WO2023037516A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023037516A1
WO2023037516A1 PCT/JP2021/033415 JP2021033415W WO2023037516A1 WO 2023037516 A1 WO2023037516 A1 WO 2023037516A1 JP 2021033415 W JP2021033415 W JP 2021033415W WO 2023037516 A1 WO2023037516 A1 WO 2023037516A1
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WO
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pdcch
downlink control
transmission
dci
control channel
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Application number
PCT/JP2021/033415
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access

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
  • TRP transmission/reception points
  • multi-TRP multi-TRP
  • DL transmission for example, PDSCH transmission
  • UE user equipment
  • repeated transmission is applied to a predetermined channel (eg, PDCCH).
  • PDCCH predetermined channel
  • an object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately perform communication even when repeated transmission is applied to DL channels transmitted from one or more TRPs.
  • a terminal includes a transmission unit that transmits a random access channel based on a first downlink control channel, and when detecting downlink control information in response to transmission of the random access channel, the first a control unit that assumes that one downlink control channel and a second downlink control channel that provides the downlink control information are pseudo collocations, and the control unit assumes that the first downlink control channel and whether or not the second downlink control channel is repeatedly transmitted.
  • communication can be properly performed even when repeated transmission is applied to DL channels transmitted from one or more TRPs.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of schedule control of physical shared channels based on PDCCH/DCI.
  • 2A-2D are diagrams illustrating an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of PDCCH repeated transmission.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of communication control using PDCCH repetition in this embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of communication control using PDCCH repetition in this embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of upper layer parameters for search spaces.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PDCCH repetition control.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of PDCCH repetition control in the first mode.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of transmission timings of a PDCCH that instructs cancellation of PUSCH/SRS transmission and a PDCCH that schedules PUSCH/SRS transmission.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PDCCH repetition control in the second aspect.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of detecting DCI in response to PRACH transmission.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of PDCCH repetition control in the third aspect.
  • FIG. 13 is a diagram showing another example of PDCCH repetition control in the third aspect.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of QCL assumptions for DCI detection in response to PRACH transmissions.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of PDCCH repetition control in the fourth aspect.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PDCCH repetition control in the second aspect.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of detecting DCI in response to PRACH transmission.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of PDCCH repetition control in the fourth aspect.
  • FIG. 17 is a diagram showing another example of PDCCH repetition control in the fourth aspect.
  • FIG. 18 is a diagram showing another example of PDCCH repetition control in the fourth aspect.
  • 19A and 19B are diagrams showing examples of associations between values notified by upper layer parameters and specific parameters.
  • 20A to 20D are diagrams showing examples of settings in PDCCH repetition in the fifth aspect.
  • 21A to 21D are diagrams showing other examples of settings in PDCCH repetition in the fifth aspect.
  • FIG. 22 is a diagram showing another example of setting in PDCCH repetition in the fifth example.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment; FIG.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to one embodiment;
  • time-domain resource allocation information of a physical shared channel (at least one of PDSCH and PUSCH) is included in downlink control information (DCI).
  • the network e.g., base station
  • a predetermined field e.g., TDRA field
  • Information about the time-domain resources for example, information indicating the offset between the DCI and the physical shared channel (e.g. slot offset K0), information indicating the starting symbol (e.g. starting symbol S), and length of the physical shared channel. It may include at least one of information (eg length L).
  • Each bit information (or code point) notified in the TDRA field may be associated with a different time domain resource allocation candidate (or entry).
  • a table eg, TDRA table
  • each bit information is associated with a time domain resource allocation candidate (K0, S, L).
  • the time domain resource allocation candidates may be predefined in the specification or may be signaled/configured to the UE via higher layer signaling.
  • the UE may determine the row index (entry number or entry index) in a given table based on the value of the TDRA field in the DCI (eg DCI format 1_0/1_1/1_2).
  • the predetermined table includes information indicating the time offset (eg, slot offset K0) between the DCI and the PDSCH scheduled by the DCI, information indicating the PDSCH mapping type, PDSCH start symbol S and time length L. may include at least one of The combination of the PDSCH starting symbol S and time length L may be referred to as the Start and Length Indicator (SLIV).
  • the UE determines the time domain in which the PDSCH is scheduled based on at least one of the values of the predetermined fields included in the DCI, the slot offset K0 information defined in the table, the mapping type, the start symbol S, the symbol length L, and SLIV.
  • a resource may be determined (see FIG. 1). Note that the reference points for the start symbol S and the symbol length L may be controlled based on the slot start position (leading symbol). Also, the start symbol S, symbol length L, etc. may be defined according to the PDSCH mapping type.
  • a UE determines a slot in which a PDSCH is scheduled using DCI (or a PDCCH used to transmit DCI) as a reference point in the time domain. For example, when the UE receives DCI for scheduling PDSCH in slot #n, at least the number n of the slot, the subcarrier interval ⁇ PDSCH for PDSCH, the subcarrier interval ⁇ PDCCH for PDCCH, and the time offset K0 Based on one, the slot in which the PDSCH is received (assigned to the PDSCH) may be determined.
