WO2023012953A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023012953A1
WO2023012953A1 PCT/JP2021/029031 JP2021029031W WO2023012953A1 WO 2023012953 A1 WO2023012953 A1 WO 2023012953A1 JP 2021029031 W JP2021029031 W JP 2021029031W WO 2023012953 A1 WO2023012953 A1 WO 2023012953A1
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WO
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pusch
dci
ofdm
field
waveform
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/029031
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
明人 花木
敬佑 齊藤
英和 下平
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can easily switch waveforms.
  • a terminal includes a receiving unit that receives downlink control information (DCI), and a waveform used for a physical downlink shared channel (PUSCH), the modulation and coding scheme (MCS) field of the DCI, frequency a controller that determines based on at least one of a region resource allocation field, a precoding information and layer number field, and an antenna port field.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • MCS modulation and coding scheme
  • waveform switching can be easily implemented.
  • FIG. 1 is a diagram showing DCI sizes for option 1-1.
  • FIG. 2 is a diagram showing DCI sizes for Option 1-2.
  • FIG. 3 shows 3GPP Rel.
  • Figure 16 shows 16 PUSCH power control information elements;
  • FIG. 4 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing a first example of an MCS table in X.16;
  • FIG. 5 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing a second example of an MCS table in X.16;
  • FIG. 6 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing the "precoding information and number of layers" table when the transformation precoder is disabled in 16.
  • FIG. FIG. 7 shows 3GPP Rel.
  • FIG. 16 is a diagram showing the "precoding information and number of layers" table when the transform precoder is enabled in 16.
  • FIG. 8 is a diagram showing a "precoding information and number of layers” table when dynamic switching of waveforms is set.
  • FIG. 9 shows the Rel. 16 is a table corresponding to the antenna port field when transform precoder is disabled.
  • FIG. 10 shows 3GPP Rel. 16 is a table corresponding to the antenna port field when transform precoder is enabled.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a PUSCH resource configuration when PUSCH and DMRS are FDMed.
  • FIG. 12 is a diagram showing a PUSCH resource configuration when PUSCH and DMRS are not FDMed.
  • FIG. 13A is a diagram showing a setting example of the minimum value of K2 for each SCS.
  • FIG. 13B is a diagram showing examples of existing minimum K2 values and new minimum K2_X values.
  • FIG. 14A is a diagram showing a setting example of the additional value of K2 for each SCS.
  • FIG. 14B is a diagram showing examples of additional values for TDRA.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of TimeDomainAllocationList including additional values.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • Transmission power control for PUSCH In NR, the transmission power of PUSCH is controlled based on the TPC command (also called value, increase/decrease value, correction value, etc.) indicated by the value of a predetermined field (also called TPC command field, etc.) in DCI. .
  • TPC command also called value, increase/decrease value, correction value, etc.
  • a predetermined field also called TPC command field, etc.
  • a UE transmits PUSCH on active UL BWP b of carrier f of serving cell c, using a parameter set with index j (open-loop parameter set), power control adjustment state index l.
  • the PUSCH transmission power (P PUSCH, b, f, c (i, j, q d , l)) in PUSCH transmission occasion (transmission period, etc.) i is given by the following formula (1) may be represented by
  • the power control adjustment state may be set to have a plurality of states (for example, two states) or a single state depending on upper layer parameters. Also, if multiple power control adjustment states are configured, an index l (eg, l ⁇ 0,1 ⁇ ) may identify one of the multiple power control adjustment states.
  • a power control adjustment state may also be referred to as a PUSCH power control adjustment state, a first or second state, or the like.
  • the PUSCH transmission opportunity i is a predetermined period during which the PUSCH is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, or the like.
  • P CMAX,f,c(i) is, for example, the transmission power of the user terminal configured for carrier f of serving cell c at transmission opportunity i (also referred to as maximum transmission power, UE maximum output power, etc.) ).
  • P O_PUSCH,b,f,c (j) is, for example, a parameter related to the target received power set for active UL BWP b of carrier f of serving cell c at transmission opportunity i (eg, a parameter related to transmit power offset, transmission (Also referred to as power offset P0, target received power parameter, etc.).
  • M PUSCH RB,b,f,c (i) is, for example, the number of resource blocks (bandwidth) allocated to PUSCH for transmission opportunity i in active UL BWP b of serving cell c and carrier f with subcarrier spacing ⁇ .
  • ⁇ b,f,c (j) are values provided by higher layer parameters (eg, msg3-Alpha, p0-PUSCH-Alpha, also called fractional factors, etc.).
  • PL b,f,c (q d ) is, for example, the index of the downlink BWP reference signal (pathloss reference RS, pathloss measurement DL RS, PUSCH-PathlossReferenceRS) associated with active UL BWP b of carrier f of serving cell c. is the pathloss (pathloss compensation) calculated at the user terminal using qd .
  • pathloss reference RS pathloss measurement DL RS
  • PUSCH-PathlossReferenceRS pathloss reference signal
  • ⁇ TF,b,f,c (i) is the transmission power adjustment component (offset, transmission format compensation) for UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • f b,f,c (i,l) is the value based on the TPC command of the power control adjustment state index l of the active UL BWP of carrier f for serving cell c and transmission opportunity i (e.g., power control adjustment state, TPC command cumulative value, closed-loop value).
  • parameters related to open loop control are M PUSCH RB, b, f, c (i), PO_PUSCH, b, f, c (j), ⁇ b, f, c (j), PL b, f, c (q d ).
  • parameters related to closed-loop control are f b, f, c (i, l). That is, the PUSCH transmission power is determined by open-loop control and closed-loop control with the UE's maximum transmittable power as the upper limit.
  • CP-OFDM and DFT-s-OFDM In the uplink (UL) of a wireless communication system (for example, NR), in addition to a multicarrier waveform Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) waveform, a single carrier waveform Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveforms are supported.
  • a “waveform” in this disclosure refers to at least one of a CP-OFDM waveform (CP-OFDM-based waveform) and a DFT-s-OFDM waveform (DFT-s-OFDM-based waveform).
  • frequency resource allocation can be performed more flexibly. For example, both contiguous Physical Resource Block (PRB) allocation and non-contiguous PRB allocation are allowed. Also, contiguous PRB allocation is not restricted to multiples of 2, 3, 5.
  • FDM frequency division multiplexing
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PUSCH PUSCH
  • DFT-s-OFDM is more constrained in frequency resource allocation, but has a low Peak to Average Power Ratio (PAPR) and is suitable for power-limited UEs.
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • CP-OFDM has a higher communication throughput than DFT-s-OFDM.
  • the communication throughput considering PAPP when the SNR (MCS) is high (modulation coding scheme is 16QAM or 64QAM), the communication throughput of CP-OFDM is higher than that of DFT-s-OFDM, but SNR (MCS ) is low (the modulation and coding scheme is QPSK), DFT-s-OFDM has higher communication throughput than CP-OFDM. That is, the preferred waveform differs depending on the SNR (MCS).
  • the network switches waveforms based on the Signal to Noise Ratio (SNR). Switching between DFT-s-OFDM and CP-OFDM is switched by the transform precoder "transformPrecoder" of the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) configuration (PUSCH-Config) of Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • TransformPrecoder the Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH-Config the Physical Uplink Shared Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the size of some DCI fields in a DCI format is Affected by waveform switching.
  • DCI format 0_0/0_1/0_2 DCI format 0_0/0_1/0_2
  • the size of some DCI fields in a DCI format is Affected by waveform switching.
  • Precoding information and number of layers different tables are used for the two waveforms.
  • Different tables are used for the two waveforms in the "Antenna ports” field.
  • the "DMRS sequence initialization” field it is 0 bit if the conversion precoder is valid, and 1 bit if it is invalid.
  • PTRS-DMRS association the DCI size is affected by the transform precoder.
  • the DCI size varies depending on the resource allocation type. Also, different waveforms support different resource allocations. CP-OFDM supports resource allocation types 0, 1 and 2, and DFT-s-OFDM supports resource allocation types 1 and 2. (6) In the "Frequency hopping flag" field, the DCI size depends on the resource allocation type. As described above, different waveforms support different resource allocations.
  • the present inventors conceived of a terminal that dynamically switches between disabling and enabling (switching waveforms) of the conversion precoder for PUSCH, preferably by DCI/MAC CE.
  • A/B/C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, and band may be read interchangeably.
  • index, ID, indicator, resource ID, RI may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably.
  • MAC CE and activation/deactivation commands may be read interchangeably.
  • higher layer signaling includes, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB)), system information block ( SIB)), etc.), etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB system information block
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC signaling, RRC parameters, higher layers, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages may be read interchangeably. Reporting in this disclosure may be done by higher layer signaling. "Report”, “measurement”, and “transmission” in the present disclosure may be read interchangeably.
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • A/B may be read as “at least one of A and B”.
  • Applying/using CP-OFDM and disabling (disabling) a transform precoder may be read interchangeably.
  • Application/use of DFT-s-OFDM and Enabled of the transform precoder may be read interchangeably.
  • Disabling/enabling the transform precoder, switching the transform precoder, and switching the waveform may be read interchangeably.
  • Waveform and transform precoder may be read interchangeably.
  • CP-OFDM and CP-OFDM waveforms may be read interchangeably.
  • DFT-s-OFDM and DFT-s-OFDM waveforms may be read interchangeably.
  • the UE may receive a configuration to dynamically switch between disabling and enabling of transform precoders for PUSCH by DCI/MAC CE.
  • the UE may then receive an indication via DCI/MAC CE to enable or disable the transform precoder for PUSCH.
  • dynamic switching by DCI/MAC CE may be simply referred to as dynamic switching.
  • the UE may be configured in advance in higher layer signaling or the like to dynamically switch between waveform/conversion precoders (that switching is possible). Dynamic switching of conversion precoders by DCI/MAC CE may be possible regardless of the presence or absence of the setting.
  • DCI signaling-based dynamic waveform switching may be performed implicitly or explicitly.
  • a 1-bit field may be included in the DCI indicating the CP-OFDM or DFT-s-OFDM waveform used for PUSCH (explicit signaling).
  • the UE may determine/identify the CP-OFDM or DFT-s-OFDM waveform to be used for PUSCH depending on certain conditions such as scheduling information in DCI (implicit signaling). In this case, the existing DCI format remains unchanged.
  • MAC CE signaling-based dynamic UL waveform switching may be performed.
