WO2023012909A1 - 端末、及び基地局 - Google Patents

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WO2023012909A1
WO2023012909A1 PCT/JP2021/028841 JP2021028841W WO2023012909A1 WO 2023012909 A1 WO2023012909 A1 WO 2023012909A1 JP 2021028841 W JP2021028841 W JP 2021028841W WO 2023012909 A1 WO2023012909 A1 WO 2023012909A1
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WO
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terminal
base station
cell
specific
rbs
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/028841
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English (en)
French (fr)
Inventor
真由子 岡野
尚哉 芝池
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2021/028841 priority patent/WO2023012909A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to terminals and base stations in wireless communication systems.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • a frequency band (unlicensed band) different from the frequency band (licensed band) licensed by the telecommunications carrier (operator) (unlicensed band, unlicensed carrier (unlicensed band) Carrier), unlicensed CC) is supported.
  • a system that supports unlicensed bands is called an NR-U system.
  • 3GPP TS 38.213 V16.6.0 (2021-06)
  • 3GPP TS 38.211 V16.4.0 (2020-12)
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH format 0 or 1 is used as the PUCCH format before setting individual PUCCH resources.
  • PUCCH transmission it is desirable from the viewpoint of coverage, etc., to transmit with high transmission power within a range that does not exceed the maximum transmission power limited by regulations or the like.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a technology that enables a terminal to perform transmission on an uplink control channel using a number of RBs greater than one. .
  • the number of resource blocks to be used in the second uplink control channel used before terminal-specific resources are configured for the first uplink control channel is determined as a value greater than 1.
  • a control unit a transmitter configured to perform transmission on said second uplink control channel using said number of resource blocks.
  • a technique that enables a terminal to transmit on an uplink control channel using a number of RBs greater than one.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing an example of bands
  • FIG. 4 is a diagram showing maximum transmission power for each number of RBs
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of RB size of PUCCH
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of PUCCH resources
  • FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining an example of PUCCH resources
  • FIG. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a figure for demonstrating the outline
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of bands
  • FIG. 4 is a diagram showing maximum transmission power for each number of RBs
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of RB size of PUCCH
  • FIG. 2 is a diagram
  • FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 4 is a diagram for explaining Example 1; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 3; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 3; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 4; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 4; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • the existing technology is, for example, existing NR (eg, Non-Patent Documents 1 and 2).
  • the wireless communication system (base station 10 and terminal 20) in this embodiment basically operates according to existing regulations.
  • the base station 10 and the terminal 20 also perform operations that are not covered by the existing regulations in order to solve the problem when using a high frequency band.
  • operations that are not covered by the existing regulations are mainly described. Numerical values described below are all examples.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex, etc.) method may be used.
  • “configuring" the wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), or the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • the notation "A/B" used in this embodiment means “A or B, or A and B".
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • OFDM is used as the radio access method.
  • SCS subcarrier spacings
  • a larger SCS is supported in this embodiment.
  • a resource block is composed of a predetermined number (for example, 12) of continuous subcarriers.
  • Terminal 20 detects SSB (SS/PBCH block) when performing initial access, and identifies SCS in PDCCH and PDSCH based on PBCH included in SSB.
  • SSB SS/PBCH block
  • a slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, 14 regardless of subcarrier intervals).
  • An OFDM symbol is hereinafter referred to as a "symbol".
  • a slot is a scheduling unit. Also, a subframe of 1 ms interval is defined, and a frame composed of 10 subframes is defined. Note that the number of symbols per slot is not limited to 14.
  • the base station 10 transmits control information or data to the terminal 20 via DL (Downlink) and receives control information or data from the terminal 20 via UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Also, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Also, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control information or data from the base station 10 on the DL and transmits control information or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services.
  • a wireless communication function such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 shows a configuration example of a radio communication system when NR-DC (NR-Dual connectivity) is executed.
  • a base station 10A serving as MN (Master Node) and a base station 10B serving as SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 communicates with both base station 10A and base station 10B.
  • a cell group provided by the MN base station 10A is called MCG (Master Cell Group), and a cell group provided by the SN base station 10B is called SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • LBT Listen Before Talk
  • the base station 10 or the terminal 20 transmits when the LBT result is idle, and does not transmit when the LBT result is busy.
  • FIG. 3 shows an example of frequency bands used in NR.
  • NR has three frequency bands (also called frequency ranges): FR1 (0.41 GHz to 7.125), FR2-1 (24.25 GHz to 52.6 GHz), and FR2-2 (52.6 GHz to 71 GHz).
  • FR2-1 and FR2-2 may be collectively called FR2.
  • FR1 supports SCS of 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz, and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
  • FR2-1 supports 60 kHz, 120 kHz and 240 kHz (SSB only) as SCS and 50-400 MHz as bandwidth (BW).
  • the radio communication system uses a frequency band of 52.6 GHz to 71 GHz.
  • the frequency band may be an unlicensed band or a licensed band. Note that these are examples, and the technique according to the present invention is not limited to a specific band.
  • FIG. 4 shows the relationship between the number of resource blocks (RB) used for PUCCH transmission and transmission power when the radiation bandwidth (BW) is less than 100 MHz. As shown in FIG. 4, a number of RBs greater than 1 can be used to stay below the limited maximum transmit power.
  • the number of RBs allocated to PUCCH format 0/1/4 in order to achieve transmission power as high as possible under the rule. For example, if the SCS is 120 kHz, up to 12 RBs can be allocated, if the SCS is 480 kHz, up to 3 RBs can be allocated, and if the SCS is 960 kHz, up to 2 RBs can be allocated.
  • the number of RBs of each PUCCH format in Rel-15/16 shown in the upper part of FIG. 5 can be changed to the number of RBs shown in the lower part of FIG.
  • the PUCCH resource before dedicated PUCCH resource configuration is, for example, Msg. 4 is a PUCCH resource used to transmit HARQ-ACK feedback.
  • the PUCCH resource is the PUCCH resource before dedicated PUCCH resource configuration.
  • Terminal 20 from the value of 4-bit RMSI (specifically, for example, pucch-ResourceCommon) included in SIB1 received from base station 10, one row of the cell-specific PUCCH resource set table shown in FIG. to identify the PUCCH resource set defined in that row.
  • RMSI specifically, for example, pucch-ResourceCommon
  • FIG. 6(a) a set of PUCCH format, first symbol, number of symbols, PRB offset, and first CS (cyclic shift) index is specified here.
  • the PRB offset is the frequency width (represented by the number of RBs) from the end in the frequency direction in the BWP (bandwidth portion) used by terminal 20 .
  • the terminal 20 receives a DCI (specifically, DCI format 1_0 or 1_1) from the base station 10 on the PDCCH, and the 3-bit value (PUCCH resource indicator field, PRI) and the index of the first CCE in the PDCCH ( 1 bit) to determine the PUCCH resource to be used.
  • a DCI specifically, DCI format 1_0 or 1_1
  • the 3-bit value PUCCH resource indicator field, PRI
  • the index of the first CCE in the PDCCH 1 bit
  • the PUCCH resource is determined according to the rule shown in FIG. 6(b).
  • UE specific PRB offset is a UE specific offset
  • the value obtained by adding the UE specific offset to the cell specific offset is the offset used by terminal 20 .
  • FIG. 7 shows an example of PUCCH resource allocation (PUCCH resource set) when two users are multiplexed in the frequency direction and two users in the time axis direction, and there are four types of CS.
  • the PRB offset is the offset from the edge of the BWP.
  • User multiplexing in the frequency direction is performed by the UE-specific PRB offset in the frequency direction. Also, by frequency hopping, different frequencies are used every half of the number of allocated symbols.
  • PUCCH format 0 or 1 (which may be referred to as PF0/1) is used as a PUCCH resource before dedicated PUCCH resource configuration, and the number of RBs allocated is 1 is.
  • one terminal 20 is allocated X RBs, which is a number greater than 1, as PUCCH resources (specifically, frequency resources).
  • the prior art does not propose how to specifically allocate X RBs larger than 1 as PUCCH resources.
  • SIB1 contains the aforementioned 4-bit RMSI (index specifying a row in the table).
  • 4-bit RMSI is included in SIB1
  • 4-bit RMSI may be included in information other than SIB1 (eg, MIB, SSB, SIB other than SIB1).
  • terminal 20 (and base station 10) holds a table of cell-specific PUCCH resource sets. Terminal 20 identifies a PUCCH resource set (cell-specific PUCCH resource set) shown in one row of the table based on the 4-bit value received in S101.
  • the terminal 20 receives DCI on the PDCCH and identifies a UE-specific PUCCH resource based on the 3-bit value (PRI) and the 1-bit value obtained from the CCE index.
  • an uplink signal is transmitted using the identified PUCCH resource.
  • Example 1 is a basic example, and it is assumed that Examples 2 to 4 are implemented on the premise of Example 1. However, any one of Examples 2 to 4 may be carried out independently without taking Example 1 as a premise.