  • slot offset K0 1 and the subcarrier intervals of PDSCH and PDCCH are the same.
  • the UE determines allocation of the PDSCH with reference to the starting point of the slot to which the PDSCH is allocated, for the resource allocation information (eg, SLIV) specified in the TDRA field.
  • the reference point may also be called a reference point or a reference point.
  • the UE may determine the row index (entry number or entry index) in a given table based on the value of the TDRA field in the DCI (eg DCI format 0_0/0_1/0_2).
  • the predetermined table includes DCI and information indicating the time offset (eg, slot offset K2) between PUSCH scheduled by the DCI, information indicating PUSCH mapping type, PUSCH start symbol S and time length L may include at least one of The combination of the PUSCH start symbol S and time length L may be called the Start and Length Indicator (SLIV).
  • the UE determines the time domain in which the PUSCH is scheduled based on at least one of the value of a predetermined field included in the DCI, the slot offset K2 information defined in the table, the mapping type, the start symbol S, the symbol length L, and SLIV.
  • a resource may be determined (see FIG. 1). Note that the reference points for the start symbol S and the symbol length L may be controlled based on the slot start position (leading symbol). Also, the start symbol S, symbol length L, etc. may be defined according to the PDSCH mapping type.
  • a UE determines a slot in which a PUSCH is scheduled using DCI (or a PDCCH used to transmit DCI) as a reference point in the time domain. For example, when the UE receives DCI for scheduling PUSCH in slot #n+4, at least the number n+4 of the slot, the subcarrier interval ⁇ PDSCH for PUSCH, the subcarrier interval ⁇ PDCCH for PUCCH, and the time offset K2 Based on one, it may determine the slot (assigned to PUSCH) to transmit the PUSCH.
  • slot offset K2 3 and the subcarrier intervals of PDSCH and PDCCH are the same.
  • the UE determines allocation of the PUSCH with reference to the starting point of the slot to which the PUSCH is allocated for resource allocation information (eg, SLIV) specified in the TDRA field.
  • resource allocation information eg, SLIV
  • Multi-TRP In NR, one or more transmission/reception points (TRP) (multi-TRP) uses one or more panels (multi-panel) to perform DL transmission to the UE. It is It is also being considered for UEs to perform UL transmissions on one or more TRPs.
  • TRP transmission/reception points
  • a plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIGS 2A to 2D are diagrams showing an example of a multi-TRP scenario.
  • each TRP is assumed to be capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 2A shows an example of a case (which may also be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • TRP1 transmits both control signals (PDCCH) and data signals (PDSCH) to the UE.
  • PDCCH control signals
  • PDSCH data signals
  • FIG. 2B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) among the multi-TRPs transmits control signals to the UE, and the multi-TRP transmits data signals (may be called single master mode).
  • TRP1 TRP1 in this example
  • DCI downlink control information
  • FIG. 2C shows an example of a case (which may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits part of the control signal to the UE and the multi-TRP transmits the data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part two of the control signal may depend on part one.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 2D shows an example of a case (which may be called multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits separate control signals to the UE and the multi-TRPs transmit data signals.
  • a first control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • a second control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCI is a single DCI (S-DCI, single PDCCH). Also, when multiple PDSCHs from multiple TRPs as shown in FIG. 2D are each scheduled using multiple DCIs, these multiple DCIs are called multiple DCIs (M-DCI, multiple PDCCH (multiple PDCCH)). may be
  • a different code word (CW) and a different layer may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • NJT non-coherent joint transmission
  • TRP1 modulate-maps the first codeword and layer-maps the first number of layers (eg, 2 layers) with the first precoding to transmit the first PDSCH.
  • TRP2 also modulates and layer-maps the second codeword to transmit a second PDSCH with a second number of layers (eg, 2 layers) with a second precoding.
  • multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping in at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH are not quasi-co-located (QCL).
  • Reception of multiple PDSCHs may be translated as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (eg, QCL type D).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition across multi-TRPs.
  • repetition schemes URLLC schemes, eg schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • RV redundancy version
  • the RVs may be the same or different for the multi-TRPs.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are time division multiplexed (TDM).
  • TDM time division multiplexed
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted within one slot.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted in different slots.
  • NCJT using multi-TRP/panel may use high rank.
  • single DCI single PDCCH, e.g., FIG. 2B
  • multi-DCI multiple PDCCH, e.g. , FIG. 2D
  • the maximum number of TRPs may be two for both single DCI and multi-DCI.
  • TCI to the single PDCCH design (mainly for ideal backhaul)
  • Each TCI codepoint within the DCI may correspond to one or two TCI states.
  • the TCI field size is Rel. 15 may be the same.
  • PDCCH repetition is applied to PDCCH (or DCI) transmitted from one or more TRPs.
  • PDCCHs or DCI transmitted from one or multiple TRPs may be used to schedule or transmit/receive instructions for one or more signals/channels.