  • a 1-bit field may be included in the MAC CE indicating the CP-OFDM or DFT-s-OFDM waveform used for PUSCH (explicit signaling).
  • the UE may determine/identify the CP-OFDM or DFT-s-OFDM waveform used for PUSCH based on existing fields in MAC CE (implicit signaling).
  • the DCI format in the present disclosure may indicate, for example, DCI format 0_0/0_1/0_2, or may be another format (for example, DCI format 0_3 for notifying waveform switching).
  • a group common DCI such as DCI format 2_x may be used.
  • waveform switching may be applied after a certain period of time after the UE receives DCI format 2_x and transmits ACK.
  • Switching between disabling and enabling the transform precoder (switching waveforms) in the present disclosure may be waveform switching in the same BWP (switching waveforms without switching BWPs). For example, since a different transform precoder can be set for each BWP, it is conceivable to switch the transform precoder by switching the BWP. The delay can be suppressed by switching between .
  • DCI/MAC CE is configured to dynamically switch between disabling and enabling of the transform precoder for PUSCH
  • the UE sends an instruction indicating enabling or disabling of the transform precoder for PUSCH to DCI/
  • the waveform (CP-OFDM/DFT-s-OFDM) used for PUSCH may be switched based on the instruction received by MAC CE.
  • the total DCI size of the DCI format may be constant regardless of whether the transform precoder is disabled or enabled.
  • the DCI format size may be configured/determined by higher layer signaling (RRC). In other words, the size of the DCI format does not have to depend on DCI/MAC CE.
  • the size of each DCI field may differ depending on whether the transform precoder is disabled or enabled.
  • the partial DCI fields are, for example, "Precoding information and number of layers”, “Antenna ports”, “DMRS sequence initialization”, “PTRS-DMRS association”, “Frequency resource assignment”, and “Frequency hopping flag”.
  • the DCI sizes may be different, as shown in (1)-(6) of the existing specification above.
  • the total size of DCI format is the size of each DCI format when transform precoder is disabled. and the size of each DCI format when the transform precoder is enabled, whichever is greater.
  • the UE may read each DCI field from the Least Significant Bit (LSB) depending on the size of each DCI field. Alternatively, the UE may read each DCI field from the Most Significant bit (MSB).
  • Least Significant Bit Least Significant Bit
  • MSB Most Significant bit
  • Fig. 1 is a diagram showing the DCI size of Option 1-1.
  • the number of DCI bits (total of DCIFields #1 to #4) when the transform precoder is disabled is 10 bits
  • the number of DCI bits when the transform precoder is enabled is 7 bits. be.
  • the larger DCI size of 10 bits is used as the DCI total size when dynamic switching of the transform precoder is set.
  • the smaller DCI bits are mapped from the left side (least significant bit), but may be mapped from the right side (most significant bit). good. That is, the UE may read each DCI field from the least significant bit or read each DCI field from the most significant bit.
  • Option 1-1 can reduce the DCI total size compared to Option 1-2, which will be described later.
  • the UE may read each DCI field from the least significant bit (LSB) depending on the size of each DCI field. Alternatively, the UE may read each DCI field from the most significant bit (MSB).
  • LSB least significant bit
  • MSB most significant bit
  • FIG. 2 is a diagram showing the DCI size of option 1-2.
  • DCI Field #1 the DCI field size (2 bits) when the transform precoder is disabled and the DCI field size (1 bit) when the transform precoder is enabled are The larger size is 2 bits.
  • the smaller DCI bits are mapped from the left side (least significant bit), but may be mapped from the right side (most significant bit). That is, the UE may read each DCI field from the least significant bit or read each DCI field from the most significant bit.
  • the bit at the start position of each field (the bit range used for each field) is the same whether the transform precoder is disabled or enabled.
  • the start position of DCI Field #1 is the 1st bit
  • the start position of DCI Field #2 is the 3rd bit
  • the start position of DCI Field #3 is the 6th bit
  • DCI Field # The starting position of 4 is the 8th bit. Therefore, the detection process of each field of the UE can be facilitated.
  • the DCI size to be detected is the same, so an increase in the processing load on the UE can be suppressed.
  • the PUSCH-PowerControl information element of the RRC parameter is "twoPUSCH-PC-AdjustmentStates" indicating the number of PUSCH power control adjustment states (1 or 2), indicating the index of the closed-loop power control state. Contains the parameter "sri-PUSCH-ClosedLoopIndex".
  • the UE may use one common (set of) closed-loops for both waveforms (CP-OFDM and DFT-s-OFDM).
  • the UE may count (or accumulate) TPC commands regardless of the indicated waveform.
  • the UE may use two separate (two sets) closed loops for each waveform (CP-OFDM and DFT-s-OFDM).
  • the UE may count TPC commands separately for each waveform.
  • twoPUSCH-PC-AdjustmentStates is set to "twoStates"
  • sri-PUSCH-ClosedLoopIndex ⁇ i0, i1 ⁇ is used, and for DFT-s-OFDM, the additional parameter sri -PUSCH-ClosedLoopIndex_2nd ⁇ i0, i1 ⁇ may be used.
  • the control of this embodiment may be applied not only to closed-loop power control, but also to open-loop power control.
  • the open-loop power control is M PUSCH RB,b,f,c (i), PO_PUSCH,b,f,c (j), ⁇ b,f,c (j), PL b,f, This is done based on parameters such as c (q d ).
  • P O_PUSCH,b,f,c (j), ⁇ b,f,c (j) are based on P O and ⁇ indicated by sri-P0-PUSCH-AlphaSetId shown in FIG.
  • f,c (q d ) are based on the pathloss indicated by sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id.
  • Plural values may be set for each PUSCH power setting (PUSCH-PowerControl) for PO and ⁇ .
  • One common (one set) open-loop control parameter may be used for both waveforms (CP-OFDM and DFT-s-OFDM) or two separate (two sets) open-loop control parameters may be used for both waveforms.
  • CP-OFDM Comparing DFT-s-OFDM with continuous PRB allocation and CP-OFDM with non-continuous PRB allocation in terms of BLER (or required SNR), CP-OFDM has a frequency diversity gain, so CP-OFDM is superior. Diversity is improved, especially when the number of PRBs is small. Also, in the case of CP-OFDM, MIMO may be applied, and MIMO is not applied in DFT-s-OFDM. Therefore, the target SNR may be different. Therefore, by setting a closed loop for each waveform, flexible power control becomes possible.
  • appropriate open-loop/closed-loop control parameters can be set even when the waveform is switched.
  • the UE receives DCI and determines the waveforms (DFT-s-OFDM and CP-OFDM) to use for PUSCH based on the modulation and coding scheme (MCS) field of DCI (switching ) is also good. That is, the UE determines the waveform based on implicit signaling by DCI.
  • MCS modulation and coding scheme
  • Fig. 4 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing a first example of an MCS table in X.16;
  • FIG. FIG. 5 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing a second example of an MCS table in X.16;
  • FIG. MCS index corresponds to the MCS field of DCI.
  • UE based on a table such as FIG. 4 or FIG. 5, MCS index (MCS index), modulation order (Modulation order), target code rate (Target code rate), spectral efficiency (Spectral efficiency) is a predetermined value (X ), then DFT-s-OFDM may be used for PUSCH, otherwise (above/below a predetermined value) CP-OFDM may be used.
  • the value of X may be defined in the specification, may be set by higher layer signaling or the like, or may be set according to a report of UE capability.
  • DFT-s-OFDM is beneficial at cell edges, it is conceivable that a lower MCS is used. If the MCS indicated in the DCI that schedules the PUSCH is less than a certain value and is of a certain modulation order (corresponding to QPSK), use DFT-s-OFDM for the PUSCH, otherwise RRC CP-OFDM may be used depending on the setting.
  • CP-OFDM may be used.
  • the MCS table is a table showing the relationship between MCS index/modulation order/target code rate/spectral efficiency, as in the examples of FIGS.
  • the UE may determine the waveform using the DCI MCS and a specific MCS table when dynamic switching of waveforms is configured. That is, the UE determines the modulation order/target code rate/spectral efficiency corresponding to the value of the MCS index field of DCI in a specific MCS table, and determines the waveform based on the modulation order/target code rate/spectral efficiency.
  • the specific MCS table to be used may be any of the following (1)-(3).
  • MCS table specified/configured for CP-OFDM (1) MCS table specified/configured for CP-OFDM. (2) MCS table specified/configured for DFT-s-OFDM. (3) Either the MCS table for CP-OFDM or the MCS table for DFT-s-OFDM is preset by higher layer signaling.
  • the UE may determine (switch) the PUSCH waveform (DFT-s-OFDM/CP-OFDM) based on resource allocation. For example, the UE may determine the waveform based on the DCI's "Frequency domain resource assignment" field.
  • the UE determines the indicated rank/layer from the DCI precoding information and the layer number "precoding information and number of layers" field. Then, the UE uses DFT-s-OFDM for PUSCH if rank 1 (single layer) is indicated, otherwise (that is, if multi-layer is indicated), CP- OFDM may also be used. In other words, the UE may apply CP-OFDM on PUSCH if multi-layer is indicated, and DFT-s-OFDM on PUSCH otherwise. That is, the UE determines the waveform used for PUSCH based on the "precoding information and number of layers" field.
  • the UE may determine the waveform considering MCS in addition to whether rank 1 is indicated. For example, the UE may apply DFT-s-OFDM, eg, if rank 1 and MCS ⁇ X, and CP-OFDM for PUSCH otherwise. Alternatively, the UE may decide the waveform only depending on whether rank 1 is indicated without considering the MCS.
  • DFT-s-OFDM eg, if rank 1 and MCS ⁇ X
  • CP-OFDM for PUSCH otherwise.
  • the UE may decide the waveform only depending on whether rank 1 is indicated without considering the MCS.
  • the rank / layer indicated in the DCI field (and corresponding table) DFT-s-OFDM or CP-OFDM may be selected based on the number of .
  • the DCI field may be a precoding information and number of layers "precoding information and number of layers" field for codebook MIMO, and may be an SRI field for non-codebook MIMO.
  • the specifications specify different "precoding information and number of layers" tables for CP-OFDM and DFT-s-OFDM.
  • the UE first selects one table (CP-OFDM or DFT-s-OFDM table), and then selects DFT-s-OFDM or CP-OFDM depending on the number of layers. .
  • the "precoding information and number of layers" field may be determined based on CP-OFDM assumptions.