  • Example 1 Operation example related to setting of number of RBs
  • Example 2 Frequency domain resource setting - Cell-specific PRB offset value - UE-specific PRB offset value - Frequency hopping
  • Example 3 Time domain resource setting
  • Example 4 OCC Examples 1 to 4 are described below. A plurality of examples described in Examples 1 to 4 can be implemented in combination.
  • Example 1 In Example 1, an example regarding a method for setting the number of RBs in PUCCH resources before setting dedicated PUCCH resources will be described. Example 1 consists of Examples 1-1 to 1-4, each of which will be explained.
  • Example 1-1 a common value is defined in the specification or the like as the number of RBs in PUCCH resources before dedicated PUCCH resource configuration.
  • the terminal 20 uses the specified number of RBs to perform transmission using the PUCCH in S103 of FIG. 9, and the base station 10 performs reception using the PUCCH.
  • the number of RBs is defined as 12 when the SCS is 120/480 kHz for PF0/1 before setting dedicated PUCCH resources. More specifically, for example, as shown in FIG. 10, the number of RBs is defined for each combination of PF and SCS.
  • the terminal 20 determines the number of RBs as 12, and uses 12 RBs. PUCCH transmission is performed.
  • Example 1-2 the number of cell-specific RBs is defined in the PUCCH resource set table before dedicated PUCCH resource configuration.
  • An example of the table in this case is shown in FIG.
  • a column for the number of RBs is added compared to the table shown in FIG. 6(a).
  • the number of RBs is defined for each of the cases where the SCS is 120 kHz and 480 kHz. That is, the number of RBs is defined for each SCS.
  • a terminal 20 residing in a certain cell identifies the PUCCH resource set to be used in that cell based on the 4-bit value (index) received from the base station 10 in S101 of FIG. As shown in FIG. 11 , since the number of RBs is associated with the PUCCH resource set and SCS associated with the index, the terminal 20 identifies the PUCCH resource set and uses it for PUCCH transmission corresponding to SCS. The number of RBs can be specified.
  • Example 1-3 the number of cell-specific RBs is reported from the base station 10 to the terminal 20 using SIB1.
  • SIB1 is notified from the base station 10 to the terminal 20 in S101 of FIG. 9, for example.
  • the number of RBs that does not depend on the SCS or PUCCH resource set may be notified from the base station 10 to the terminal 20 using SIB1.
  • SIB1 may notify the relationship between the number of RBs and PF/SCS.
  • the terminal 20 is based on the PF notified by the 4-bit RMSI, the SCS used in the cell, or both the PF notified by the 4-bit RMSI and the SCS used in the cell. determines the number of RBs to use for PUCCH transmission.
  • the base station 10 has notified the terminal 20 of the information shown in FIG. 10 as the relationship between the number of RBs and PF/SCS by SIB1.
  • Example 1-4 for example, in S102 of FIG. 9, the number of RBs in the PUCCH resource before dedicated PUCCH resource configuration is notified from the base station 10 to the terminal 20 as a UE-specific value. This notification may be signaled by a 3-bit value (PRI) of the DCI, a 1-bit value derived from the CCE index, or derived from the 3-bit PRI value and the CCE index. may be notified by a combination of 1-bit values. Also, the number of RBs may be defined for each SCS.
  • PRI 3-bit value
  • the number of RBs may be defined for each SCS.
  • the number of RBs is determined independently of the 1-bit value derived from the CCE index. Rules may be defined. Also, in the example of FIG. 12, the number of RBs is determined independently of the SCS, but a rule may be defined so that the number of RBs differs depending on the SCS.
  • Terminal 20 determines the number of RBs corresponding to its own power class as the number of RBs to be used for PUCCH transmission.
  • terminal 20 determines the number of RBs to be used for PUCCH transmission as 20 based on the relationship shown in FIG.
  • Examples 1-1 to 1-4 can be arbitrarily combined.
  • the number of RBs X which is a common value described in Example 1-1, is specified, and as in Example 1-2, a value in the range of 1 to X is specified for each cell as a cell-specific value for the base station. 10 to the terminal 20 .
  • Example 1-2 the cell-specific RB number Y described in Example 1-2 is notified (or defined) to the terminal 20, and the terminal 20 determines the value of the number of RBs to be used by itself from the range of 1 to Y. You may
  • Examples 1-1 to 1-4 if the number of RBs is not notified or specified, it may be assumed that terminal 20 uses 1 RB for PUCCH transmission.
  • base sequence design, or time/frequency domain resources, or (base sequence design and time/frequency domain resources)" for PUCCH resources before configuring dedicated PUCCH resources is defined. may be set, or may be notified.
  • the following may be applied to accommodate a larger number of RBs than the current FDM capacity (eg, 20 RBs at 120 kHz SCS and 100 MHz BW).
  • the current FDM capacity eg, 20 RBs at 120 kHz SCS and 100 MHz BW.
  • the terminal 20 can perform PUCCH transmission using a number of RBs greater than one. It becomes possible.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described.
  • resource configuration in the frequency domain in the case where a number of RBs larger than 1 can be used as PUCCH resources will be described.
  • At least a cell-specific PRB offset value or a UE-specific PRB offset value is determined according to the number of RBs for PUCCH resources before dedicated PUCCH resource configuration.
  • the PRB offset value may be defined for each SCS/PF/UE power class, or notified from the base station 10 to the terminal 20 for each SCS/PF/UE power class.
  • Examples 2-1-1 to 2-1-3 examples for cell-specific PRB offset values are described in Examples 2-1-1 to 2-1-3
  • examples for UE-specific PRB offset values are given in Examples 2-2-1 to 2-2-3.
  • an embodiment relating to frequency hopping will be described as an embodiment 2-3.
  • Example 2-1-1 Cell-specific PRB offset value>
  • the cell-specific PRB offset value is defined in the cell-specific PUCCH resource set table.
  • FIG. 14 shows an example of a cell-specific PUCCH resource set table including columns of cell-specific PRB offset values.
  • the terminal 20 identifies the PUCCH resource set of the cell to which the terminal 20 belongs from the table based on the 4-bit RMSI received from the base station 10, and identifies the PRB offset value in that PUCCH resource set. For example, in the example of FIG. 14, if the 4-bit index is 1101, the terminal 20 determines 10 as the cell-specific PRB offset value.
  • Example 2-1-2 Cell-specific PRB offset value>
  • the cell-specific PRB offset value is notified from the base station 10 to the terminal 20 using SIB1.
  • the cell-specific PRB offset value is not defined in the PUCCH resource set table before dedicated PUCCH resource configuration, and the cell-specific PRB offset value is reported independently from the base station 10 to the terminal 20 using SIB1.
  • Example 2-1-3 Cell-specific PRB offset value>
  • the terminal 20 determines the cell-specific PRB offset value based on the number of RBs of PUCCH resources and the cell-specific PRB offset index specified by the 4-bit RMSI.
  • the cell-specific PRB offset index described above may be defined for multiple RB allocation, or may be a cell-specific PRB offset value for one RB allocation (eg, PRB offset in FIG. 6(a)).
  • the method for terminal 20 to determine the cell-specific PRB offset value based on the number of RBs of PUCCH resources and the cell-specific PRB offset index is not limited to a specific method.
  • the multiplied value is used as the cell-specific PRB offset value.
  • the cell-specific PRB specified in the PUCCH resource set table for 1 RB allocation (example: FIG. 6(a)) An offset value may be used.
  • Example 2-1-3 A more specific example in Example 2-1-3 will be explained.
  • the cell-specific PUCCH resource set table shown in FIG. 15 is used. As shown in FIG. 15, this table has columns of PRB offset indexes.
  • the PUCCH resource set in this case is shown on the upper side of FIG.
  • Example 2 ⁇ Example common to Examples 2-1-1 to 2-1-3>
  • multiple cell-specific PUCCH resource sets defined in the table may overlap in the frequency domain.
  • FIG. 17 shows an example of a table when duplication is allowed.
  • FIG. 17 is a table assuming Example 2-1-1 as an example.
  • FIG. 18 shows an example of a PUCCH resource set when two users can be multiplexed in the frequency direction.
  • 5 RB overlap is allowed between PUCCH resource sets. Note that when time/frequency resources are shared between cells, cyclic shifts in the resources may be different between cells.
  • the terminal 20 when overlap is not allowed by allowing overlap of time/frequency resources in the PUCCH resource set (FIGS. 19 and 20), that is, when FDM multiplexing is performed completely between cells , the terminal 20 can perform PUCCH transmission with a wider bandwidth.
  • Example 2-2-1 UE-specific PRB offset value>
  • UE-specific PRB offset values for multiple RB allocation are defined.
  • FIG. 21 shows an example of defined contents (rules) including UE-specific PRB offset values for multiple RB allocation. It differs from the existing defined content (eg, FIG. 6(b)) in that "5" is included instead of "1" as the UE-specific PRB offset value.