  • PDCCH/DCI to which repeated transmission is applied may be called multi-PDCCH/multi-DCI.
  • Repeated transmission of PDCCH may be read as repeated PDCCH, multiple transmission of PDCCH, multiple PDCCH transmission, or multiple PDCCH transmission.
  • Multi-PDCCH/multi-DCI may be transmitted from one TRP.
  • multiple PDCCHs/multiple DCIs may each be transmitted from different TRPs.
  • the multiple PDCCH/DCI may be multiplexed by time multiplexing (TDM)/frequency multiplexing (FDM)/spatial multiplexing (SDM).
  • TDM PDCCH repetition PDCCH repetition
  • PDCCHs transmitted from different TRPs are assigned to different time regions.
  • the one or more physical shared channels may be, for example, the same/single physical shared channel (eg, DL-SCH/transport block), or multiple physical shared channels scheduled in the same time domain.
  • the problem is how to control the schedule (for example, the content notified by each DCI, the reference point at the time of scheduling, etc.).
  • the UE uses each PDCCH / DCI
  • the question is how to apply/interpret it to control the transmit or receive process.
  • the issue is how the UE applies/interprets the time relationship indication (eg, same value) of each PDCCH/DCI to control the schedule.
  • FIG. 3 shows an example of scheduling one PDSCH (for example, the same PDSCH) with a PDCCH to which repeated transmission is applied.
  • the scheduling of the physical shared channel may be controlled based on timing-related information (eg, time domain resource allocation information) contained in each PDCCH/DCI transmitted in different time domains (eg, different slots/symbols). good.
  • PDCCHs transmitted in different time domains may be configured to schedule the same transport block (or a physical shared channel carrying the same transport block).
  • timing-related information e.g, time domain resource allocation information
  • the UE will have one PDSCH scheduled on the PDCCH repetition (e.g., transmission/reception timing) may not be properly grasped (see FIG. 3).
  • the timing-related information e.g., same value/same payload
  • the UE will have one PDSCH scheduled on the PDCCH repetition (e.g., transmission/reception timing) may not be properly grasped (see FIG. 3).
  • the present inventors determine a reference PDCCH / DCI / control resource set in one or more cases where transmission processing / reception processing is performed using PDCCH repetition (e.g., multiple PDCCH / DCI), or as a reference
  • PDCCH repetition e.g., multiple PDCCH / DCI
  • the present embodiment was conceived by studying how to perform control based on different PDCCH/DCI/control resource sets.
  • repeated transmission to a downlink control channel (or CORESET/downlink control channel candidate/search space/search space set) used for transmission of DCI common to UE (or DCI transmitted using a common search space) is also expected to apply.
  • the UE monitors the PDCCH candidate set in CORESET, but if repeated transmission is applied to the downlink control channel (or CORESET/downlink control channel candidate/search space/search space set), PDCCH in CORESET/common search space
  • the problem is how to control the candidate monitors.
  • the present inventors use a PDCCH corresponding to a UE common DCI (eg, at least one of DCI formats 2_0 to 2_6) / common search space set (eg, type 0/0A/1/2/3-PDCCH CSS set) Focusing on the case where repeated transmission is supported, the present embodiment was conceived by studying reception control of PDCCH in such a case.
  • a UE common DCI eg, at least one of DCI formats 2_0 to 2_6
  • common search space set eg, type 0/0A/1/2/3-PDCCH CSS set
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Also, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B and C.”
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, capable of operating, etc. may be read interchangeably.
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, MAC Control Element (MAC CE), MAC Protocol Data Unit (PDU), and the like.
  • 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
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), or the like.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • indices, identifiers (ID), indicators, resource IDs, etc. may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • DMRS port group e.g., spatial relationship group, Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) group, PUCCH resource group), resource (e.g., reference signal resource, SRS resource), resource set (for example, reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI State (unified TCI state), common TCI state (common TCI state), Quasi-Co-Location (QCL), QCL assumption, etc. may be read interchangeably.
  • TCI state downlink Transmission Configuration Indication state
  • DL TCI state uplink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI State unified TCI state
  • common TCI state common TCI state
  • QCL Quasi-Co-Location
  • the spatial relationship information Identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be read interchangeably as “a set of spatial relationship information”, “one or more spatial relationship information”, and the like.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • PDSCH (or DL-SCH / CW / TB) / PUSCH (or UL-SCH) scheduled / transmitted on PDCCH to which repeated transmission is applied may have the same content. , the content may be different.
  • DCI in the following embodiments may be limited to a specific DCI format among DCI formats for scheduling PUSCH (eg, DCI formats 0_0, 0_1, 0_2), or may correspond to a plurality of DCI formats. good too.
  • common control the same control, the same processing
  • different control may be performed for each DCI format.
  • multiple PDCCH / DCI to which repeated transmission is applied (for example, multi-PDCCH / multi-DCI) is associated with a predetermined transmission parameter (or between one or more predetermined transmission parameters).