  • the UE may be configured by RRC signaling to use DFT-s-OFDM if rank 1 is configured and to use CP-OFDM if rank 2 is configured.
  • the waveform may be specified assuming CP-OFDM (using the "precoding information and number of layers" table when the transform precoder is disabled).
  • Fig. 6 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing the "precoding information and number of layers" table when the transformation precoder is disabled in 16.
  • FIG. 6 when the portion indicated within the dotted frame is indicated by the "precoding information and number of layers" field of DCI (when 1 layer is indicated), the UE uses DFT-s-OFDM and CP-OFDM if the other parts are indicated.
  • Fig. 7 shows 3GPP Rel. 16 is a diagram showing the "precoding information and number of layers" table when the transform precoder is enabled in 16.
  • FIG. 8 is a diagram showing the "precoding information and number of layers" table when dynamic switching of waveforms is set.
  • FIG. 8 is a table with new fields (columns) added to the example of FIG. In this new field an indication of the waveform (CP-OFDM/DFT-s-OFDM) may be set/specified.
  • a waveform instruction may be set for each index, or may be set for each of a plurality of indexes.
  • the waveform indication may be information indicating enable/disable of the transform precoder.
  • a new table such as that shown in FIG. 8 may be defined separately from the existing table such as that shown in FIG. The UE may then use the new table if dynamic switching of waveforms is configured by higher layer signaling, otherwise the existing table.
  • a new table such as that shown in FIG. 8 may be an updated table that adds new fields to an existing table such as that shown in FIG.
  • the UE then refers to the waveform indication in the new field to determine the waveform if dynamic switching of waveforms is configured by higher layer signaling.
  • the UE may decide that the transform precoder is disabled (CP-OFDM) if dynamic switching of waveforms is not configured.
  • the UE may use DFT-s-OFDM for PUSCH if rank 1 (single layer) or single antenna port is indicated, and CP-OFDM otherwise.
  • the rank / layer indicated in the DCI field (and corresponding table) DFT-s-OFDM or CP-OFDM may be selected based on the number of .
  • the DCI field may be the "precoding information and number of layers" field for codebook MIMO, and may be the SRI field for non-codebook MIMO.
  • the UE may use DFT-s-OFDM when transmission configuration information (txConfig) is not configured in PUSCH configuration (PUSCH-Config) (that is, when UL MIMO is not configured).
  • txConfig transmission configuration information
  • PUSCH-Config PUSCH configuration
  • the UE may determine whether the PUSCH and demodulation reference signals (DMRS) are frequency division multiplexed (FDM) based on the DCI antenna port field.
  • DMRS demodulation reference signals
  • a UE may use a CP-OFDM waveform for PUSCH if PUSCH and DMRS are FDMed, and a DFT-s-OFDM waveform for PUSCH if PUSCH and DMRS are not FDMed. That is, the UE may decide which waveform to use for PUSCH based on the DCI antenna port field.
  • the UE can determine whether PUSCH and DMRS are FDMed by "number of DMRS CDM group(s) without data" in the table corresponding to the antenna port field of DCI. If the "number of DMRS CDM group(s) without data" corresponding to the antenna port field is 1, the UE determines that PUSCH and DMRS are FDMed, decides to use CP-OFDM, Otherwise, it determines that PUSCH and DMRS are not FDMed and decides to use DFT-s-OFDM.
  • FIG. 9 shows the Rel. 16 is a table corresponding to the antenna port field when transform precoder is disabled. If the antenna port field (Value) is 0 or 1, the UE determines that the PUSCH and DMRS are FDMed because the "number of DMRS CDM group (s) without data" is 1, and CP-OFDM decide to use On the other hand, if the antenna port field (Value) is other than 0 or 1, the UE decides to use DFT-s-OFDM.
  • FIG. 10 shows the 3GPP Rel. 16 is a table corresponding to the antenna port field when transform precoder is enabled.
  • "number of DMRS CDM group(s) without data" is all 2 (not 1), so the UE determines that PUSCH and DMRS are not FDMed regardless of the value of the antenna port field. and decides to use DFT-s-OFDM. That is, in existing specifications, FDM between PUSCH and DMRS is allowed only for CP-OFDM.
  • the UE first selects one table (for example, a table corresponding to CP-OFDM), and then according to "number of DMRS CDM group(s) without data", DFT-s-OFDM or CP- OFDM may be selected. If dynamic switching of waveforms is configured, the antenna port field (“number of DMRS CDM group(s) without data”) may be determined based on CP-OFDM assumptions.
  • FIG. 11 is a diagram showing a PUSCH resource configuration when PUSCH and DMRS are subjected to FDM.
  • FIG. 11 is applied, for example, when "number of DMRS CDM group(s) without data" is 1 in DMRS type 1.
  • PUSCH is arranged in resources between multiple DMRSs in the frequency direction. That is, PUSCH and DMRS are FDMed. In this case, the UE uses CP-OFDM.
  • FIG. 12 is a diagram showing a PUSCH resource configuration when PUSCH and DMRS are not FDMed.
  • FIG. 12 is applied, for example, when "number of DMRS CDM group(s) without data" is 2 in DMRS type 1.
  • no signals/channels are allocated (not used) on resources between multiple DMRSs in the frequency direction. That is, PUSCH and DMRS are not FDMed.
  • the UE uses DFT-s-OFDM.
  • the UE can determine the waveform based on the existing DCI field, so it is possible to suppress an increase in DCI size.
  • a waveform switching delay may be introduced.
  • the UE uses/determines (sets is done).
  • the UE may apply the second period as the period from reception of DCI to transmission of PUSCH.
  • the K2 value may correspond to at least one of specification definition, configuration by higher layer signaling, and reported UE capabilities. In this case, a K2 value longer than the existing value may be applied regardless of whether dynamic switching of waveforms is dictated by DCI/MAC CE.
  • the K2 value may correspond to at least one of specification definition, setting by higher layer signaling, and reported UE capabilities. Also, K2 values longer than existing values may be applied only when dynamic switching of waveforms is indicated by DCI/MAC CE.
  • the set minimum value of K2 may be an additional value of the existing minimum value of K2 or an absolute value of K2.
  • the minimum value of K2 may be different or the same depending on the sub-carrier spacing (SCS).
  • FIG. 13A is a diagram showing a setting example of the minimum value of K2 for each SCS.
  • K2_X in FIG. 13A is a value considering dynamic switching of waveforms, and is SCS (kHz).
  • FIG. 13B is a diagram showing examples of existing minimum K2 values and new minimum K2_X values. The new minimum K2_X value is larger than the existing minimum K2 value to allow for dynamic switching of waveforms.
  • a UE When a UE is scheduled for PUSCH by a base station (gNB), it receives a DCI containing a Time Domain Resource Assignment (TDRA) corresponding to the minimum K2 value. Also, the UE receives a value to be added to the TDRA (hereinafter referred to as an additional value), which is a value considering dynamic switching of waveforms, through higher layer signaling/MAC CE/DCI. The UE uses a value obtained by adding the additional value to TDRA as a delay period (period from reception of DCI to transmission of PUSCH) considering dynamic switching of waveforms.
  • TDRA Time Domain Resource Assignment
  • TDRA table it may not be preferable to apply the TDRA table as is. This is because some TDRA values may be smaller than the K2 value considering dynamic switching of waveforms. Therefore, when dynamic switching of waveforms is configured (or only when the DCI format indicates PUSCH waveform switching), an additional value of symbols/slots is added to the time domain resource indicated by TDRA. good too. An additional value for dynamic switching of waveforms is set by RRC, and if K2 and the additional value are less than a predetermined value, the additional value may be disabled.
  • a new RRC parameter (eg, dynamicWaveformSwitching) may be set and an additional value may be set by that parameter.
  • Existing UEs eg, Rel. 15/16
  • the UE sets the additional value to 0 in the existing system.
  • the additional value of K2 (X symbols/slot) may be the same or different depending on the SCS.
  • a fixed value may be defined for each SCS, the additional value may be defined in the specification, or may be set by higher layer signaling. If the additional value is absent, the UE may use 0 or a predetermined value (default value) as the additional value.
  • Additional values may be set for each SCS when included in information elements that do not depend on BWP settings (eg, "MAC-CellGroupConfig").
  • the SCS When included in an information element (for example, "PUSCH-Config") that depends on BWP settings, the SCS is determined according to the information element, so it does not have to be set for each SCS.
  • the unit of the additional value may be a subframe, and in this case it is not necessary to set for each SCS.
  • FIG. 14A is a diagram showing a setting example of the additional value of K2 for each SCS.
  • the additional values in FIG. 14A are the additional values of K2 that allow for dynamic switching of waveforms.
  • FIG. 14B is a diagram showing examples of additional values for TDRA. As shown in FIG. 14B, a period obtained by adding an additional value to the value indicated by TDRA may be applied to the period from DCI reception to PUSCH transmission.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of TimeDomainAllocationList including additional values. As shown in FIG. 15, an additional value can be set for each K2 by newly including the additional value in the TimeDomainAllocationList.
  • the UE shall receive K2 (indicated by TDRA) + additional value (if configured) If the schedule PUSCH is less than the minimum value of K2 when instructing the dynamic switching of waveforms, the UE may not transmit PUSCH (may drop). It should be noted that whether or not the DCI format instructs PUSCH waveform switching may become unclear due to a DCI transmission failure (the base station and the UE have different recognitions). Therefore, the UE may perform the above processing when dynamic waveform switching is configured (regardless of whether waveform switching is performed by DCI).
  • the UE may switch waveforms after a predetermined time (e.g., 3ms) after transmission of ACK for PDSCH containing MAC CE. .
  • a reception completion notification e.g via a predetermined physical channel or MAC CE
  • the UE may send (report) UE capability information to the network (base station) indicating whether it supports at least one of the processes in the present disclosure. At least one of the above embodiments may only apply to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: (1) Whether to support dynamic switching of waveforms (enable/disable transform precoder). (2) Whether DCI/MAC CE can switch waveforms (transform precoders). (3) DCI formats supported by the UE. (4) Whether the UE supports two separate (2 sets of) CL loops for each waveform.
  • the UE receives information that instructs/sets at least one of the processes in the present disclosure through DCI/MAC CE/upper layer signaling (for example, RRC), etc., and when the information is received, the process in the present disclosure may be performed.
  • the information may correspond to UE capability information sent by the UE.