  • the terminal 20 determines the UE-specific PRB offset value to be used by itself based on the DCI 3-bit value received from the base station 10 (or the DCI 3-bit value and the 1-bit value derived from the CCE index). .
  • the terminal 20 determines 5 as the UE-specific PRB offset value.
  • Example 2-2-2 UE-specific PRB offset value>
  • the terminal 20 uses the UE-specific Determine the UE-specific PRB offset value by the PRB offset index.
  • the UE-specific PRB offset index described above may be defined for multiple RB allocation, or may be a UE-specific PRB offset value for one RB allocation (eg, PRB offset in FIG. 6(b)).
  • the method for terminal 20 to determine the UE-specific PRB offset value based on the number of RBs of PUCCH resources and the UE-specific PRB offset index is not limited to a specific method. Determined as a multiplied value.
  • the UE-specific PRB offset value defined for 1 RB allocation can be used.
  • Example 2-2-2 A more specific example in Example 2-2-2 will be explained.
  • a PUCCH resource set with a cell-specific PRB offset value of 5 is used in a certain cell, and a UE-specific PUCCH resource is determined from the PUCCH resource set based on the defined contents shown in FIG. It is assumed that
  • PUCCH resources in this case are shown on the upper side of FIG.
  • PUCCH resources in this case are shown in the lower part of FIG.
  • UE-specific PRB offset value The number of users (terminals) frequency-multiplexed (FDM) in UE-specific PUCCH resources may be configured for each cell.
  • FIG. 24 An example in which the number of RBs of cell-specific PUCCH resources is 12 is shown in FIG. 24, in the cell of area A, three users can be frequency-multiplexed, in the cell of area B, multiple users are not frequency-multiplexed, and in the cell of area C, two users can be frequency-multiplexed.
  • region A 4 RBs are required to achieve the maximum allowable transmission power, so 3 users are frequency multiplexed in the same time domain resource.
  • Region B does not support frequency multiplexing in the same time domain resource because 12 RBs are required to achieve the maximum allowed transmit power.
  • Region C 6 RBs are required to achieve the maximum allowed transmit power, so 2 users are frequency multiplexed in the same time domain resource.
  • the number of users that can be frequency-multiplexed can be set for each cell as described above, so that an appropriate number of multiplexed users can be determined. Can be set.
  • Example 2-3-1 Frequency Hopping>
  • frequency hopping may not be applied to PUCCH resources.
  • enable/disable of frequency hopping may be configured in each cell.
  • FIG. 25 shows an example of PUCCH resource sets when frequency hopping is disabled.
  • FIG. 25 is an example.
  • Alt. 1 or Alt. 2 can be applied.
  • the terminal 20 is implicitly notified of the above validity/invalidity. For example, when the number of RBs in the PUCCH resource is greater than X (X is a natural number), frequency hopping is disabled, and when the number of RBs in the PUCCH resource is not greater than X, frequency hopping is enabled.
  • the value of X may be defined as an upper layer parameter, or may be set from base station 10 to terminal 20 .
  • Example 2-3-1 when frequency hopping is not performed, frequency hopping gain cannot be obtained, but terminal 20 can perform PUCCH transmission with a wider bandwidth.
  • Example 2-3-2 Frequency Hopping>
  • the cell-specific PRB offset value/UE-specific PRB offset value is defined or notified from the base station 10 to the terminal 20 depending on whether frequency hopping is enabled or disabled.
  • a specific example is the following Alt. 1, Alt. 2.
  • Alt. 1 a PRB offset value is defined (or notified from the base station 10 to the terminal 20) for each of whether frequency hopping is enabled or disabled.
  • the PRB offset value may be specified or notified for each SCS/PF/UE power class.
  • FIG. 26 shows Alt. 1 shows an example of a cell-specific PUCCH resource set table in FIG.
  • the PRB offset value is determined from the number of RBs in the PUCCH resource and the cell-specific PRB offset index specified by the 4-bit RMSI. For example, the PRB offset value is calculated by multiplying the number of RBs of the PUCCH resource by the cell-specific PRB offset index.
  • Alt. 27 shows an example of the cell-specific PUCCH resource set table in .2.
  • Example 3 Next, Example 3 will be described.
  • more than two users (terminals) can be time-division multiplexed (TDM) in a cell-specific PUCCH resource set.
  • TDM time-division multiplexed
  • the number of time-multiplexed users may be configurable in each cell.
  • the UE-specific symbol offset value is reported from the base station 10 to the terminal 20 by a DCI 3-bit value (or a 1-bit value derived from the DCI 3-bit value and the CCE index).
  • the terminal 20 determines the time position of the PUCCH resource according to the UE-specific symbol offset value.
  • FIG. 28 shows the specification of UE-specific PUCCH resources in a certain cell. For example, if the terminal 20 receives 000 as the DCI 3-bit value, the terminal 20 determines 0 as the UE-specific symbol offset index based on the relationship shown in FIG. For example, terminal 20 performs PUCCH transmission using the PUCCH resource at the time position indicated by Index #0 in FIG.29 .
  • the relationship between the UE-specific symbol offset index and the PUCCH time domain resource may be defined as a higher layer parameter, or may be set from the base station 10 to the terminal 20. Also, the UE-specific symbol offset index may be reported individually from the base station 10 to the terminal 20 .
  • the multiplexing capacity can be increased by increasing the number of time-multiplexed users as in the third embodiment.
  • Example 4 In Example 4, terminal 20 applies TD-OCC (Time Domain-Orthogonal Cover Code) to PUCCH resources before dedicated PUCCH resource configuration. In this way, code-based user (terminal) multiplexing is performed.
  • TD-OCC Time Domain-Orthogonal Cover Code
  • FD-OCC Frequency Domain-Orthogonal Cover Code
  • the orthogonal sequence for PUCCH format 1 disclosed in Non-Patent Document 2 can be used as the orthogonal sequence in TD-OCC. This is shown in FIG. In the example of FIG. 30, the orthogonal sequence to be used is determined according to the orthogonal sequence index (and PUCCH length, etc.). However, this is just an example, and the orthogonal sequences used in Example 4 are not limited to the orthogonal sequences for PUCCH format1.
  • Example 4-1 a cell-specific OCC index is defined or notified (instructed) from the base station 10 to the terminal 20 .
  • Examples 4-1-1 and 4-1-2 below.
  • Example 4-1-1 the cell-specific OCC index is defined in the PUCCH resource set table for multiple RB allocation, and the terminal 20 defines it in the PUCCH resource set corresponding to the 4-bit RMSI received from the base station 10. Use the specified OCC index. That is, for example, a column of OCC indices is included in the PUCCH resource set table for multiple RB allocation.
  • Example 4-1-2 In Example 4-1-2, the cell-specific OCC index is reported from the base station 10 to the terminal 20 using SIB1. In this case, the cell-specific OCC index is not defined in the PUCCH resource set table, and the cell-specific OCC index is reported independently by SIB1.
  • Example 4-2 the base station 10 notifies the terminal 20 of the UE-specific OCC index.
  • a UE-specific OCC index is defined for multiple RB allocation. This specification includes the relationship between the DCI 3-bit value (or a 1-bit value derived from the DCI 3-bit value and the CCE index) and the UE-specific OCC index.
  • the terminal 20 identifies the UE-specific OCC index to be used by itself based on the DCI 3-bit value received from the base station 10 (or a 1-bit value derived from the DCI 3-bit value and the CCE index).
  • Example 4-3 base station 10 notifies terminal 20 of a set of cell-specific OCC indices and a UE-specific OCC index (one of the sets).
  • a cell-specific PUCCH resource set table shown in FIG. 31(a) is defined. As shown in FIG. 31(a), a set (collection) of OCC indices is defined for each cell-specific PUCCH resource set.
  • the UE-specific PUCCH resource is defined as shown in FIG. 1-bit value derived from ) to identify the UE-specific OCC index to use from ⁇ 2, 3 ⁇ .
  • the OCC index is determined as 2.
  • a default OCC index (eg, OCC index 0) may be specified, and if the OCC index is not notified, the terminal 20 may use the default OCC index.
  • Example common to Examples 1 to 4 The examples described in Examples 1-4 may be applied only to operation in the 52.6-71 GHz band (eg, FR2-2). The examples described in Examples 1-4 may be applied only to operation in the 60 GHz unlicensed band.
  • the operation of the embodiment may be performed only when the terminal 10 notifies the base station 20 of capability information indicating that the terminal 20 supports the functions of the embodiment.
  • SIB1 In the operations using SIB1 in Examples 1 to 4, other signals (eg, MIB, SSB, SIBs other than SIB1) may be used instead of SIB1.
  • the number of bits such as 4 bits or 3 bits described in Examples 1 to 4 is merely an example.
  • the 4-bit RMSI may be replaced with any number of bits of information, eg, 1-16 bits.