  • the predetermined transmission parameters may be at least one of control channel elements (CCEs), PDCCH candidates, resource element groups (REGs), search spaces, search space sets, and CORESET.
  • a predetermined transmission parameter may be associated and set between a PDCCH that serves as a time reference (for example, a PDCCH that is first transmitted in repeated transmissions) and another PDCCH.
  • predetermined transmission parameters may be configured based on the repetition order (or in association with the transmission order) among transmission parameters of a plurality of PDCCHs to which repetition is applied.
  • the UE determines the transmission order of each PDCCH (eg, the first PDCCH to be transmitted) based on information about repetition of PDCCH (eg, number of repetitions, repetition period, etc.) and transmission parameters corresponding to each PDCCH. It becomes possible to
  • a PDCCH to which repeated transmission is applied may be read as a CORESET/PDCCH candidate/search space/search space set to which repeated transmission is applied. That is, applying repeated transmission to the PDCCH may be read as applying repeated transmission to the CORESET/PDCCH candidate/search space/search space set.
  • PDCCH, CORESET, PDCCH candidate, search space, and search space set may be read interchangeably.
  • CORESET/PDCCH candidate/search space sets corresponding to different repeated transmissions may be associated or linked.
  • Multiple (eg, two) linked PDCCH candidates or multiple (eg, two) linked search space sets may correspond to one CORESET, or may each correspond to different CORESETs. .
  • the CORESET/PDCCH candidate/search space/search space set corresponding to each TRP is associated and configured.
  • Multiple (for example, two) associated CORESET/PDCCH candidates/search spaces/search space sets are linked CORESET (linked CORESET)/linked PDCCH candidate (linked PDCCH candidate)/linked search space/link It may be called a search space set (linked search space set).
  • DCI short DCI payload content
  • PDCCH repetitions TDM PDCCH repetitions
  • this corresponds to a case where the same DCI payload content is notified to UEs by multiple PDCCHs.
  • this embodiment is not limited to this, and may be applied when transmission of DCI (same DCI payload content) with different payload contents is supported/allowed by repetition of PDCCH transmitted in different time domains. .
  • the same payload content may be a case where the values of all fields included in each DCI are set to be the same. Alternatively, it may be the case that the values of some predetermined fields among the fields included in each DCI are set to be the same.
  • the predetermined field may be a notification field of time-related information.
  • the time-related information may be read as timing-related information, a time-related instruction, or a timing-related instruction (for example, timing-related indication).
  • the predetermined field may be at least one of a time domain resource assignment (eg, time domain resource assignment) field and a HARQ-ACK feedback timing indication (eg, PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator) field.
  • the UE may Based on this, the time-related information (or timing-related information) contained in the DCI may be interpreted/applied.
  • the time reference may be read as timing reference, reference timing, reference point, time reference point, reference in the time domain, or reference point in the time domain. Also, the time reference may be read as a reference for parameters other than time.
  • the specific time reference may be a specific PDCCH (or transmission timing of a specific PDCCH) among multiple PDCCHs that are repeatedly transmitted.
  • the UE detects / receives PDCCH corresponding to DCI, or DL channel / UL channel /
  • At least one of the following criteria A1 to A8 may be applied as specific time criteria to the schedule of the RS.
  • the UE determines which PDCCH/DCI to refer to among the PDCCH/DCI repeatedly received multiple times (which DCI value is indicated) to at least one of the following criteria A1 to Criteria A8 You can make a decision based on
  • Criterion A1 First/last PDCCH repetition in time domain Criterion A2: First/last PDCCH repetition in frequency domain Criterion A3: PDCCH repetition with lowest/highest TCI state ID Criterion A4: PDCCH repetition with lowest/highest CORESET Pool ID (TRP ID) with minimum CORESET pool ID (or TRP ID)/maximum CORESET pool ID (or TRP ID) Criterion A5: PDCCH repetition with lowest/highest CORESET ID with lowest/highest control resource set ID Criterion A6: PDCCH repetition with lowest/highest search space index Criterion A7: PDCCH repetition with lowest/highest minoring occasion with minimum monitoring occasion/maximum monitoring occasion Criterion A8: Any combination of A1-A7
  • the first/last PDCCH repetition in the time domain is the end later PDCCH, the first end earlier PDCCH, and the last start later PDCCH among the PDCCHs to which repetition transmission is applied. , the PDCCH that starts earlier.
  • Criterion A1 corresponds to, for example, the case where the first PDCCH transmitted (or received) in the PDCCH repetition or the first PDCCH allocated in the time domain is the specific time reference.
  • the UE may use the first symbol of the first transmitted PDCCH as a specific time base, or the last symbol of the PDCCH as a specific time base.
  • the last transmitted (or received) PDCCH of the PDCCH repetitions or the last PDCCH allocated in the time domain may be the specific time reference.
  • the PDCCH with the smallest control channel element (CCE) index/maximum CCE index among the PDCCH repetitions may be the specific time reference.