  • One piece of information (for example, RRC parameter) may be set for all DCI formats, or one piece may be set for each DCI format.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB) )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 uses at least one of the downlink control information (DCI) and Medium Access Control Element (MAC CE) as an instruction to disable or enable the conversion precoder for the physical downlink shared channel (PUSCH).
  • DCI downlink control information
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the control unit 110 may assume that the waveform used for the PUSCH is switched based on the instruction.
  • the size of each DCI format is the size of each DCI format when the transform precoder is disabled and the transform It may be the larger of the size of each DCI format when the precoder is enabled.
  • the size of the DCI field when the transform precoder is invalid and the size of the DCI field when the transform precoder is valid may be determined for each DCI field, and the total size of the DCI format may be the sum of the larger sizes of all DCI fields.
  • two separate closed loops may be set for each waveform.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the control unit 110 determines that the waveform used for the physical downlink shared channel (PUSCH) is at least one of the DCI modulation coding scheme (MCS) field, frequency domain resource allocation field, precoding information and layer number field, and antenna port field. It may be assumed that the decision is made on the basis of one.
  • MCS DCI modulation coding scheme
  • the transmitting/receiving unit 120 dynamically switches between disabling or enabling the conversion precoder for the physical downlink shared channel (PUSCH) by at least one of downlink control information (DCI) and medium access control element (MAC CE). You may send a setting indicating that The control unit 110 may assume that a second period longer than the first period when the waveform is not switched is used as the period from reception of the DCI to transmission of the PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • MAC CE medium access control element
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 sends an instruction to disable or enable the conversion precoder for the physical downlink shared channel (PUSCH) to at least one of downlink control information (DCI) and Medium Access Control Control Element (MAC CE).
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • DCI downlink control information
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • the size of each DCI format is the size of each DCI format when the transform precoder is disabled and the transform It may be the larger of the size of each DCI format when the precoder is enabled.
  • the size of the DCI field when the transform precoder is invalid and the size of the DCI field when the transform precoder is valid may be determined for each DCI field, and the total size of the DCI format may be the sum of the larger sizes of all DCI fields.
  • two separate closed loops may be set for each waveform.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Control unit 210, the waveform used for the physical downlink shared channel (PUSCH), at least the modulation coding scheme (MCS) field of the DCI, the frequency domain resource allocation field, the precoding information and layer number field, and the antenna port field may be determined based on one.
  • MCS modulation coding scheme
  • the control unit 210 uses a Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform for the PUSCH when the MCS field is smaller than a predetermined value, and Cyclic A Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) waveform may be used.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic A Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • Control unit 210 determines the indicated layer based on the precoding information and the layer number field, and when a single layer is indicated, uses the DFT-s-OFDM waveform for the PUSCH, multi-layer CP-OFDM waveforms may be used where indicated.
  • the control unit 210 determines whether the PUSCH and demodulation reference signals (DMRS) are frequency division multiplexed (FDM) based on the antenna port field, and if the PUSCH and the DMRS are FDM, the PUSCH. and a DFT-s-OFDM waveform for the PUSCH if the PUSCH and the DMRS are not FDMed.
  • DMRS demodulation reference signals
  • the transmitting/receiving unit 220 dynamically switches between disabling or enabling the conversion precoder for the physical downlink shared channel (PUSCH) by at least one of downlink control information (DCI) and medium access control element (MAC CE). You may receive a setting indicating that The control unit 210 may use a second period longer than the first period when the waveform is not switched, as the period from reception of the DCI to transmission of the PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • MAC CE medium access control element
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive an instruction indicating disabling or enabling of the transform precoder for the PUSCH by at least one of the DCI and the MAC CE.
  • the control unit 210 may use the second period as the period from reception of the DCI to transmission of the PUSCH.
  • Transmitter/receiver 220 may receive a DCI containing a time domain resource allocation (TDRA) and a value to add to the TDRA.
  • the control unit 210 may use a value obtained by adding the value to the TDRA as the second period.
  • the second time period may vary according to subcarrier spacing (SCS).
  • 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.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • 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, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • 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, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain 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 , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (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. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP 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 frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a 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.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL 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, symbols, etc. described above are merely 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 and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the 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. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • 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
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, 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 wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless 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 Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • 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, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • 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.”