  • the 3-bit DCI may be replaced with any number of bits of information, eg, 1-16 bits.
  • Examples 1 to 4 may be applied to PUCCHs other than the PUCCH before dedicated PUCCH resource configuration.
  • FIG. 32 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 32 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary. Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission section 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the terminal 20 .
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various types of setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110 . Also, the control unit 140 includes a function of performing LBT. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitter 110 may be called a transmitter, and the receiver 120 may be called a receiver.
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 33 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the receiving unit 220 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Channel
  • the receiving unit 120 may receive PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from another terminal 20 .
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in the storage device provided in the setting unit 230, and reads them from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the terminal 20.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210
  • a functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 .
  • the transmitter 210 may be called a transmitter
  • the receiver 220 may be called a receiver.
  • At least a terminal and a base station shown in items 1 to 6 below are provided.
  • a control unit that determines the number of resource blocks to be used in the second uplink control channel used before terminal-specific resources are configured for the first uplink control channel as a value greater than 1; a transmitter configured to perform transmission on the second uplink control channel using the number of resource blocks.
  • a receiving unit that receives information indicating the number of resource blocks from a base station as cell-specific information, or receives information indicating the number of resource blocks from a base station as terminal-specific information, The terminal according to Claim 1, wherein the control unit determines the number of resource blocks based on information received from the base station.
  • a resource of the second uplink control channel in a certain cell is a resource that is allowed to overlap with a resource of the second uplink control channel in another cell. terminal described in .
  • the frequency resource of the second uplink control channel used by the terminal is used as the frequency resource of the second uplink control channel in two or more other terminals by time division multiplexing.
  • the terminal according to any one of (Section 6) Information indicating the number of resource blocks to be used in the second uplink control channel used before terminal-specific resources are configured for the first uplink control channel is transmitted to the terminal as cell-specific information, or a transmission unit that transmits information indicating the number of resource blocks to the terminal as terminal-specific information; a receiver for receiving signals transmitted on said second uplink control channel using said number of resource blocks.
  • any of the first to sixth terms allows the terminal to transmit on the uplink control channel using a number of RBs greater than one.
  • the number of resource blocks can be determined based on the information received from the base station, so the number of resource blocks can be used according to the cell or terminal conditions. Since the offset according to the size of the frequency resource is used according to the third term, the resource at the appropriate frequency position in the bandwidth portion can be used.
  • resource duplication is allowed by the fourth term, a larger number of resource blocks can be used. Also, according to item 5, multiple users can be accommodated by time division multiplexing, so a larger number of resource blocks can be used per user.
  • 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.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of base station 10 and terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • 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 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 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.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 32 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 33 may be implemented by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001 .
  • 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 storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 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).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • 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 (for example, 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 storage device 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.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • 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, for example, RRC It may be a connection setup (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) system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or 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 in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • 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.