  • the PDCCH with the lowest PDCCH candidate index/highest PDCCH candidate index among the PDCCH repetitions may be the specific time reference.
  • the PDCCH transmitted first in the time domain among the PDCCHs with the smallest CORESET pool ID may be the specific time criterion.
  • the specific time reference may be determined based on the control resource set corresponding to PDCCH instead of PDCCH/DCI.
  • the UE detects / receives PDCCH corresponding to DCI, or schedules DL channel / UL channel / RS
  • At least one of the following criteria B1 to B8 may be applied as the control resource set that serves as the criteria for .
  • the UE refers to which control resource set among PDCCH/DCI (for example, in the case of control resource set repetition) repeatedly received multiple times (assuming that the DCI value of which control resource set is indicated ) may be determined based on at least one of the following criteria B1 to B8.
  • Criterion B1 CORESET of first/last PDCCH repetition in time domain
  • Criterion B2 CORESET of first/last PDCCH repetition in frequency domain
  • Criterion B3 control resource set with lowest resource block (or resource block group)/maximum resource block (or resource block group) (CORESET with lowest lowest/highest RB/RBG)
  • Criterion B4 Control resource set with lowest/highest TCI state ID (CORESET with lowest/highest TCI state ID)
  • Criterion B5 Control resource set with lowest/highest CORESET Pool ID (or TRP ID)/lowest/highest CORESET Pool ID (or TRP ID)
  • Criterion B6 Control resource set with lowest/highest control resource set ID (CORESET with lowest/highest CORESET ID)
  • Criterion B7 Control resource set with lowest/highest search space index (CORESET associated with lowest/highest search space index)
  • Criterion B8 Any combination of B1-B7
  • the CORESET of the first PDCCH repetition/last PDCCH repetition in the time domain is the CORESET corresponding to the end later PDCCH among the CORESETs respectively corresponding to the PDCCHs to which repetition transmission is applied. end earlier) PDCCH, the CORESET corresponding to the PDCCH that starts last (start later), or the CORESET that corresponds to the PDCCH that starts first (start earlier).
  • the CORESET of the first PDCCH repetition/last PDCCH repetition in the time domain is the end later CORESET and the end earlier CORESET among the CORESETs respectively corresponding to the PDCCHs to which repeated transmission is applied. ) CORESET, start later CORESET, or start earlier CORESET.
  • control resource set with the smallest control resource set ID among the PDCCHs with the smallest CORESET pool ID may be the reference (eg, a specific time reference).
  • ⁇ Applicable case> This embodiment is applied in at least one of the following cases 0 to 13 as one or more cases in which transmission processing / reception processing is performed using PDCCH repetition (eg, multiple PDCCH / DCI). good.
  • Criteria A1-A8 (hereinafter simply referred to as Criterion A) for control of transmission timing (eg, time domain resources) of physical shared channels (eg, PDSCH/PUSCH) scheduled using PDCCH/DCI repetition /Criteria B1-B8 (hereinafter simply referred to as Criteria B) may be applied.
  • Criterion A for control of transmission timing (eg, time domain resources) of physical shared channels (eg, PDSCH/PUSCH) scheduled using PDCCH/DCI repetition /Criteria B1-B8 (hereinafter simply referred to as Criteria B) may be applied.
  • the UE may choose which signals/channels (e.g., physical shared channel) may be determined.
  • signals/channels e.g., physical shared channel
  • the UE will assume that the PDSCH/PUSCH is scheduled in a slot that is K0/K2 away from a particular time base. Judge.
  • Criterion A/Criterion B may be applied to control transmission/reception processing based on group common DCI (eg, group common DCI).
  • Group common DCI is, for example, Rel. 16 or later may be DCI format 2_0 (case 1), DCI format 2_1 (case 2), DCI format 2_4 (case 3), DCI format 2_5.
  • the applicable group common DCI format is not limited to this.
  • ⁇ Case 1 ⁇ DCI format 2_0 is used for slot format notification.
  • the UE determines the slot format (e.g., transmission direction of each symbol (e.g., UL/DL /flexible)).
  • the UE when a plurality of DCI formats 2_0 are transmitted using PDCCH repetition (or repeatedly transmitted PDCCH), the UE performs transmission processing/reception processing based on Criteria A/Criteria B. may be controlled.
  • the UE may apply/interpret slot format information signaled in DCI format 2_0 based on a specific time reference (eg, reference A/reference B) to control transmission/reception processing (Fig. 4).
  • a specific time reference eg, reference A/reference B
  • PDCCH #1 (DCI #1) is set to a specific reference (for example, the first It shows a case of repeating PDCCH).
  • DCI format 2_1 is used to signal resource blocks (eg, PRBs) and symbols that the UE may assume is not intended for transmission. For example, the UE may determine resource blocks (eg, PRBs) and symbols not intended for transmission based on information (eg, Pre-emption indication) included in DCI format 2_1. For example, when the UE detects DCI format 2_1, from the set of PRBs and symbols in the last monitoring period, even if it is assumed that there is no transmission to the UE in the set of symbols reported in DCI format 2_1 good.