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形を、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、波形の切り替えを容易に実施できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 無線通信システム(例えば、NRなど)において、シングルキャリア波形である離散フーリエ変換拡散OFDM波形(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-s-OFDM))に加えて、マルチキャリア波形であるサイクリックプリフィクスOFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM))波形をサポートすることが検討されている。
 しかしながら、従来の波形の設定はRadio Resource Control(RRC)により行われていたため、波形を切り替えるためには、RRCの再構成が必要であった。これにより、シグナリングのオーバーヘッドが増加し、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、波形の切り替えを容易に実施できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形を、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、波形の切り替えを容易に実施できる。
図1は、オプション1-1のDCIサイズを示す図である。 図2は、オプション1-2のDCIサイズを示す図である。 図3は、3GPP Rel.16のPUSCH電力制御情報要素を示す図である。 図4は、3GPP Rel.16におけるMCSテーブルの第1の例を示す図である。 図5は、3GPP Rel.16におけるMCSテーブルの第2の例を示す図である。 図6は、3GPP Rel.16における、変換プリコーダが無効である場合の“precoding information and number of layers”テーブルを示す図である。 図7は、3GPP Rel.16における、変換プリコーダが有効である場合の“precoding information and number of layers”テーブルを示す図である。 図8は、波形の動的切り替えが設定された場合の“precoding information and number of layers”テーブルを示す図である。 図9は、Rel.16において、変換プリコーダが無効である場合のアンテナポートフィールドに対応するテーブルである。 図10は、3GPP Rel.16において、変換プリコーダが有効である場合のアンテナポートフィールドに対応するテーブルである。 図11は、PUSCHとDMRSがFDMされる場合のPUSCHリソース構成を示す図である。 図12は、PUSCHとDMRSがFDMされない場合のPUSCHリソース構成を示す図である。 図13Aは、SCS毎のK2の最小値の設定例を示す図である。図13Bは、既存の最小K2値と新しい最小K2_X値の例を示す図である。 図14Aは、SCS毎のK2の追加値の設定例を示す図である。図14Bは、TDRAに対する追加値の例を示す図である。 図15は、追加値を含むTimeDomainAllocationListの例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(PUSCH用送信電力制御)
 NRでは、PUSCHの送信電力は、DCI内の所定フィールド(TPCコマンドフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)等ともいう)に基づいて制御される。
 例えば、UEが、インデックスjを有するパラメータセット(オープンループパラメータセット)、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b上でPUSCHを送信する場合、PUSCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUSCHの送信電力(PPUSCH、b,f,c(i,j,q,l))は、下記式(1)で表されてもよい。
 ここで、電力制御調整状態は、上位レイヤパラメータによって複数の状態(例えば、2状態)を有するか、又は、単一の状態を有するかが設定されてもよい。また、複数の電力制御調整状態が設定される場合、インデックスl(例えば、l∈{0,1})によって当該複数の電力制御調整状態の一つが識別されてもよい。電力制御調整状態は、PUSCH電力制御調整状態(PUSCH power control adjustment state)、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。
 また、PUSCH送信機会iは、PUSCHが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUSCH,b,f,c(j)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MPUSCH RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUSCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。αb,f,c(j)は、上位レイヤパラメータによって提供される値(例えば、msg3-Alpha、p0-PUSCH-Alpha、フラクショナル因子等ともいう)である。
 PLb,f,c(q)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(パスロス参照RS、パスロス測定用DL RS、PUSCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqを用いてユーザ端末で計算されるパスロス(パスロス補償)である。
 ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット、送信フォーマット補償)である。
 fb,f,c(i,l)は、サービングセルc及び送信機会iのキャリアfのアクティブUL BWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値)である。
 式(1)において、開ループ制御に係るパラメータは、MPUSCH RB,b,f,c(i)、PO_PUSCH,b,f,c(j)、αb,f,c(j)、PLb,f,c(q)である。また、閉ループ制御に係るパラメータは、fb,f,c(i,l)である。つまり、PUSCHの送信電力は、UEの最大送信可能電力を上限として、開ループ制御及び閉ループ制御によって決定される。
(CP-OFDM及びDFT-s-OFDM)
 無線通信システム(例えば、NR)の上りリンク(UL)では、マルチキャリア波形であるCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)波形に加えて、シングルキャリア波形であるDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-s-OFDM)波形がサポートされている。本開示における「波形」は、CP-OFDM波形(CP-OFDMベースの波形)、DFT-s-OFDM波形(DFT-s-OFDMベースの波形)の少なくとも一方を示す。
 CP-OFDMは、周波数リソース割り当てが、より柔軟に行われることができる。例えば、連続Physical Resource Block(PRB)割り当てと非連続PRB割り当ての両方が許容される。また、連続PRB割り当ては2、3、5の倍数に制限されない。CP-OFDMを適用する場合、DeModulation Reference Signal(DMRS)及びPUSCHには、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(FDM))が用いられてもよい。
 DFT-s-OFDMは、周波数リソース割り当ての制約が大きいが、ピーク対平均電力比(Peak to Average Power Ratio(PAPR))が低く、電力が制限されたUEに適している。
 なお、PAPRを考慮しない通信スループットについて、CP-OFDMは、DFT-s-OFDMよりも通信スループットが高くなる。PAPPを考慮した通信スループットについて、SNR(MCS)が高い場合(変調符号化方式が16QAM又は64QAM)、CP-OFDMの通信スループットは、DFT-s-OFDMよりも高い値になるが、SNR(MCS)が低い場合(変調符号化方式がQPSK)、DFT-s-OFDMは、CP-OFDMよりも通信スループットが高くなる。つまり、SNR(MCS)に応じて、好ましい波形は異なる。
 通常、ネットワーク(NW)は、Signal to Noise Ratio(SNR)に基づいて波形を切り替える。DFT-s-OFDMとCP-OFDMとの切り替えは、Radio Resource Control(RRC)シグナリングの上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)設定(PUSCH-Config)の変換プリコーダ"transformPrecoder"により切り替えられる。変換プリコーダが無効(Disabled)の場合、CP-OFDMが適用され、有効(Enabled)の場合、DFT-s-OFDMが適用される。波形の切り替えにはRRCの再構成が必要となる。これにより、シグナリングのオーバーヘッドが増加し、通信スループットが低下するおそれがある。
 より柔軟なスループット制御のためには、CP-OFDMとDFT-s-OFDMとを、DCI/MAC CEにより動的に切り替えることが考えられる。しかしながら、このような動的な切り替えについてまだ検討が進んでいない。
 例えば、既存の仕様(例えば3GPP Rel.16)では、以下の(1)~(6)に示すように、DCIフォーマット(例えばDCIフォーマット0_0/0_1/0_2)のいくつかのDCIフィールドのサイズが、波形の切り替えの影響を受ける。
(1)"Precoding information and number of layers"フィールドにおいて、2つの波形に異なるテーブルが使用される。
(2)"Antenna ports"フィールドにおいて、2つの波形に異なるテーブルが使用される。
(3)"DMRS sequence initialization"フィールドにおいて、変換プリコーダが有効である場合は0ビットとなり、無効である場合は1ビットとなる。
(4)"PTRS-DMRS association"フィールドにおいて、DCIサイズは、変換プリコーダの影響を受ける。
(5)"Frequency domain resource assignment"において、DCIサイズは、リソース割り当てタイプによって異なる。また、波形によって、サポートするリソース割り当てが異なる。CP-OFDMは、リソース割り当てタイプ0,1,2をサポートし、DFT-s-OFDMは、リソース割り当てタイプ1,2をサポートする。
(6)"Frequency hopping flag"フィールドにおいて、DCIサイズはリソース割り当てタイプによって異なる。上記のように、波形によって、サポートするリソース割り当てが異なる。
 従来の波形の設定はRRCにより行われていたため、UEは波形の切り替えに応じて(RRC設定に基づいて)DCIフォーマットのサイズを決定できた。一方で、動的に波形を切り替える場合にDCIフォーマットのサイズが変動すると、モニタリングの制御が困難となるため、波形に関わらず一定のサイズであることが好ましい。しかしながら、どのようにDCIを構成すべきか、UEがどのようにDCIのサイズを判断するかなどについては、まだ検討が進んでいない。
 そこで、本発明者らは、PUSCHに対する変換プリコーダの無効化と有効化(波形の切り替え)を、DCI/MAC CEにより好適に動的切り替えする端末を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、RI(リソース指標又はランク指標)は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、MAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。本開示における報告は、上位レイヤシグナリングによって行われてもよい。本開示における「報告」、「測定」、「送信」は互いに読み替えられてもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい。CP-OFDMが適用/使用されること、変換プリコーダ(transformPrecoder)が無効(Disabled)であること(無効化されること)は、互いに読み替えられてもよい。DFT-s-OFDMが適用/使用されること、変換プリコーダが有効(Enabled)であること(有効化されること)は、互いに読み替えられてもよい。変換プリコーダが無効化/有効化されること、変換プリコーダが切り替えられること、波形(CP-OFDM/DFT-s-OFDM)を切り替えることは互いに読み替えられてもよい。波形、変換プリコーダは互いに読み替えられてもよい。CP-OFDM、CP-OFDM波形は互いに読み替えられてもよい。DFT-s-OFDM、DFT-s-OFDM波形は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、PUSCHに対する変換プリコーダの無効化と有効化とを、DCI/MAC CEにより動的切り替えすること示す設定を受信してもよい。そして、UEは、PUSCHに対する変換プリコーダの有効化又は無効化を示す指示を、DCI/MAC CEにより受信してもよい。以下、DCI/MAC CEによる動的切り替えを単に動的切り替えと記載することがある。なお、UEは、波形/変換プリコーダの動的切り替えすること(切り替えが可能であること)を、予め上位レイヤシグナリングなどに設定されてもよい。当該設定の有無にかかわらず、DCI/MAC CEによる変換プリコーダの動的切り替えが可能であってもよい。
 例えば、DCIシグナリングベースの動的波形切り替えは、暗示的又は明示的に行われてもよい。例えば、PUSCHに使用されるCP-OFDM又はDFT-s-OFDM波形を示す、1ビットのフィールドがDCIに含まれていてもよい(明示的シグナリング)。例えば、UEは、PUSCHに使用されるCP-OFDM又はDFT-s-OFDM波形を、DCIにおけるスケジューリング情報等のうちの特定の条件に応じて決定/識別してもよい(暗示的シグナリング)。この場合、既存のDCIフォーマットは、変更されない。
 又は、MAC CEシグナリングベースの動的UL波形切り替えが行われてもよい。例えば、PUSCHに使用されるCP-OFDM又はDFT-s-OFDM波形を示す、1ビットのフィールドがMAC CEに含まれていてもよい(明示的シグナリング)。又は、UEは、MAC CEの既存のフィールドに基づいて、PUSCHに使用されるCP-OFDM又はDFT-s-OFDM波形を、決定/識別してもよい(暗示的シグナリング)。
 本開示におけるDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2を示してもよいし、他のフォーマット(例えば、波形切り替えを通知するためのDCIフォーマット0_3)であってもよい。他のフォーマットとして、例えばDCI フォーマット2_xのようなグループ共通DCIが利用されてもよい。この場合は、UEがDCI フォーマット 2_xを受信してACKを送信してから一定時間後に波形切り替えを適用してもよい。