  • 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 and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • 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 the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on 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 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 terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 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 may have the functions that the terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” 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 can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • 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 of a fixed length of time (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, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain 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
  • 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.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may differ from cell to cell depending on the neurology.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the 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 numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • 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) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • 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.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

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Abstract

第1アップリンク制御チャネル用に端末個別のリソースが設定される前に使用される第2アップリンク制御チャネルにおいて使用するリソースブロックの数を1よりも大きな値として決定する制御部と、前記数のリソースブロックを使用して前記第2アップリンク制御チャネルによる送信を実行する送信部とを備える端末。

Description

端末、及び基地局
 本発明は、無線通信システムにおける端末、及び基地局に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている。また、NRでは、52.6~71GHzあるいは24.25~71GHz等の高周波数帯を利用することが検討されている。
 また、NRでは、周波数帯域を拡張するため、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)とは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。NRにおいて、アンライセンスバンドをサポートするシステムはNR-Uシステムと呼ばれる。
3GPP TS 38.213 V16.6.0 (2021-06) 3GPP TS 38.211 V16.4.0 (2020-12)
 NRにおいて、アップリンクの制御情報を送信するためのチャネルとしてPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が使用される(例えば、非特許文献1、2)。なお、PUCCHは、アップリンク制御チャネルの例である。
 既存技術において、個別PUCCHリソースの設定前のPUCCH formatとしてPUCCH format0又は1が使用される。PUCCHの送信において、規則等で制限される最大送信電力を超えない範囲で、大きな送信電力で送信をすることがカバレッジの観点等により望ましい。
 しかし、既存技術では、上記PUCCH format0又は1において、PUCCHリソースのリソースブロック(RB)数として1のみが使用される。1つのRB数では、送信電力を大きくすることができない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末が、1よりも大きな数のRBを用いてアップリンク制御チャネルによる送信を行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、第1アップリンク制御チャネル用に端末個別のリソースが設定される前に使用される第2アップリンク制御チャネルにおいて使用するリソースブロックの数を1よりも大きな値として決定する制御部と、
 前記数のリソースブロックを使用して前記第2アップリンク制御チャネルによる送信を実行する送信部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、端末が、1よりも大きな数のRBを用いてアップリンク制御チャネルによる送信を行うことを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 バンドの例を示す図である。 RB数毎の最大送信電力を示す図である。 PUCCHのRBサイズの例を示す図である。 PUCCHリソースの例を説明するための図である。 PUCCHリソースの例を説明するための図である。 実施の形態の概要を説明するための図である。 システムの基本的な動作例を示す図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例4を説明するための図である。 実施例4を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNR(例:非特許文献1、2)である。本実施の形態における無線通信システム(基地局10と端末20)は基本的に既存の規定に従った動作を行う。ただし、高周波数帯の利用を想定した場合における課題を解決するために、基地局10と端末20は、既存の規定にはない動作も実行する。後述する実施例の説明では、既存の規定にはない動作を主に説明している。なお、以下で説明する数値はいずれも例である。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。なお、本実施の形態で使用する「A/B」の表記は、「A又はB、又は、A及びB」を意味する。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義される。
 無線アクセス方式としてOFDMが使用される。周波数領域において、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)は、少なくとも15kHz、30kHz、120kHz、240kHzがサポートされる。本実施の形態ではより大きなSCSがサポートされる。また、SCSに関わらず、所定数個(例えば12個)の連続するサブキャリアによりリソースブロックが構成される。
 端末20は、初期アクセスを行うときに、SSB(SS/PBCH block)を検出し、SSBに含まれるPBCHに基づいて、PDCCH及びPDSCHにおけるSCSを識別する。
 また、時間領域において、複数のOFDMシンボル(例えば、サブキャリア間隔に関わらずに14個)によりスロットが構成される。以降、OFDMシンボルを「シンボル」と呼ぶ。スロットはスケジューリング単位である。また、1ms区間のサブフレームが定義され、サブフレーム10個からなるフレームが定義される。なお、スロットあたりのシンボル数は14個に限られるわけではない。
 図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。本実施の形態における動作は、図1と図2のいずれの構成で行ってもよい。
 本実施の形態における無線通信システムにおいて、アンライセンスバンドを使用する場合には、LBT(Listen Before Talk)が実行される。基地局10あるいは端末20は、LBT結果がアイドルである場合に送信を行い、LBT結果がビジーである場合には、送信を行わない。
 (周波数帯について)
 図3は、NRにおいて使用される周波数帯の例を示す。NRにおける周波数帯(周波数レンジと呼んでもよい)として、FR1(0.41GHz~7.125)とFR2-1(24.25GHz~52.6GHz)とFR2-2(52.6GHz~71GHz)の3つの周波数帯がある。なお、FR2-1とFR2-2とを合わせてFR2と呼んでもよい。図3に示すように、FR1では、SCSとして15kHz、30kHz、60kHzがサポートされ、帯域幅(BW)として5~100MHzがサポートされる。FR2-1では、SCSとして60kHz、120kHz、240kHz(SSBのみ)がサポートされ、帯域幅(BW)として50~400MHzがサポートされる。
 本実施の形態に係る無線通信システムでは、52.6GHz~71GHzの周波数帯を利用することを想定している。当該周波数帯のバンドは、アンライセンスバンドでもよいし、ライセンスバンドでもよい。なお、これらは例であり、本発明に係る技術は特定のバンドに限定されるわけではない。
 (送信電力の制限について)
 例えば、上述した高周波数帯における60GHzのアンライセンスバンドに対して、地域に依存した送信電力に関わる規則がある。例えば、52.6GHz~71GHzに対する米国におけるFCC規則では、EIRP(equivalent isotropically radiated power)及び伝導電力制限(conducted power limit)が下記のように規定されている。
 ・Max avg, EIRP 40dBm
 ・Max peak EIRP 43dBm
 ・If emission-BW is less than 100 MHz, max peak conducted output power is {500mW × emission-BW / 100MHz} 
 ・Otherwise, max peak conducted output power is 500mW
 ここで、放射帯域幅(BW)が100MHz未満である場合における、PUCCHの送信に使用するリソースブロック(RB)の数と送信電力との関係を図4に示す。図4に示すように、制限された最大送信電力以下になるように、1よりも大きなRB数を使用可能である。
 (PUCCHのRB数について))
 既存のPUCCH format0/1/4においては、1つのPRB(物理リソースブロック)の割り当てのみがサポートされている。しかし、その送信BWは、例えば、60GHzのアンライセンスバンドの規則の下での最大送信電力を得るのに十分な大きさではない。
 そこで、規則の下でできるだけ高い送信電力を達成するために、PUCCH format0/1/4に割り当てるRB数を増加させることが考えられる。一例として、SCSが120kHzの場合に、12RBまで割り当て可能とし、SCSが480kHzの場合に、3RBまで割り当て可能とし、SCSが960kHzの場合に、2RBまで割り当て可能とすることが考えられる。
 例えば、SCSが120kHzである場合、図5の上側に示すRel-15/16における各PUCCH formatのRB数を、図5の下側に示すRB数にすることが考えられる。
 ここで、Rel-15/16における、個別PUCCHリソース設定(dedicated PUCCH configuration)の前のPUCCHリソースについて説明する(非特許文献1)。個別PUCCHリソース設定の前のPUCCHリソースとは、例えば、端末20が、RRC接続する前に、Msg.4のHARQ-ACKフィードバックを送信するために使用するPUCCHリソースである。以下、特に断らずにPUCCHリソースに言及した場合、そのPUCCHリソースは、個別PUCCHリソース設定の前のPUCCHリソースである。
 ただし、以降の実施例1~4で説明する技術を個別PUCCHリソース設定の前のPUCCH以外のPUCCHに適用してもよい。
 Rel-15/16において、端末20が、自身の使用するPUCCHリソースを決定する処理について説明する。