  • resource blocks eg, PRBs
  • Pre-emption indication included in DCI format 2_1
  • the set of symbols is the last N symb slot T INT 2 before the first symbol of the control resource set in the slot. It becomes ⁇ - ⁇ INT number of symbols.
  • T INT is the PDCCH monitoring period provided in higher layer signaling
  • N symb slot is the number of symbols per slot
  • is the difference subcarrier spacing configuration (SCS configuration) of the serving cell mapped to each field of DCI format 2_1
  • SCS configuration difference subcarrier spacing configuration
  • the problem is which control resource set to apply/interpret based on which information notified in DCI format 2_1.
  • the UE when a plurality of DCI formats 2_1 are transmitted using PDCCH repetition (or PDCCH that is repeatedly transmitted), the UE performs transmission processing/reception processing based on Criteria A/Criteria B. may be controlled.
  • the UE applies/interprets information notified in DCI format 2_1 based on a specific control resource set (eg, criterion B) to control transmission processing/reception processing.
  • a specific control resource set eg, criterion B
  • DCI format 2_4 is used to signal PRBs and symbols that cancel the corresponding UL transmission.
  • the UE may determine the PRBs and symbols for which UL transmission is canceled based on information (eg, Cancellation indication) included in DCI format 2_4.
  • DCI format 2_4 An indication by DCI format 2_4 may be applied to PUSCH transmission/SRS transmission. If PUSCH transmission/SRS transmission is scheduled in DCI format, DCI format 2_4 indicates if the last symbol of PDCCH reception corresponding to DCI format is earlier than the first symbol of PDCCH reception corresponding to DCI format 2_4. only applies to PUSCH or SRS transmissions.
  • the UE applies/interprets the information notified in DCI format 2_4 based on the last timing of PDCCH reception in which DCI format 2_4 is detected/the last symbol of the control resource set in which DCI format 2_4 is detected, and PUSCH. Transmission/SRS transmission may also be controlled.
  • the UE does not expect to cancel PUSCH transmission or SRS transmission before a predetermined symbol after the last symbol of the control resource set that detected DCI format 2_4.
  • the UE when a plurality of DCI formats 2_4 are transmitted using PDCCH repetition (or repeatedly transmitted PDCCH), the UE performs transmission processing/reception processing based on Criteria A/Criteria B. may be controlled.
  • the UE applies/interprets information notified in DCI format 2_4 based on a specific time reference (eg, reference A/reference B) to control transmission/reception processing.
  • a specific time reference eg, reference A/reference B
  • Separate time references may be applied for PDCCH reception corresponding to DCI formats that schedule PUSCH transmission/SRS transmission and PDCCH reception corresponding to DCI format 2_4.
  • ⁇ Case 4 ⁇ DCI format 2_5 is used for notification of availability of soft resources.
  • the UE may determine which soft resources will be available based on the value of information (eg, Availability Indicator (AI)) included in DCI format 2_5.
  • AI Availability Indicator
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • NR communication uses NR communication as a backhaul between base stations (or between base stations and relay stations).
  • IAB using NR communication using millimeter waves is expected to expand the coverage area at low cost.
  • An IAB node may have at least one function such as DU (Distribution Unit), CU (Central Unit), MT (Mobile Termination). Therefore, the IAB node may function as a base station or as a user equipment (UE: User Equipment).
  • DU Distribution Unit
  • CU Central Unit
  • MT Mobile Termination
  • the IAB node may function as a base station or as a user equipment (UE: User Equipment).
  • the value of the Availability Notification (eg, AI Index) field of DCI format 2_5 is the number of slots starting from the earliest slot of the IAB-DT that overlaps in time with the slot of the IAB node where the IAB-DU detected DCI format 2_5. The availability of soft symbols in each slot of the minute is indicated in the IAB-DU. The number of slots is greater than or equal to the PDCCH monitoring cycle of DCI format 2_5 provided by the higher layer parameters for search spaces.
  • the UE when a plurality of DCI formats 2_5 are transmitted using PDCCH repetition (or PDCCH that is repeatedly transmitted), the UE performs transmission processing/reception processing based on Criteria A/Criteria B. may be controlled.
  • the UE applies/interprets information notified in DCI format 2_5 based on a specific time reference (eg, reference A/reference B) to control transmission/reception processing.
  • a specific time reference eg, reference A/reference B
  • Criteria A/Criteria B may be applied to the control of transmission processing/reception processing based on DCI/PDCCH used for PDSCH/PUSCH scheduling operations.
  • PDSCH/PUSCH scheduling behavior may be resource (eg, frequency resource) allocation (case 5), scheduling restrictions for PDSCH (case 6), in/out-of-order for PDSCH/PUSCH (case 7). good.
  • the PDSCH resource (eg, RB) allocation is determined based on the control resource set for which the UE received the DCI. For example, if the PDSCH is scheduled with DCI format 1_0 in a certain type of PDCCH common search space, the resource block numbering (RB numbering) is controlled by DCI received control regardless of which bandwidth portion is the active BWP. Start with the smallest RB in the resource set. Otherwise, RB numbering starts from the lowest RB in the determined DL BWP (predetermined BWP).