 本開示における変換プリコーダの無効化と有効化との切り替え(波形の切り替え)は、同じBWPにおける波形切り替え(BWPを切り替えせずに波形を切り替える)であってもよい。例えば、BWP毎に異なる変換プリコーダが設定可能であるため、BWP切り替えにより変換プリコーダを切り替えることも考えられるが、BWP切り替えによる遅延が発生するため、同じBWPにおいて、変換プリコーダの無効化と有効化との切り替えを行うことによって、遅延を抑制することができる。
<第1の実施形態>
 PUSCHに対する変換プリコーダの無効化と有効化とを、DCI/MAC CEにより動的切り替えすることが設定されている場合、UEは、PUSCHに対する変換プリコーダの有効化又は無効化を示す指示を、DCI/MAC CEにより受信し、当該指示に基づいて、PUSCHに使用する波形(CP-OFDM/DFT-s-OFDM)を切り替えてもよい。
 DCIフォーマットの合計DCIサイズは、変換プリコーダの無効化と有効化に関係なく一定であってもよい。DCIフォーマットのサイズは、上位レイヤシグナリング(RRC)により設定/決定されてもよい。つまり、DCIフォーマットのサイズは、DCI/MAC CEに依存しなくてもよい。
 ただし、一部のDCIフィールドにおいて、各DCIフィールドのサイズは、変換プリコーダの無効化と有効化に応じて異なっていてもよい。当該一部のDCIフィールドは、例えば"Precoding information and number of layers"、"Antenna ports"、"DMRS sequence initialization"、"PTRS-DMRS association"、"Frequency resource assignment"、"Frequency hopping flag"である。例えば、上述の既存の仕様の(1)~(6)に示すように、DCIサイズが異なってもよい。
[オプション1-1]
 PUSCHに対する変換プリコーダの動的切り替え(DCI/MAC CEによる切り替え)がPUSCHに設定されている場合、各DCIフォーマットについて、DCIフォーマットの合計サイズは、変換プリコーダが無効である場合の各DCIフォーマットのサイズと、変換プリコーダが有効である場合の各DCIフォーマットのサイズとのうちの大きい方であってもよい。
 変換プリコーダがMAC CEによって無効化/有効化された場合、UEは、各DCIフィールドのサイズに応じて、最下位ビット(Least Significant Bit(LSB))から各DCIフィールドを読み取ってもよい。又は、UEは、最上位ビット(Most Significant bit(MSB))から各DCIフィールドを読み取ってもよい。
 図1は、オプション1-1のDCIサイズを示す図である。図1によれば、変換プリコーダが無効である場合のDCIビット数(DCIField#1~#4の合計)は、10ビットであり、変換プリコーダが有効である場合のDCIビット数は、7ビットである。この場合、変換プリコーダの動的切り替えが設定された場合のDCI合計サイズとして、大きい方のDCIサイズである10ビットが用いられる。
 図1において、小さい方のDCIビット(変換プリコーダが有効である場合のDCIビット)は、左側(最下位ビット)から詰めてマッピングされるが、右側(最上位ビット)から詰めてマッピングされてもよい。つまり、UEは、最下位ビットから各DCIフィールドを読み取ってもよいし、最上位ビットから各DCIフィールドを読み取ってもよい。
 オプション1-1では、後述するオプション1-2と比較するとDCI合計サイズを少なくすることができる。
[オプション1-2]
 PUSCHに対する変換プリコーダの動的切り替えがPUSCHに設定されている場合、各DCIフォーマットについて、変換プリコーダが無効である場合のDCIフィールドのサイズと、変換プリコーダが有効である場合のDCIフィールドのサイズとのうちの大きい方のサイズが、フィールド毎に決定され、DCIフォーマットの合計サイズは、全DCIフィールドにおける当該大きい方のサイズの合計値であってもよい。
 つまり、あるDCIフォーマットのフィールド数をNとした場合、DCIフォーマットの合計サイズは、以下のように計算される。
DCIフォーマットの合計サイズ=Σ(MAX(変換プリコーダが無効である場合のDCIフィールドiのサイズ、変換プリコーダが有効である場合のDCIフィールドiのサイズ))(i=1~N)
 変換プリコーダがMAC CEによって無効化/有効化された場合、UEは、各DCIフィールドのサイズに応じて、最下位ビット(LSB)から各DCIフィールドを読み取ってもよい。又は、UEは、最上位ビット(MSB)から各DCIフィールドを読み取ってもよい。
 図2は、オプション1-2のDCIサイズを示す図である。図2によれば、DCI Field #1において、変換プリコーダが無効である場合のDCIフィールドのサイズ(2ビット)と、変換プリコーダが有効である場合のDCIフィールドのサイズ(1ビット)とのうちの大きい方のサイズは、2ビットである。同様に、大きい方のサイズは、DCI Field #2については、3ビット、DCI Field #3については、2ビット、DCI Field #4については4ビットである。これらのサイズを合計することにより(2+3+2+4=11)、変換プリコーダの動的切り替えが設定された場合のDCI合計サイズとして11ビットが用いられる。
 図2において、各フィールドにおいて、小さい方のDCIビットは、左側(最下位ビット)から詰めてマッピングされるが、右側(最上位ビット)から詰めてマッピングされてもよい。つまり、UEは、最下位ビットから各DCIフィールドを読み取ってもよいし、最上位ビットから各DCIフィールドを読み取ってもよい。
 図2の例においては、変換プリコーダが無効である場合と有効である場合において、各フィールドの開始位置のビット(各フィールドに使用されるビット範囲)は同じである。例えば、DCI Field #1の開始位置は1番目のビットであり、DCI Field #2の開始位置は3番目のビットであり、DCI Field #3の開始位置は6番目のビットであり、DCI Field #4の開始位置は8番目のビットである。そのため、UEの各フィールドの検出処理を容易にすることができる。
 第1の実施形態によれば、変換プリコーダの有効/無効が切り替えられたとしても、検出するDCIサイズは同じであるため、UEの処理負荷の増大を抑制することができる。
<第2の実施形態>
 PUSCHに対する変換プリコーダの動的切り替え(DCI/MAC CEによる切り替え)が,設定されている場合、PUSCH電力制御において、以下のオプション2-1又は2-2が適用されてもよい。
 図3に示すように、3GPP Rel.16では、RRCパラメータのPUSCH電力制御情報要素(PUSCH-PowerControl information element)が、PUSCH電量制御調整状態の数(1又は2)を示す"twoPUSCH-PC-AdjustmentStates"、閉ループ電力制御状態のインデックスを示すパラメータである"sri-PUSCH-ClosedLoopIndex"を含んでいる。
[オプション2-1]
 UEは、1つの共通の(1セットの)閉ループ(closed-loop)を、両方の波形(CP-OFDM及びDFT-s-OFDM)に対して用いてもよい。UEは、指示された波形に関係なく、TPCコマンドをカウント(又は累積)してもよい。
 ただし、基地局(gNB)がCP-OFDMのためにsri-PUSCH-ClosedLoopIndex=i0を示し、DFT-s-OFDMのためにsri-PUSCH-ClosedLoopIndex=i1を示す場合、基地局の実装に応じて、2つの閉ループのカウントが可能であってもよい。
[オプション2-2]
 UEは、2つの別々の(2セットの)閉ループを各波形(CP-OFDM及びDFT-s-OFDM)に対して用いてもよい。UEは、波形毎に、個別にTPCコマンドをカウントしてもよい。
 "twoPUSCH-PC-AdjustmentStates"に"twoStates"が設定されている場合、CP-OFDMには、sri-PUSCH-ClosedLoopIndex{i0、i1}が使用され、DFT-s-OFDMには、追加のパラメータsri-PUSCH-ClosedLoopIndex_2nd{i0、i1}が使用されてもよい。
 "twoPUSCH-PC-AdjustmentStates"に"twoStates"が設定されていない場合、現在の仕様のsri-PUSCH-ClosedLoopIndexを再利用されてもよい。つまりsri-PUSCH-ClosedLoopIndex{i0、i1}が設定され、CP-OFDMが適用される場合には、sri-PUSCH-ClosedLoopIndex=i0が設定され、DFT-s-OFDMが適用される場合には、sri-PUSCH-ClosedLoopIndex=i1が設定されてもよい。
 "twoPUSCH-PC-AdjustmentStates"に"twoStates"が設定されていない場合、現在の仕様のsri-PUSCH-ClosedLoopIndexを再利用しなくてもよい。つまり、sri-PUSCH-ClosedLoopIndex={i0}、及びsri-PUSCH-ClosedLoopIndex_2nd={i0}が設定される。そして、sri-PUSCH-ClosedLoopIndex=i0がCP-OFDMに用いられ、sri-PUSCH-ClosedLoopIndex_2nd=i0がDFT-s-OFDMに用いられてもよい。この例においてi0の代わりにi1を用いてもよい。
 本実施形態の制御は、閉ループの電力制御だけではなく、開ループ電力制御にも適用されてもよい。開ループ電力制御は、上述のようにMPUSCH RB,b,f,c(i)、PO_PUSCH,b,f,c(j)、αb,f,c(j)、PLb,f,c(q)などのパラメータに基づいて行われる。例えば、PO_PUSCH,b,f,c(j)、αb,f,c(j)は、図3に示すsri-P0-PUSCH-AlphaSetIdによって示されるPとαに基づいており、PLb,f,c(q)は、sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Idによって示されるパスロスに基づいている。Pとαは、PUSCH電力設定(PUSCH-PowerControl)毎に複数の値が設定されていてもよい。1つの共通の(1セットの)開ループ制御パラメータが、両方の波形(CP-OFDM及びDFT-s-OFDM)に使用されてもよいし、2つの別々の(2セット)の開ループ制御パラメータが、両方の波形に使用されてもよい。
 BLER(又は要求されるSNR)について、連続PRB割り当てのDFT-s-OFDM、及び非連続PRB割り当てのCP-OFDMを比較すると、CP-OFDMには周波数ダイバーシティゲインがあるため、CP-OFDMの方が優れている。特にPRBの数が少ない場合、ダイバーシティが向上する。また、CP-OFDMの場合、MIMOが適用される可能性があり、DFT-s-OFDMにはMIMOが適用されない。そのため、ターゲットSNRが異なる場合がある。よって、閉ループが各波形に設定されることにより、柔軟な電力制御が可能となる。
 第2の実施形態によれば、波形が切り替えされる場合であっても、適切な開ループ/閉ループ制御パラメータを設定することができる。
<第3の実施形態>
[態様3-1]
 UEは、DCIを受信し、PUSCHに用いる波形(DFT-s-OFDMとCP-OFDM)を、DCIの変調符号化方式(modulation and coding scheme(MCS))フィールドに基づいて決定して(切り替えて)もよい。つまり、UEは、DCIによる暗示的シグナリングに基づいて、波形を決定する。
 図4は、3GPP Rel.16におけるMCSテーブルの第1の例を示す図である。図5は、3GPP Rel.16におけるMCSテーブルの第2の例を示す図である。MCS indexは、DCIのMCSフィールドに対応する。UEは、図4又は図5のようなテーブルに基づいて、MCSインデックス(MCS index)、変調次数(Modulation order)、ターゲットコードレート(Target code rate)、スペクトル効率(Spectral efficiency)が所定値(X)よりも小さい/大きい場合に、PUSCHにDFT-s-OFDMを使用し、それ以外の場合は(所定値以上/以下)、CP-OFDMを使用してもよい。Xの値は、仕様で定義されていてもよいし、上位レイヤシグナリングなどで設定されてもよいし、UE能力(UE capability)の報告に応じて設定されてもよい。
 DFT-s-OFDMは、セルエッジにおいて有益であるため、より低いMCSが使用されることが考えられる。PUSCHをスケジューリングするDCIにおいて示されたMCSが特定の値より小さく、特定の変調次数(QPSKに対応する)である場合、PUSCHにDFT-s-OFDMを使用し、それ以外の場合は、RRCの設定に応じてCP-OFDMを使用してもよい。
 例えば、UEは、MCSインデックス/変調次数/ターゲットコードレート/スペクトル効率が、図4及び図5において点線で囲われた部分に該当する場合(QPSKを利用する場合)、PUSCHにDFT-s-OFDMを使用し、それ以外の場合は、CP-OFDMを使用してもよい。
 現在の仕様では、CP-OFDMとDFT-s-OFDMに異なるMCSテーブルが使用されている。MCSテーブルは、図4及び図5の例のように、MCSインデックス/変調次数/ターゲットコードレート/スペクトル効率の関係を示すテーブルである。
 UEは、波形の動的切り替えが設定されている場合、DCIのMCSと特定のMCSテーブルとを用いて、波形を決定してもよい。つまり、UEは、特定のMCSテーブルにおいて、DCIのMCSインデックスフィールドの値に対応する変調次数/ターゲットコードレート/スペクトル効率を決定し、その変調次数/ターゲットコードレート/スペクトル効率に基づいて波形を決定してもよい。使用する特定のMCSテーブルは、次の(1)~(3)のいずれかであってもよい。
(1)CP-OFDM用に指定/設定されたMCSテーブル。
(2)DFT-s-OFDM用に指定/設定されたMCSテーブル。
(3)CP-OFDM用MCSテーブル又はDFT-s-OFDM用MCSテーブルのいずれかが上位レイヤシグナリングにより予め設定されている。
[態様3-2]
 UEは、リソース割り当てに基づいて、PUSCHの波形(DFT-s-OFDM/CP-OFDM)を決定して(切り替えて)もよい。例えば、UEは、DCIの周波数領域リソース割り当て("Frequency domain resource assignment")フィールドに基づいて、波形を決定してもよい。
 UEは、例えば、周波数領域リソース割り当てフィールドが、連続PRBが2,3,5のべき乗の積である(MRB PUSCH=2α2・3α3・5α5)場合、DFT-s-OFDMを使用することを決定し、そうでない場合、CP-OFDMを使用すると決定してもよい。
[態様3-3]
 UEは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数“precoding information and number of layers”フィールドから、指示されているランク/レイヤを判断する。そして、UEは、ランク1(シングルレイヤ)が指示されている場合、PUSCHにDFT-s-OFDMを使用し、それ以外の場合(つまり、マルチレイヤが指示されている場合)、PUSCHにCP-OFDMを使用してもよい。言い換えると、UEは、マルチレイヤが指示された場合、PUSCHにCP-OFDMを適用し、それ以外の場合、PUSCHにDFT-s-OFDMを適用してもよい。つまり、UEは、“precoding information and number of layers”フィールドに基づいて、PUSCHに用いる波形を決定する。