 端末20は、基地局10から受信するSIB1に含まれる4ビットのRMSI(具体的には例えば、pucch-ResourceCommon)の値から、図6(a)に示すセル固有PUCCHリソースセットテーブルの1つの行を特定し、その行に規定されるPUCCHリソースセットを特定する。図6(a)に示すとおり、ここでは、PUCCH format、最初のシンボル、シンボル数、PRBオフセット、及び、最初のCS(サイクリックシフト)のインデックスのセットが特定される。なお、PRBオフセットは、端末20が使用するBWP(帯域幅部分)における周波数方向での端からの周波数幅(RB数で表す)である。
 更に、端末20は、基地局10からPDCCHで受信するDCI(具体的には、DCI format1_0又は1_1)における3ビットの値(PUCCH resource indicator field、PRI)と、当該PDCCHにおける最初のCCEのインデックス(1ビット)から、使用するPUCCHリソースを決定する。
 具体的には、例えば、4ビットRMSI(テーブルのインデックス)が1101である場合、PUCCHリソースは、図6(b)に示す規則により決定される。
 ここで、端末20が、DCI3ビットの値として000を受信し、CCEインデックスから得られる1ビット値が0であるとすると、Hopping directionが0、UE specific PRB offsetが0、initial CS indexが0として、PUCCHリソースが決定する。なお、UE specific PRB offsetは、UE固有オフセットであり、セル固有オフセットにUE固有オフセットを加えた値が、端末20により使用するオフセットとなる。
 図7は、周波数方向に2ユーザ、時間軸方向に2ユーザが多重され、CSが4種類ある場合におけるPUCCHリソースの割り当ての例(PUCCHリソースセット)を示している。PRBオフセットは、BWPの端からのオフセットである。周波数方向のUE固有PRBオフセットにより周波数方向のユーザ多重がなされる。また、周波数ホッピングにより、割り当てシンボル数の半分ずつ異なる周波数が使用される。
 (課題、実施の形態の概要)
 既存の技術(例えば非特許文献1)では、PUCCH format0又は1(これをPF0/1と表記する場合がある)が、個別PUCCHリソース設定の前のPUCCHリソースとして使用され、RBの割り当て数は1である。
 しかし、前述したように、52.6~71GHzの運用において、送信電力の観点からは、個別PUCCHリソース設定の前のPUCCHリソースでも、1よりも大きな数のRB数を使用できる必要がある。例えば、30又はそれ以上のRBをPUCCH送信に使用することも考えられる。
 そこで、本実施の形態では、図8に例示するように、1つの端末20に対して、1よりも大きな数であるX個のRBをPUCCHリソース(具体的には周波数リソース)として割り当てられるようにする。
 従来技術では、具体的にどのようにして1よりも大きなX個のRBをPUCCHリソースとして割り当てるかについての提案はなされていない。
 また、PUCCHリソースのRB数を増加させようとした場合、既存のPUCCHリソースセットの規定では、FDMリソース(周波数方向のリソース)が不足する可能性がある等の課題がある。
 以下、個別PUCCHリソース設定の前のPUCCHリソースについて、1よりも大きなX個のRBをPUCCHリソースとして使用可能とする技術について詳細に説明する。
 (基本的な動作例)
 図9を参照して本実施の形態における無線通信システムの基本的な動作例を説明する。S101において、端末20は、基地局10から送信されるSIB1を受信する。SIB1には、前述した4ビットRMSI(テーブルの行を指定するインデックス)が含まれている。なお、SIB1に4ビットRMSIが含まれることは一例であり、SIB1以外の情報(例:MIB、SSB、SIB1以外のSIB)に4ビットRMSIが含まれることとしてもよい。
 また、端末20(及び基地局10)は、セル固有PUCCHリソースセットのテーブルを保持している。端末20は、S101で受信した4ビットの値に基づき、テーブルの1つの行に示されるPUCCHリソースセット(セル固有のPUCCHリソースセット)を特定する。
 S102において、端末20は、PDCCHでDCIを受信し、3ビットの値(PRI)とCCEインデックスから得られる1ビット値に基づいて、UE固有のPUCCHリソースを特定する。S103において、特定したPUCCHリソースでアップリンクの信号を送信する。
 以下、本実施の形態に係る具体的な処理動作を実施例1~4として説明する。各実施例では、個別PUCCHリソース設定の前のPUCCH format0/1に対する複数PRB割り当てに関する例を説明する。概要は下記のとおりである。実施例1が基本的な例であり、実施例1を前提として実施例2~4を実施することを想定している。ただし、実施例1を前提としないで、独立に実施例2~4のいずれかを実施してもよい。
 ・実施例1:RB数の設定に関する動作例
 ・実施例2:周波数領域のリソース設定
  ‐セル固有PRBオフセット値
  ‐UE固有PRBオフセット値
  ‐周波数ホッピング
 ・実施例3:時間領域のリソース設定
 ・実施例4:OCC
 以下、実施例1~4を説明する。実施例1~4で説明する複数の例は組み合わせて実施することが可能である。
 (実施例1)
 実施例1では、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースにおけるRB数の設定方法に関する実施例を説明する。実施例1は実施例1-1~1-4からなり、それぞれを説明する。
 <実施例1-1>
 実施例1-1においては、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースにおけるRB数として、共通の値が仕様書等に規定される。端末20は、その規定に従った数のRBを使用して、図9のS103においてPUCCHによる送信を行い、基地局10は、そのPUCCHによる受信を行う。
 一例として、個別PUCCHリソース設定前のPF0/1に対して、SCSが120/480kHzの場合にRB数が12として規定される。より具体的には、例えば、図10に示すように、PFとSCSの組み合わせ毎にRB数が規定される。図10に示す規定が適用される場合、端末20は、例えば、PF1を使用し、かつ、SCSとして120kHzを使用する場合に、RB数を12個として決定し、12個のRBを使用してPUCCH送信を行う。
 <実施例1-2>
 実施例1-2では、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースセットテーブルにおいてセル固有のRB数が規定される。この場合のテーブルの例を図11に示す。図11に示すテーブルでは、図6(a)に示したテーブルと比較して、RB数の列が追加されている。図11の例では、SCSが120kHzの場合と480kHzの場合のそれぞれでRB数が規定されている。つまり、各SCSに対してRB数が規定されている。ただし、これは例であり、120kHz及び480kHz以外のSCSについてのRB数を含んでもよいし、複数SCSに共通のRB数が規定されてもよい。
 あるセルに在圏する端末20は、図9のS101において基地局10から受信する4ビットの値(インデックス)に基づいて、そのセルで使用するPUCCHリソースセットを特定する。図11に示すように、RB数は、インデックスに紐づくPUCCHリソースセットとSCSに紐づいているので、端末20は、PUCCHリソースセットを特定することで、SCSに対応する、PUCCH送信に使用するRBの数を特定できる。
 <実施例1-3>
 実施例1-3では、セル固有のRB数がSIB1により基地局10から端末20に通知される。SIB1は、例えば、図9のS101で基地局10から端末20に通知される。例えば、SCSやPUCCHリソースセットに依存しないRB数がSIB1により基地局10から端末20に通知されてもよい。
 また、SIB1によりRB数とPF/SCSとの関係が通知されてもよい。この場合、端末20は、4ビットRMSIで通知されるPF、あるいは、そのセルで使用するSCS、あるいは、4ビットRMSIで通知されるPFとそのセルで使用するSCSの両方に基づいて、上記関係からPUCCH送信に使用するRB数を決定する。
 一例として、SIB1によりRB数とPF/SCSとの関係として、図10に示す情報が基地局10から端末20に通知されたとする。また、図6(a)に示すテーブルを使用すると想定して、例えば、4ビットRMSIとして、0011(PF=1)が通知され、SCSが120kHzであるとすると、端末20は、RB数として12を決定する。
 <実施例1-4>
 実施例1-4では、例えば図9のS102において、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースにおけるRB数が、UE固有の値として、基地局10から端末20に通知される。この通知は、DCIの3ビットの値(PRI)で通知されてもよいし、CCEインデックスから導出される1ビットの値で通知されてもよいし、3ビットのPRIの値とCCEインデックスから導出される1ビットの値の組み合わせで通知されてもよい。また、RB数がSCS毎に規定されてもよい。
 一例として、図6(a)に示すPUCCHリソースセットのテーブルが規定されていると想定し、そのうちの1つのPUCCHリソースセットに対して、図12に示す規則により、端末20は、自身がPUCCH送信に使用するRB数を決定する。例えば、SCSが120kHz又は480kHzであるとして、端末20が、3ビットPRIとして000を受信した場合、端末20は、図12から、RB数=5と判断する。なお、図12の例では、CCEインデックスから導出される1ビットの値に依存せずにRB数が決定されるが、CCEインデックスから導出される1ビットの値に応じてRB数が異なるように規則が定められてもよい。また、図12の例では、SCSに依存せずにRB数が決定されるが、SCSに応じてRB数が異なるように規則が定められてもよい。
 また、複数のUEパワークラスを想定して、複数のRB数の値が通知又は規定されてもよい。端末20は、自身のパワークラスに対応するRB数をPUCCH送信に使用するRB数として決定する。
 一例として、図13に示すような、UEパワークラス、SCS,及びRB数の関係が基地局10から端末20に通知される、又は、当該関係が規定されているとする。端末20のパワークラスが1であり、かつ、SCSが120kHzであるとすると、端末20は、図13に示す関係に基づいて、PUCCH送信に使用するRB数を20として決定する。
 <実施例1-1~1-4の組み合わせ>
 実施例1-1~1-4は任意に組み合わせで実施することが可能である。例えば、実施例1-1で説明した共通の値であるRB数Xが規定され、実施例1-2のように、セル毎にセル固有の値として、1~Xの範囲の値が基地局10から端末20に通知されてもよい。
 また、実施例1-2で説明したセル固有のRB数Yが端末20に通知され(又は規定され)、端末20は、1~Yの範囲の中から自身が使用するRB数の値を決定してもよい。
 なお、実施例1-1~1-4において、RB数が通知あるいは規定されない場合には、端末20は、PUCCH送信に1RBを使用すると想定してもよい。
 <その他の例>
 PUCCHリソースのRB数に応じて、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースに対する「ベースシーケンスデザイン、又は、時間/周波数領域リソース、又は、(ベースシーケンスデザイン、及び、時間/周波数領域リソース)」が規定されてもよいし、設定されてもよいし、通知されてもよい。
 例えば、現状のFDMキャパシティ(例:SCSが120kHz、100MHzBWにおいて20RB)よりも大きなRB数を収容可能とするために、下記が適用されてもよい。下記の詳細については後述する実施例2~4で説明する。
 ・FDMキャパシティの調整
 ・周波数ホッピングの非使用
 ・TDMキャパシティの増大
 ・TD-OCCの適用
 実施例1により、端末20は、1よりも大きな数のRBを用いてPUCCHによる送信を行うことが可能となる。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2では、実施例1で説明したようにPUCCHリソースとして1よりも大きな数のRBを使用可能とした場合における周波数領域のリソース設定について説明する。
 具体的には、個別PUCCHリソース設定の前のPUCCHリソースに対するRB数に応じて、少なくとも、セル固有のPRBオフセット値又はUE固有のPRBオフセット値が決められる。PRBオフセット値が、SCS/PF/UEパワークラス毎に規定される、又は、SCS/PF/UEパワークラス毎に基地局10から端末20に通知されることとしてもよい。以下では、セル固有のPRBオフセット値についての実施例を実施例2-1-1~2-1-3において説明し、UE固有のPRBオフセット値についての実施例を実施例2-2-1~2-2-3として説明する。また、周波数ホッピングに関する実施例を実施例2-3として説明する。