  • the UE uses reference A/reference B to control transmission/reception processing (eg, determine allocation resources) based on.
  • the UE may determine resource allocation in the frequency domain based on PDCCH/DCI/control resource sets determined based on specific time criteria (eg, criteria A/criteria B). Accordingly, even when a plurality of DCI formats including PDSCH frequency domain resource-related information are repeatedly transmitted, the UE can appropriately determine the PDSCH frequency domain resource.
  • specific time criteria eg, criteria A/criteria B.
  • the PUSCH resource (eg, RB) allocation is determined based on the CCE index of the PDCCH in the DCI detected by the UE. For example, for DCI format 0_0 monitored in a common search space that is CRC scrambled with an RNTI other than a given RNTI (eg, TC-RNTI), the uplink RB set is set to may be the RB set with the lowest index among the uplink RB sets crossing the CCE with the lowest index of the PDCCH. If there is no intersection, the upstream RB set may be RB set 0 in the active UL BWP.
  • RNTI eg, TC-RNTI
  • the UE uses reference A/reference B to control transmission/reception processing (eg, determine allocation resources) based on.
  • the UE may determine the frequency domain resource allocation (eg, RB set) based on PDCCH/DCI determined based on specific time criteria (eg, criteria A/criteria B).
  • criteria A/criteria B specific time criteria
  • reception of the PDSCH in a given mapping type is restricted. For example, a UE receives PDSCH with intra-slot mapping type B if the first symbol of the PDCCH that schedules the PDSCH is received in a later symbol than the indicated first symbol of the PDSCH time domain resource allocation. do not assume to.
  • the UE when multiple DCI formats that schedule PDSCH are transmitted using PDCCH repetition (or repeatedly transmitted PDCCH), the UE transmits based on Criterion A/Criterion B. It may control processing/receiving processing.
  • the UE may select a PDSCH with a predetermined mapping type (eg, mapping type B) based on a PDCCH symbol (first symbol) that is determined based on a specific time reference (eg, reference A/reference B). You may control the presence or absence of reception.
  • mapping type B a predetermined mapping type based on a PDCCH symbol (first symbol) that is determined based on a specific time reference (eg, reference A/reference B).
  • the DCI-based PDSCH reception process and the DCI-based PUSCH transmission process are performed in/out-of-order.
  • In-order corresponds to a case in which PDSCH/PUSCH transmission/reception processing is performed in the order in which DCI is received
  • out of order corresponds to a case in which PDSCH/PUSCH transmission/reception processing is performed without following the DCI reception order.
  • An example of PDSCH reception processing/PUSCH transmission processing based on DCI will be described below.
  • a UE For example, for two HARQ process IDs in a given scheduled cell, if a UE is scheduled to start receiving the first PDSCH starting at symbol j with a PDCCH ending at symbol i. is assumed. In this case, the UE may not assume that a PDCCH that ends after symbol i will schedule reception of a PDSCH that starts earlier than the end of the first PDSCH.
  • the UE may also decode the PDSCH scheduled by the PDCCH, except that the PDCCH scheduling the PDSCH ends at least 14 symbols before the earliest starting symbol of the PDSCH without a corresponding PDCCH transmission, under certain conditions. may be controlled to
  • the UE will start receiving the first PDSCH starting at symbol j with the PDCCH associated with the value of the CORESET pool index ending at symbol i. is expected to be scheduled for In this case, the UE may be scheduled to receive PDSCHs beginning earlier than the end of the first PDSCH with PDCCHs associated with different values of CORESET pool index ending after symbol i.
  • the UE is scheduled to start transmitting the first PUSCH starting at symbol j with the PDCCH ending at symbol i. be.
  • the UE may not assume that a PDCCH that ends after symbol i will schedule a PUSCH transmission that starts earlier than the end of the first PUSCH.
  • the UE will start transmitting the first PUSCH starting at symbol j with the PDCCH associated with the value of the CORESET pool index ending at symbol i. is expected to be scheduled for In this case, the UE may be scheduled to transmit PUSCH starting earlier than the end of the first PDSCH with PDCCHs associated with different values of CORESET pool index ending after symbol i.
  • the UE also assumes that a PDCCH ending in symbol i will not schedule PUSCH transmissions in overlapping serving cells in time with a given transmission occasion if the end of symbol i is not at least N2 symbols before the start of symbol j. may A given transmission occasion may start on symbol j of the same serving cell. N2 may be a value determined based on UE capabilities.
  • the UE ends the transport block repetition in PUSCH transmission starting from symbol j if the gap between the end of PDCCH of symbol i and the start of PUSCH transmission of symbol j is N2 symbols or more.
  • a predetermined condition is that the UE terminates repetitions in configured grant-based PUSCH transmissions on a given serving cell with the same HARQ process after symbol i, on PDCCH ending on symbol i, a given HARQ on CG-DFI It may be the case that an ACK for the process is received.