 UEは、ランク1が指示されているかどうかに加えて、MCSを考慮して、波形を決定してもよい。例えば、UEは、例えば、ランク1かつMCS<Xの場合、DFT-s-OFDMを適用し、それ以外の場合、PUSCHにCP-OFDMを適用してもよい。又は、UEは、MCSを考慮せず、ランク1が指示されているかどうかのみに応じて、波形を決定してもよい。
 UEは、PUSCH設定(PUSCH-Config)において送信設定情報(txConfig)が設定されている場合(つまり、UL MIMOが設定されている場合)、DCIフィールド(及び対応するテーブル)において示されるランク/レイヤの数に基づいてDFT-s-OFDM又はCP-OFDMを選択してもよい。当該DCIフィールドは、コードブックMIMOの場合、プリコーディング情報及びレイヤ数“precoding information and number of layers”フィールドであり、ノンコードブックMIMOの場合、SRIフィールドであってもよい。
 仕様では、CP-OFDMとDFT-s-OFDMに異なる“precoding information and number of layers”テーブルが指定されている。本態様では、UEは、最初に1つのテーブル(CP-OFDM又はDFT-s-OFDMのテーブル)を選択し、次に、レイヤ数に応じて、DFT-s-OFDM又はCP-OFDMを選択する。
 波形の動的切り替えが設定されている場合、“precoding information and number of layers”フィールドは、CP-OFDMの想定に基づいて決定されてもよい。
 例えば、UEは、ランク1が設定される場合は、DFT-s-OFDMを使用し,ランク2が設定される場合はCP-OFDMを使用することを、RRCシグナリングにより設定されてもよい。この場合であっても、CP-OFDM向けを想定して(変換プリコーダが無効である場合の“precoding information and number of layers”テーブルを用いて)波形の指示が行われてもよい。
 図6は、3GPP Rel.16における、変換プリコーダが無効である場合の“precoding information and number of layers”テーブルを示す図である。図6のテーブルにおいて、DCIの“precoding information and number of layers”フィールドにより、点線の枠内で示されている部分が示される場合(1layerが指示される場合)、UEは、DFT-s-OFDMを適用し、それ以外の部分が示される場合、CP-OFDMを適用する。
 図7は、3GPP Rel.16における、変換プリコーダが有効である場合の“precoding information and number of layers”テーブルを示す図である。図7のテーブルにおいて、全てのケースにおいて1レイヤであるため、UEは、DCIの指示に応じて、DFT-s-OFDMを適用する。
[[変形例1]]
 波形(CP-OFDM/DFT-s-OFDM)の動的切り替えが可能であることが、上位レイヤシグナリングにより設定される場合、新しい“precoding information and number of layers”テーブルが適用されてもよい。波形の動的切り替えが設定されている場合、“precoding information and number of layers”フィールドのビットサイズ数はxビットであってもよい。
 図8は、波形の動的切り替えが設定された場合の“precoding information and number of layers”テーブルを示す図である。図8は、図6の例に新しいフィールド(列)が追加されたテーブルである。この新しいフィールドに、波形(CP-OFDM/DFT-s-OFDM)の指示が設定/規定されてもよい。波形の指示は、インデックス毎に設定されていてもよいし、複数のインデックス毎に設定されてもよい。波形の指示は、変換プリコーダの有効化/無効化を示す情報であってもよい。
 図8のような新しいテーブルは、図6のような既存のテーブルとは別に規定されてもよい。そして、UEは、波形の動的切り替えが、上位レイヤシグナリングにより設定される場合、新しいテーブルを使用し、設定されない場合、既存のテーブルを使用してもよい。
 図8のような新しいテーブルは、図6のような既存のテーブルに新しいフィールドを追加する更新を行ったテーブルであってもよい。そして、UEは、波形の動的切り替えが、上位レイヤシグナリングにより設定される場合、新しいフィールドにおける波形の指示を参照して、波形を決定する。UEは、波形の動的切り替えが設定されていない場合、変換プリコーダが無効である(CP-OFDM)と判断してもよい。
[[変形例2]]
 UEは、ランク1(シングルレイヤ)又はシングルアンテナポートが示されている場合、PUSCHにDFT-s-OFDMを使用し、それ以外の場合、CP-OFDMを使用してもよい。
 UEは、PUSCH設定(PUSCH-Config)において送信設定情報(txConfig)が設定されている場合(つまり、UL MIMOが設定されている場合)、DCIフィールド(及び対応するテーブル)において示されるランク/レイヤの数に基づいてDFT-s-OFDM又はCP-OFDMを選択してもよい。当該DCIフィールドは、コードブックMIMOの場合、“precoding information and number of layers”フィールドであり、ノンコードブックMIMOの場合、SRIフィールドであってもよい。
 UEは、PUSCH設定(PUSCH-Config)において送信設定情報(txConfig)が設定されていない場合(つまり、UL MIMOが設定されていない場合)、DFT-s-OFDMを使用してもよい。
[態様3-4]
 UEは、DCIのアンテナポートフィールドに基づいて、PUSCHと復調用参照信号(DMRS)とが周波数分割多重(FDM)されるか判断してもよい。UEは、PUSCHとDMRSとがFDMされる場合、PUSCHにCP-OFDM波形を使用し、PUSCHとDMRSとがFDMされない場合、PUSCHにDFT-s-OFDM波形を使用してもよい。つまり、UEは、DCIのアンテナポートフィールドに基づいて、PUSCHに用いる波形を決定してもよい。
 UEは、PUSCHとDMRSがFDMされているかどうかを、DCIのアンテナポートフィールドに対応するテーブルの“number of DMRS CDM group(s) without data”により決定することができる。UEは、アンテナポートフィールドに対応する“number of DMRS CDM group(s) without data”が1である場合、PUSCHとDMRSがFDMされていると判断し、CP-OFDMを使用することを決定し、1以外である場合、PUSCHとDMRSがFDMされていないと判断し、DFT-s-OFDMを使用することを決定する。
 図9は、Rel.16において、変換プリコーダが無効である場合のアンテナポートフィールドに対応するテーブルである。UEは、アンテナポートフィールド(Value)が0又は1である場合、“number of DMRS CDM group(s) without data”が1であるため、PUSCHとDMRSがFDMされていると判断し、CP-OFDMを使用することを決定する。一方、UEは、アンテナポートフィールド(Value)が0又は1以外である場合、DFT-s-OFDMを使用することを決定する。
 図10は、3GPP Rel.16において、変換プリコーダが有効である場合のアンテナポートフィールドに対応するテーブルである。図10の例では、“number of DMRS CDM group(s) without data”が全て2(1ではない)ため、UEは、アンテナポートフィールドの値に関わらず、PUSCHとDMRSがFDMされていないと判断し、DFT-s-OFDMを使用することを決定する。つまり、既存の仕様では、PUSCHとDMRS間のFDMは、CP-OFDMに対してのみ許可されている。
 なお、UEは、最初に1つのテーブル(例えばCP-OFDMに対応するテーブル)を選択し、次に“number of DMRS CDM group(s) without data”に応じて、DFT-s-OFDM又はCP-OFDMを選択してもよい。波形の動的切り替えが設定されている場合、アンテナポートフィールド(“number of DMRS CDM group(s) without data”)を、CP-OFDMの想定に基づいて決定してもよい。
 Rel.15/16では、“number of DMRS CDM group(s) without data”は、PUSCHとDMRSがFDMされるかを動的に指示する。DFT-s-OFDMが使用される場合、PUSCHとDMRSは常にFDMされない。
 図11は、PUSCHとDMRSがFDMされる場合のPUSCHリソース構成を示す図である。図11は、例えば、DMRSタイプ1において“number of DMRS CDM group(s) without data”が1の場合に適用される。図11では、周波数方向において複数のDMRSの間のリソースにPUSCHが配置される。つまり、PUSCHとDMRSがFDMされる。この場合、UEは、CP-OFDMを使用する。
 図12は、PUSCHとDMRSがFDMされない場合のPUSCHリソース構成を示す図である。図12は、例えば、DMRSタイプ1において“number of DMRS CDM group(s) without data”が2の場合に適用される。図12では、周波数方向において複数のDMRSの間のリソースに信号/チャネルが配置されない(使用されない)。つまり、PUSCHとDMRSがFDMされない。この場合、UEは、DFT-s-OFDMを使用する。
 第3の実施形態によれば、UEは、既存のDCIフィールドに基づいて、波形を決定できるので、DCIのサイズの増加を抑制することができる。
<第4の実施形態>
 DCI/MAC CEを用いた波形切り替えが設定される場合(暗黙的/明示的に関わらず)、波形切り替え遅延が導入されてもよい。UEは、K2の最小値(DCI受信からPUSCH送信までの期間)は、動的波形切り替えを行わない場合の第1期間より長い第2期間を、動的波形切り替え用に使用/決定する(設定される)。UEは、PUSCHに対する変換プリコーダの無効化又は有効化を示す指示を、DCI/MAC CEにより受信した場合、DCIの受信からPUSCHの送信までの期間として、当該第2期間を適用してもよい。
 波形の動的切り替えが設定されている(例えば上位レイヤシグナリングにより)場合、K2値は、仕様の定義、上位レイヤシグナリングによる設定、報告されたUE能力の少なくとも1つに対応していてもよい。この場合、波形の動的切り替えがDCI/MAC CEにより指示されているかに関係なく、既存の値より長いK2値が適用されてもよい。
 DCI/MAC CEがPUSCHの波形切り替えを示している場合、K2値は、仕様の定義、上位レイヤシグナリングによる設定、報告されたUE能力の少なくとも1つに対応していてもよい。また、波形の動的切り替えがDCI/MAC CEにより指示されている場合にのみ、既存の値より長いK2値が適用されてもよい。
 設定されるK2の最小値は、既存のK2の最小値の追加値、又はK2の絶対値であってもよい。K2の最小値は、サブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing(SCS))に応じて異なっていてもよいし、同じであってもよい。
 図13Aは、SCS毎のK2の最小値の設定例を示す図である。図13AのK2_Xは、波形の動的切り替えを考慮した値でありSCS(kHz)。図13Bは、既存の最小K2値と新しい最小K2_X値の例を示す図である。新しい最小K2_X値は、波形の動的切り替えを考慮するため、既存の最小K2値より大きくなっている。
[基地局によるPUSCHスケジューリング]
 UEは、基地局(gNB)により、PUSCHをスケジュールされる場合、最小K2値に対応する時間ドメインリソース割り当て(Time Domain Resource Assignment又はallocation(TDRA))を含むDCIを受信する。また、UEは、波形の動的切り替えを考慮した値であって前記TDRAに追加する値(以下、追加値と称する)を上位レイヤシグナリング/MAC CE/DCIにより受信する。UEは、波形の動的切り替えを考慮した遅延期間(DCIの受信からPUSCHの送信までの期間)として、TDRAに当該追加値を追加した値を使用する。
 複数の最小K2値が指定されている場合、TDRAテーブルをそのまま適用することは好ましくない可能性がある。一部のTDRA値は、波形の動的切り替えを考慮したK2値より小さい可能性があるためである。よって、波形の動的切り替えが設定されている場合(又は、DCIフォーマットがPUSCHの波形切り替えを指示している場合のみ)、TDRAによって示される時間領域リソースにシンボル/スロットの追加値が追加されてもよい。波形の動的切り替えの追加値がRRCにより設定され、K2と当該追加値が所定値より小さい場合、当該追加値が無効としてもよい。
 例えば、新しいRRCパラメータ(例えばdynamicWaveformSwitching)が設定され、そのパラメータにより追加値が設定されてもよい。既存のUE(例えばRel.15/16)には、新しいRRCパラメータが指示されず、波形の動的切り替えが行われないため、追加値が追加されなくてもよい。
 波形の動的切り替えが設定され、UEがRRCパラメータのminimumSchedulingOffsetK2によりK2値がされている場合、UEがDCI形式0_1または1_1の"Minimum applicable scheduling offset indicator’"フィールドを受信していない場合、UEは追加値(又はデフォルト値)の最小スケジューリングオフセットの制限を適用してもよい。なお、既存システムでは、UEが追加値を0としている。
 K2の追加値(Xシンボル/スロット)は、SCSに応じて同じであってもよいし、異なっていてもよい。追加値は、SCS毎に固定値が定義されていてもよい、当該追加値は、仕様で定義されていてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。当該追加値がabsentの場合、UEは、追加値として0を使用してもよいし所定の値(デフォルト値)を用いてもよい。
 追加値は、BWPの設定に依存しない情報要素(例えば"MAC-CellGroupConfig")に含まれる場合、SCS毎に設定されてもよい。BWPの設定に依存する情報要素(例えば"PUSCH-Config")に含まれる場合、当該情報要素に応じてSCSは決まっているので、SCS毎に設定されなくてもよい。追加値の単位は、サブフレームであってもよく、この場合、SCS毎に設定する必要はない。
 図14Aは、SCS毎のK2の追加値の設定例を示す図である。図14Aの追加値は、波形の動的切り替えを考慮したK2の追加値である。図14Bは、TDRAに対する追加値の例を示す図である。図14Bに示すように、DCIの受信からPUSCH送信までの期間に、TDRAで示す値に追加値を加算した期間が適用されてもよい。
[[TimeDomainAllocationListへの追加]]
 図15は、追加値を含むTimeDomainAllocationListの例を示す図である。図15のように、TimeDomainAllocationListに追加値を新たに含めることにより、個々のK2に対して追加値を設定することができる。
 動的波形切り替えが設定されている場合(又は、DCIフォーマットがPUSCHの波形切り替えを指示している場合のみ)、UEは、K2(TDRAで示される)+追加値(設定されている場合)が波形の動的切り替え指示時のK2の最小値よりも小さいスケジュールPUSCHである場合、UEはPUSCHを送信しなくてもよい(ドロップしてもよい)。なお、DCIフォーマットがPUSCHの波形切り替えを指示しているかどうかが、DCIの送信の失敗により不明となる(基地局とUEの認識が異なる)場合がある。よって、UEは、動的波形切り替えが設定されている場合(DCIによる波形切り替えの有無に関わらず)に上記処理を行ってもよい。