 <実施例2-1-1:セル固有PRBオフセット値>
 実施例2-1-1では、セル固有PUCCHリソースセットテーブルにおいてセル固有PRBオフセット値が規定される。図14に、セル固有PRBオフセット値の列が含まれるセル固有PUCCHリソースセットテーブルの例を示す。
 端末20は、基地局10から受信する4ビットRMSIに基づいて、テーブルから、端末20が属するセルのPUCCHリソースセットを特定し、そのPUCCHリソースセットにおけるPRBオフセット値を特定する。例えば、図14の例において、4ビットのインデックスが1101であるとすると、端末20は、セル固有のPRBオフセット値を10として決定する。
 <実施例2-1-2:セル固有PRBオフセット値>
 実施例2-1-2では、例えば図9のS101において、セル固有PRBオフセット値がSIB1により基地局10から端末20に通知される。この場合、例えば、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースセットテーブルにおいてはセル固有PRBオフセット値が規定されず、独立にセル固有PRBオフセット値がSIB1により基地局10から端末20に通知される。
 <実施例2-1-3:セル固有PRBオフセット値>
 実施例2-1-3では、端末20は、PUCCHリソースのRB数と、4ビットRMSIにより指定されるセル固有PRBオフセットインデックスと、によりセル固有PRBオフセット値を決定する。
 上述したセル固有PRBオフセットインデックスは、複数RB割り当て用に規定されてもよいし、1RB割り当て用のセル固有PRBオフセット値(例:図6(a)のPRB offset)であってもよい。
 端末20が、PUCCHリソースのRB数とセル固有PRBオフセットインデックスとによりセル固有PRBオフセット値を決定する方法は特定の方法に限定されないが、例えば、PUCCHリソースのRB数とセル固有PRBオフセットインデックスとを掛けた値をセル固有PRBオフセット値とする。
 なお、PUCCHリソースのRB数が通知されない場合(つまり、1RBを使用することを想定する場合)、1RB割り当てのためのPUCCHリソースセットテーブル(例:図6(a))において規定されたセル固有PRBオフセット値を使用することとしてよい。
 実施例2-1-3におけるより具体的な例を説明する。ここでは、図15に示すセル固有PUCCHリソースセットテーブルが使用される。図15に示すように、本テーブルにはPRBオフセットインデックスの列が設けられている。
 この場合、例えば、PUCCHリソースのRB数が5であり、4ビットRMSIが1100であるとすると、テーブルからセル固有PRBオフセットインデックスは0なので、端末20は、セル固有PRBオフセット値を0×5=0として計算する。この場合のPUCCHリソースセットを図16の上側に示す。
 また、例えば、PUCCHリソースのRB数が5であり、4ビットRMSIが1101であるとすると、テーブルからセル固有PRBオフセットインデックスは2なので、端末20は、セル固有PRBオフセット値を2×5=10として計算する。この場合のPUCCHリソースセットを図16の下側に示す。
 <実施例2-1-1~2-1―3に共通の実施例>
 実施例2において、テーブルで規定される複数のセル固有PUCCHリソースセットは、周波数領域において重複してもよい。重複を許容する場合のテーブルの例を図17に示す。図17は一例として実施例2-1-1を想定したテーブルである。
 周波数方向に2ユーザの多重を可能とする場合における、PUCCHリソースセットの例を図18に示す。図18上はインデックスが1100(PRBオフセット=0)である場合のPUCCHリソースセットを示し、図18中はインデックスが1101(PRBオフセット=5)である場合のPUCCHリソースセットを示し、図18下はインデックスが1110(PRBオフセット=10)である場合のPUCCHリソースセットを示す。図18に示すように、PUCCHリソースセット間で5RBの重複が許容される。なお、時間・周波数リソースをセル間で共有する場合、セル間で当該リソースにおけるサイクリックシフトを異なるものとしてもよい。
 比較として、既存の規定に基づく、重複を許容しない場合におけるテーブル(図19)とPUCCHリソースセットの例(図20)に示す。
 図17、図18に示すように、PUCCHリソースセットにおいて時間・周波数リソースの重複を許容することで、重複を許容しない場合(図19,図20)、つまり、セル間で完全にFDM多重する場合と比べて、端末20はより大きな帯域幅でPUCCH送信を行うことができる。
 <実施例2-2-1:UE固有PRBオフセット値>
 実施例2-2-1では、複数RB割り当て用のUE固有PRBオフセット値が規定される。図21に、複数RB割り当て用のUE固有PRBオフセット値が含まれる規定内容(規則)の例を示す。UE固有PRBオフセット値として、「1」ではなく「5」が含まれる点が、既存の規定内容(例:図6(b))と異なる。
 端末20は、基地局10から受信するDCIの3ビット値(あるいは、DCIの3ビット値及びCCEインデックスから導出される1ビット値)に基づいて、自身が使用するUE固有PRBオフセット値を決定する。
 例えば、図21の例において3ビットの値が010であるとすると、端末20は、UE固有PRBオフセット値を5として決定する。
 <実施例2-2-2:UE固有PRBオフセット値>
 実施例2-2-2では、端末20は、PUCCHリソースのRB数と、DCIの3ビット値(あるいは、DCIの3ビット値及びCCEインデックスから導出される1ビット値)により指定されるUE固有PRBオフセットインデックスと、によりUE固有PRBオフセット値を決定する。
 上述したUE固有PRBオフセットインデックスは、複数RB割り当て用に規定されてもよいし、1RB割り当て用のUE固有PRBオフセット値(例:図6(b)のPRB offset)であってもよい。
 端末20が、PUCCHリソースのRB数とUE固有PRBオフセットインデックスとによりUE固有PRBオフセット値を決定する方法は特定の方法に限定されないが、例えば、PUCCHリソースのRB数とUE固有PRBオフセットインデックスとを掛けた値として決定する。
 なお、PUCCHリソースのRB数が通知されない場合(つまり、1RBを使用することを想定する場合)、1RB割り当てのために規定されたUE固有PRBオフセット値を使用することができる。
 実施例2-2-2におけるより具体的な例を説明する。ここでは、あるセルにおいて、セル固有PRBオフセット値が5であるPUCCHリソースセットが使用されると想定し、当該PUCCHリソースセットの中から図22に示す規定内容に基づいてUE固有のPUCCHリソースが決定される場合を想定する。
 この場合、例えば、PUCCHリソースのRB数が5であり、DCIの3ビット値が000であるとすると、図22からUE固有PRBオフセットインデックスは0なので、端末20は、UE固有PRBオフセット値を0×5=0として計算する。この場合のPUCCHリソースを図23の上側に示す。
 また、例えば、PUCCHリソースのRB数が5であり、DCIの3ビット値が010であるとすると、図22からUE固有PRBオフセットインデックスは1なので、端末20は、UE固有PRBオフセット値を1×5=5として計算する。この場合のPUCCHリソースを図23の下側に示す。
 <実施例2-2-1~2-2-2に共通:UE固有PRBオフセット値>
 UE固有のPUCCHリソースにおける周波数多重(FDM)されるユーザ(端末)の数をセル毎に設定可能としてもよい。
 セル固有のPUCCHリソースのRB数が12である場合の例を図24に示す。図24に示すように、地域Aのセルでは、3ユーザを周波数多重可能とし、地域Bのセルでは、複数ユーザの周波数多重はなしとし、地域Cのセルでは、2ユーザを周波数多重可能とする。
 図24に示す例において、地域Aでは、最大の許容送信電力を達成するために4RBが必要であるため、同一時間領域リソースにおいて、3ユーザが周波数多重される。地域Bでは、最大の許容送信電力を達成するために12RBが必要であるため、同一時間領域リソースにおける周波数多重はサポートされない。地域Cでは、最大の許容送信電力を達成するために6RBが必要であるため、同一時間領域リソースにおいて、2ユーザが周波数多重される。
 最大の許容送信電力を達成するために必要なRB数は地域毎に相異し得るため、上記のように周波数多重可能なユーザ数をセル毎に設定可能とすることにより適切な多重ユーザ数を設定できる。
 <実施例2-3―1:周波数ホッピング>
 実施例2-3―1では、PUCCHリソースにおいて、周波数ホッピングを適用しないこととしてもよい。一例として、周波数ホッピングの有効/無効(enabled/disabled)が、各セルにおいて設定されてもよい。
 図25に、周波数ホッピングが無効とされた場合のPUCCHリソースセットの例を示す。図25の例は、UL BWPの左端(例えば、低周波数側)をPRBオフセット=0の位置とし、PRBオフセットの周波数幅だけPUCCHリソースセットの周波数位置が右側へずれる例を示している。図25は一例であり、例えば、UL BWPの右端(例えば、高周波数側)をPRBオフセット=0の位置とし、PRBオフセットの周波数幅だけPUCCHリソースセットの周波数位置が左側へずれるようにしてもよい。
 有効/無効の通知方法として、例えば、下記のAlt.1又はAlt.2を適用することができる。
 Alt.1)
 上記の有効/無効を基地局10から端末20にSIB1で通知する。
 Alt.2)
 上記の有効/無効を暗黙的に端末20に通知する。例えば、PUCCHリソースのRB数がX(Xは自然数)よりも大きい場合に、周波数ホッピングを無効とし、PUCCHリソースのRB数がXよりも大きくない場合に、周波数ホッピングを有効とする。Xの値は、上位レイヤパラメータとして規定されてもよいし、基地局10から端末20へ設定されてもよい。
 実施例2-3―1において、周波数ホッピングを行わない場合、周波数ホッピングゲインを得ることができないが、端末20は、より大きな帯域幅でPUCCH送信を行うことができる。
 <実施例2-3―2:周波数ホッピング>
 実施例2-3―2では、周波数ホッピングの有効/無効に応じて、セル固有PRBオフセット値/UE固有PRBオフセット値が規定される、あるいは、基地局10から端末20に通知される。具体例を下記のAlt.1、Alt.2として説明する。
 Alt.1)
 Alt.1では、周波数ホッピングの有効、無効のそれぞれについて、PRBオフセット値が規定される(あるいは、基地局10から端末20に通知される)。PRBオフセット値は、SCS/PF/UEパワークラス毎に、規定あるいは通知されてもよい。
 図26は、Alt.1におけるセル固有PUCCHリソースセットテーブルの例を示す。図26に示すように、周波数ホッピングがONの場合とOFFの場合のそれぞれでPRBオフセットが規定される。例えば、4ビットRMSIにより0010が通知され、周波数ホッピング=ONである場合には、端末20は、4ビットRMSI=0010における、PRBオフセット=3のPUCCHリソースセットを使用して、PUCCHリソースを特定する。
 Alt.2)
 Alt.2において、もしも周波数ホッピングが無効である場合に、PRBオフセット値は、PUCCHリソースのRB数と、4ビットRMSIにより指定されるセル固有PRBオフセットインデックスとから決定される。例えば、PRBオフセット値を、PUCCHリソースのRB数と、セル固有PRBオフセットインデックスとを掛けた値として計算する。
 Alt.2におけるセル固有PUCCHリソースセットテーブルの例を図27に示す。この例において、例えば、RB数=5、4ビットRMSI=1101(セル固有PRBオフセットインデックス=2)であるとすると、セル固有PRBオフセット値は、2×5=10として計算される。
 実施例2-3―2においても、周波数ホッピングを行わない場合、周波数ホッピングゲインを得ることができないが、端末20は、より大きな帯域幅でPUCCH送信を行うことができる。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3では、セル固有PUCCHリソースセットにおいて、2よりも大きな数のユーザ(端末)を時間分割多重(TDM)可能とする。セル固有PUCCHリソースセットにおいて、時間多重されるユーザ数は、各セルで設定可能としてもよい。
 具体的には、あるセルにおいて、UE固有シンボルオフセット値が、DCIの3ビット値(あるいは、DCIの3ビット値及びCCEインデックスから導出される1ビット値)により基地局10から端末20に通知され、端末20は、当該UE固有シンボルオフセット値に従って、PUCCHリソースの時間位置を決定する。
 一例を図28、図29に示す。図28は、あるセルにおけるUE固有PUCCHリソースの規定内容を示す。例えば、端末20が、DCIの3ビット値として、000を受信したとすると、図28に示す関係から、端末20は、UE固有シンボルオフセットインデックスを0として決定する。例えば、端末20は、図29において、Index#0で示される時間位置のPUCCHリソースを使用してPUCCH送信を実行する。
 なお、UE固有シンボルオフセットインデックスと、PUCCHの時間領域リソースとの関係については、上位レイヤパラメータとして規定されてもよいし、基地局10から端末20に設定されてもよい。また、UE固有シンボルオフセットインデックスが、個別に基地局10から端末20に通知されてもよい。
 複数RB割り当てによりFDM容量が減少しても、実施例3のように、時間多重ユーザ数を増加させることで、多重容量を増加させることができる。
 (実施例4)
 実施例4では、端末20は、個別PUCCHリソース設定前のPUCCHリソースに対して、TD-OCC(Time Domain - Orthogonal Cover Code)を適用する。これにより、コードによるユーザ(端末)多重を行う。なお、ここではTD-OCCを使用するが、これに限定されるわけではない。例えば、FD-OCC(Frequency Domain - Orthogonal Cover Code)を使用してもよい。
 TD-OCCにおける直交系列として、例えば非特許文献2に開示されているPUCCH format1用の直交系列を使用することができる。これを図30に示す。図30の例において、直交系列のインデックス(及びPUCCH長等)に応じて、使用する直交系列が決定される。ただし、これは一例であり、実施例4で使用する直交系列はPUCCH format1用の直交系列に限定されない。
 複数RB割り当てによりFDM容量が減少しても、実施例4のようにOCCを適用することで、ユーザ(端末)多重を行うことができるので、多重容量を増加させることができる。
 上記のインデックス(OCCインデックス)の通知方法に関連して、以下、実施例4-1~4-3を説明する。
 <実施例4-1>
 実施例4-1において、セル固有のOCCインデックスが規定される、あるいは、基地局10から端末20に通知(指示)される。具体的には、下記の実施例4-1-1、4-1-2がある。
 実施例4-1-1)
 実施例4-1-1において、セル固有のOCCインデックスは、複数RB割り当て用のPUCCHリソースセットテーブルにおいて規定され、端末20は、基地局10から受信する4ビットRMSIに対応するPUCCHリソースセットにおいて規定されているOCCインデックスを使用する。つまり、例えば、OCCインデックスの列が、複数RB割り当て用のPUCCHリソースセットテーブルに含められる。
 実施例4-1-2)
 実施例4-1-2において、セル固有OCCインデックスが、SIB1により基地局10から端末20に通知される。この場合、PUCCHリソースセットテーブルにはセル固有OCCインデックスは規定されずに、独立にSIB1によりセル固有OCCインデックスが通知される。
 <実施例4-2>
 実施例4-2では、UE固有OCCインデックスが基地局10から端末20に通知される。具体的には、例えば、複数RB割り当て用にUE固有OCCインデックスが規定される。この規定内容は、DCIの3ビット値(あるいは、DCIの3ビット値とCCEインデックスから導出される1ビット値)と、UE固有OCCインデックスとの関係を含む。
 端末20は、基地局10から受信するDCIの3ビット値(あるいは、DCIの3ビット値とCCEインデックスから導出される1ビット値)に基づいて、自身が使用するUE固有OCCインデックスを特定する。
 <実施例4-3>
 実施例4-3では、セル固有OCCインデックスの集合と、UE固有OCCインデックス(集合の中のどれか)が基地局10から端末20に通知される。
 具体的には、例えば、図31(a)に示すセル固有PUCCHリソースセットテーブルが規定される。図31(a)に示すように、各セル固有PUCCHリソースセットに対して、OCCインデックスのセット(集合)が規定される。端末20は、基地局10から受信した4ビットRMSIに基づいて、特定のPUCCHリソースセットを決定し、OCCインデックスのセット(集合)を把握する。図31の例において、4ビットRMSI=1101であるとすると、OCCインデックスのセット(集合)は{2,3}となる。
 ここで、UE固有PUCCHリソースが図31(b)に示すように規定されているとすると、端末20は、基地局10から受信するDCIの3ビット値(あるいは、DCIの3ビット値とCCEインデックスから導出される1ビット値)に基づいて、自身が使用するUE固有OCCインデックスを{2,3}から特定する。例えば、DCIの3ビット値=000であるとすると、OCCインデックスは2として決定される。
 なお、実施例4において、デフォルトのOCCインデックス(例:OCCインデックス0)を規定し、もしもOCCインデックスが通知されない場合、端末20は、デフォルトのOCCインデックスを使用することとしてもよい。
 (実施例1~4に共通の例)
 実施例1~4で説明した例は、52.6~71GHzのバンド(e.g.,FR2-2)での運用のみに適用されてもよい。実施例1~4で説明した例は、60GHzのアンライセンスバンドでの運用のみに適用されてもよい。
 (バリエーション)
 実施例1~4のいずれにおいても、下記の動作が実行されてもよい。
 端末10から基地局20に対して、実施例における機能を端末20がサポートすることを示す能力情報が通知された場合にのみ、当該実施例の動作が実行されてもよい。
 実施例1~4におけるSIB1を使用する動作において、SIB1に代えて他の信号(例:MIB、SSB、SIB1以外のSIB)を使用してもよい。
 実施例1~4で説明した4ビットあるいは3ビット等のビット数は一例に過ぎない。4ビットRMSIは、例えば、1~16ビットのうちのいずれかの数のビットの情報に置き替えてもよい。3ビットDCIは、例えば、1~16ビットのうちのいずれかの数のビットの情報に置き替えてもよい。
 また、実施例1~4で説明した技術を個別PUCCHリソース設定の前のPUCCH以外のPUCCHに適用してもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図32は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図32に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図32に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図33は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図33に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図33に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、端末20の制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。
 <まとめ>
 本実施の形態により、少なくとも、下記の第1項~第6項に示す端末及び基地局が提供される。
(第1項)
 第1アップリンク制御チャネル用に端末個別のリソースが設定される前に使用される第2アップリンク制御チャネルにおいて使用するリソースブロックの数を1よりも大きな値として決定する制御部と、
 前記数のリソースブロックを使用して前記第2アップリンク制御チャネルによる送信を実行する送信部と
 を備える端末。
(第2項)
 前記リソースブロックの数を示す情報をセル固有の情報として基地局から受信する、又は、前記リソースブロックの数を示す情報を端末固有の情報として基地局から受信する受信部を備え、
 前記制御部は、前記基地局から受信した情報に基づいて前記リソースブロックの数を決定する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記第2アップリンク制御チャネルにおける周波数リソースのサイズに応じたオフセットを用いて、前記周波数リソースの周波数位置を決定する
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 あるセルにおける前記第2アップリンク制御チャネルのリソースは、他のセルにおける前記第2アップリンク制御チャネルのリソースとの重複が許容されたリソースである
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 前記端末が使用する前記第2アップリンク制御チャネルの周波数リソースは、時分割多重により、他の2以上の端末において前記第2アップリンク制御チャネルの周波数リソースとして使用される
 第1項ないし第4項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 第1アップリンク制御チャネル用に端末個別のリソースが設定される前に使用される第2アップリンク制御チャネルにおいて使用するリソースブロックの数を示す情報をセル固有の情報として端末に送信する、又は、前記リソースブロックの数を示す情報を端末固有の情報として前記端末に送信する送信部と、
 前記数のリソースブロックを使用して前記第2アップリンク制御チャネルにより送信された信号を受信する受信部と
 を備える基地局。
 第1項~第6項のいずれによっても、端末が、1よりも大きな数のRBを用いてアップリンク制御チャネルによる送信を行うことが可能となる。特に第2項により、基地局から受信する情報に基づいてリソースブロックの数を決定できるので、セルあるいは端末の状況に応じた数のリソースブロックを使用できる。第3項により、周波数リソースのサイズに応じたオフセットを使用するので、帯域幅部分における適切な周波数位置のリソースを使用できる。
 また、第4項により、リソースの重複が許容されるので、より大きな数のリソースブロックを使用できる。また、第5項により、時分割多重で複数ユーザを収容できるので、1ユーザあたり、より大きな数のリソースブロックを使用できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図32及び図33)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図34は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図32に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図33に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  第1アップリンク制御チャネル用に端末個別のリソースが設定される前に使用される第2アップリンク制御チャネルにおいて使用するリソースブロックの数を1よりも大きな値として決定する制御部と、
     前記数のリソースブロックを使用して前記第2アップリンク制御チャネルによる送信を実行する送信部と
     を備える端末。
  2.  前記リソースブロックの数を示す情報をセル固有の情報として基地局から受信する、又は、前記リソースブロックの数を示す情報を端末固有の情報として基地局から受信する受信部を備え、
     前記制御部は、前記基地局から受信した情報に基づいて前記リソースブロックの数を決定する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第2アップリンク制御チャネルにおける周波数リソースのサイズに応じたオフセットを用いて、前記周波数リソースの周波数位置を決定する
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  あるセルにおける前記第2アップリンク制御チャネルのリソースは、他のセルにおける前記第2アップリンク制御チャネルのリソースとの重複が許容されたリソースである
     請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記端末が使用する前記第2アップリンク制御チャネルの周波数リソースは、時分割多重により、他の2以上の端末において前記第2アップリンク制御チャネルの周波数リソースとして使用される
     請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載の端末。
  6.  第1アップリンク制御チャネル用に端末個別のリソースが設定される前に使用される第2アップリンク制御チャネルにおいて使用するリソースブロックの数を示す情報をセル固有の情報として端末に送信する、又は、前記リソースブロックの数を示す情報を端末固有の情報として前記端末に送信する送信部と、
     前記数のリソースブロックを使用して前記第2アップリンク制御チャネルにより送信された信号を受信する受信部と
     を備える基地局。
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