<その他>
 MAC CEシグナリングによるPUSCHの動的波形切り替えが行われる場合、MAC CEによる指示を受信した後、UEは、MAC CEを含むPDSCHに対するACKの送信の所定時間(例えば3ms)後に波形を切り替えてもよい。UEは、MAC CEにより波形切り替え指示を受信した後、受信完了通知(例えば所定の物理チャネル又はMAC CEにより)を基地局へ送信してもよい。これにより、MAC CEの送信失敗により、基地局とUE間での波形の認識が不一致となることを防ぐことができる。
<UE能力(capability)>
 UEは、本開示における各処理の少なくとも1つをサポートするかを示すUE能力情報をネットワーク(基地局)に送信(報告)してもよい。上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
(1)波形の動的スイッチングをサポートするかどうか(変換プリコーダの有効化/無効化)。
(2)DCI/MAC CEが、波形(変換プリコーダ)切り替えることができるかどうか。
(3)UEがサポートするDCIフォーマット。
(4)UEが、各波形について2つの別々の(2セットの)CLループをサポートするかどうか。
 また、UEは、本開示における各処理の少なくとも1つを指示/設定する情報をDCI/MAC CE/上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)等により受信し、当該情報を受信した場合に本開示における処理を行ってもよい。当該情報は、UEが送信したUE能力情報に対応していてもよい。当該情報(例えばRRCパラメータ)は、全てのDCIフォーマットに1つ設定されてもよいし、又は各DCIフォーマットにそれぞれ1つ設定されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に対する変換プリコーダの無効化又は有効化を示す指示を、下りリンク制御情報(DCI)及びMedium Access Control Control Element(MAC CE)の少なくとも1つにより送信してもよい。制御部110は、前記指示に基づいて、前記PUSCHに使用する波形が切り替えられることを想定してもよい。
 前記PUSCHに対する変換プリコーダの前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つによる切り替えが設定されている場合、各DCIフォーマットのサイズは、前記変換プリコーダが無効である場合の各DCIフォーマットのサイズと、前記変換プリコーダが有効である場合の各DCIフォーマットのサイズとのうちの大きい方であってもよい。
前記PUSCHに対する変換プリコーダの前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つによる切り替えが設定されている場合、前記変換プリコーダが無効である場合のDCIフィールドのサイズと、前記変換プリコーダが有効である場合の前記DCIフィールドのサイズとのうちの大きい方のサイズが、DCIフィールド毎に決定され、DCIフォーマットの合計サイズは、全DCIフィールドにおける当該大きい方のサイズの合計値であってもよい。
 前記PUSCHに対する変換プリコーダの前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つによる切り替えが設定されている場合、2つの別々の閉ループを各波形に対して設定されてもよい。
 送受信部120は、下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形が、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定されることを想定してもよい。
 送受信部120は、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に対する変換プリコーダの無効化又は有効化を、下りリンク制御情報(DCI)及びMedium Access Control Control Element(MAC CE)の少なくとも1つにより動的切り替えすることを示す設定を送信してもよい。制御部110は、前記DCIの受信から前記PUSCHの送信までの期間として、前記波形を切り替えない場合の第1期間より長い第2期間が使用されることを想定してもよい。
(ユーザ端末)
 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に対する変換プリコーダの無効化又は有効化を示す指示を、下りリンク制御情報(DCI)及びMedium Access Control Control Element(MAC CE)の少なくとも1つにより受信してもよい。制御部210は、前記指示に基づいて、前記PUSCHに使用する波形を切り替えてもよい。
 前記PUSCHに対する変換プリコーダの前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つによる切り替えが設定されている場合、各DCIフォーマットのサイズは、前記変換プリコーダが無効である場合の各DCIフォーマットのサイズと、前記変換プリコーダが有効である場合の各DCIフォーマットのサイズとのうちの大きい方であってもよい。
 前記PUSCHに対する変換プリコーダの前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つによる切り替えが設定されている場合、前記変換プリコーダが無効である場合のDCIフィールドのサイズと、前記変換プリコーダが有効である場合の前記DCIフィールドのサイズとのうちの大きい方のサイズが、DCIフィールド毎に決定され、DCIフォーマットの合計サイズは、全DCIフィールドにおける当該大きい方のサイズの合計値であってもよい。
 前記PUSCHに対する変換プリコーダの前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つによる切り替えが設定されている場合、2つの別々の閉ループを各波形に対して設定されてもよい。
 送受信部220は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形を、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
 制御部210は、前記MCSフィールドが所定値より小さい場合に、前記PUSCHにDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-s-OFDM)波形を使用し、前記所定値以上である場合、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)波形を使用してもよい。
 制御部210は、前記プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドに基づいて、指示されているレイヤを判断し、シングルレイヤが指示されている場合、前記PUSCHにDFT-s-OFDM波形を使用し、マルチレイヤが指示されている場合、CP-OFDM波形を使用してもよい。
 制御部210は、前記アンテナポートフィールドに基づいて、前記PUSCHと復調用参照信号(DMRS)が周波数分割多重(FDM)されるか判断し、前記PUSCHと前記DMRSとがFDMされる場合、前記PUSCHにCP-OFDM波形を使用し、前記PUSCHと前記DMRSとがFDMされない場合、前記PUSCHにDFT-s-OFDM波形を使用してもよい。
 送受信部220は、物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に対する変換プリコーダの無効化又は有効化を、下りリンク制御情報(DCI)及びMedium Access Control Control Element(MAC CE)の少なくとも1つにより動的切り替えすることを示す設定を受信してもよい。制御部210は、記DCIの受信から前記PUSCHの送信までの期間として、前記波形を切り替えない場合の第1期間より長い第2期間を使用してもよい。
 送受信部220は、前記PUSCHに対する変換プリコーダの無効化又は有効化を示す指示を、前記DCI及び前記MAC CEの少なくとも1つにより受信してもよい。制御部210は、前記指示を受信した場合、前記DCIの受信から前記PUSCHの送信までの期間として、前記第2期間を使用してもよい。
 送受信部220は、時間ドメインリソース割り当て(TDRA)を含むDCIを受信し、前記TDRAに追加する値を受信してもよい。制御部210は、前記第2期間として、前記TDRAに前記値を追加した値を使用してもよい。前記第2期間は、サブキャリア間隔(SCS)に応じて異なってもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、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、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。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、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又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、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて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。
(変形例)
 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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(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(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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP 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(Resource Block(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(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、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によって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用の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。
 なお、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(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(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。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)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(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、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、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「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(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」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(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、無線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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 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、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって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。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明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、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形を、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記MCSフィールドが所定値より小さい場合に、前記PUSCHにDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-s-OFDM)波形を使用し、前記所定値以上である場合、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)波形を使用する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドに基づいて、指示されているレイヤを判断し、シングルレイヤが指示されている場合、前記PUSCHにDFT-s-OFDM波形を使用し、マルチレイヤが指示されている場合、CP-OFDM波形を使用する
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記アンテナポートフィールドに基づいて、前記PUSCHと復調用参照信号(DMRS)が周波数分割多重(FDM)されるか判断し、前記PUSCHと前記DMRSとがFDMされる場合、前記PUSCHにCP-OFDM波形を使用し、前記PUSCHと前記DMRSとがFDMされない場合、前記PUSCHにDFT-s-OFDM波形を使用する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  下りリンク制御情報(DCI)を受信する工程と、
     物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形を、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定する工程と、
     を有する端末の無線通信方法。
  6.  下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
     物理下りリンク共有チャネル(PUSCH)に用いる波形が、前記DCIの変調符号化方式(MCS)フィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びアンテナポートフィールドの少なくとも1つに基づいて決定されることを想定する制御部と、
     を有する基地局。
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