  • a UE may not assume that a PDCCH ending with symbol i will be scheduled to transmit PUSCH in a serving cell corresponding to a certain HARQ process.
  • the predetermined condition is that there is a transmission opportunity where a configured grant-based PUSCH with the same HARQ process is transmitted on the same serving cell starting on symbol j after symbol i, and between the ending symbol of PDCCH and the start of symbol j is less than N2 symbols.
  • the UE controls the PDCCH/DCI as a reference (for example, a time reference).
  • a reference for example, a time reference.
  • PDCCH repetition (or PDCCH that is repeatedly transmitted) is used to control PDSCH reception/PUSCH transmission based on in/out-of-order.
  • the UE may control transmission/reception processing based on criterion A/criteria B.
  • Uplink control channel (PUCCH, for example) resources are determined based on the CCE index corresponding to the PDCCH. For example, if a UE transmits HARQ-ACK using PUCCH in response to detecting a DCI format for scheduling PDSCH reception/SPS PDSCH release, the UE selects a PUCCH resource with a predetermined index (r PUCCH ). decide.
  • the predetermined index (0 ⁇ r PUCCH ⁇ 15) may be represented by the following formula (1).
  • N CCE is the number of CCEs in the control resource set for PDCCH reception corresponding to the DCI format.
  • n CCE,0 is the first CCE index for PDCCH reception.
  • ⁇ PRI is the value of the PUCCH resource identifier field in the DCI format.
  • the UE may respond with a HARQ-ACK in response to detecting the last DCI format in the PDCCH repetition.
  • a PUCCH resource with a predetermined index (r PUCCH ) is determined.
  • the predetermined index (0 ⁇ r PUCCH ⁇ R PUCCH ⁇ 1) may be represented by Equation (2) below.
  • a HARQ-ACK transmission may correspond to a PUCCH transmission sent in the same slot.
  • N CCE,p is the number of CCEs in the control resource set p for PDCCH reception corresponding to the DCI format.
  • n CCE,0 is the first CCE index for PDCCH reception.
  • ⁇ PRI is the value of the PUCCH resource identifier field in the DCI format.
  • PUCCH resource information eg, CCE index information
  • PUCCH for example, PUCCH for HARQ-ACK transmission corresponding to PDSCH
  • resource corresponding to PDSCH scheduled using PDCCH repetition (or PDCCH transmitted repeatedly) is determined.
  • the UE may control transmission/reception processing (eg, determine PUCCH resources) based on criterion A/criteria B.
  • PUCCH corresponding to PDSCH scheduled using PDCCH repetition may be read as PUCCH triggered using PDCCH repetition.
  • the UE may determine PUCCH resources based on PDCCH/DCI/control resource sets determined based on specific time criteria (eg, criteria A/criteria B).
  • specific time criteria eg, criteria A/criteria B
  • the UE may determine PUCCH resources using CCEs corresponding to PDCCH/control resource sets determined based on specific time criteria. This allows the UE to appropriately determine the PUCCH resource even when the PDCCH/DCI/control resource set is repeatedly transmitted.
  • ⁇ Case 9 ⁇ Sounding reference signal (SRS) resources are determined based on SRI (Sounding Reference Indicator) or PDCCH with SRI.
  • SRI Sounding Reference Indicator
  • PDCCH with SRI For example, the SRI indicated in slot n may be associated with the most recent transmission of SRS resource identified by the SRI.
  • the SRS resource is arranged/configured before the PDCCH that carries the SRI.
  • the problem is which PDCCH/DCI is used to determine the SRS resource.
  • the UE when controlling SRS transmission based on PDCCH repetition (or PDCCH that is repeatedly transmitted), the UE performs SRS transmission processing (for example, SRS resource allocation) based on criteria A/criteria B. decision)/reception processing (eg, reception of DCI containing SRI).
  • SRS transmission processing for example, SRS resource allocation
  • criteria A/criteria B. decision for example, reception of DCI containing SRI.
  • the UE may determine SRS resources based on PDCCH/DCI determined based on a specific time criterion (eg, criterion A/criteria B). This allows the UE to appropriately determine SRS resources even when the PDCCH/DCI/control resource set is repeatedly transmitted.
  • a specific time criterion eg, criterion A/criteria B.
  • a predetermined timer for example, DRX timer
  • DRX timer a timer for that DRX group in the first symbol after the end of PDCCH reception. For example, if the PDCCH signals a new transmission (DL or UL) on the serving cell of a given DRX group, the UE sets a timer (eg, drx-InactivityTimer) for that DRX group in the first symbol after the end of PDCCH reception. start/restart the DRX timer.
  • the UE when controlling DRX based on PDCCH repetition (or PDCCH that is repeatedly transmitted), the UE controls DRX based on criteria A/criteria B (for example, starts/restarts a timer). activation) may be controlled.
  • criteria A/criteria B for example, starts/restarts a timer. activation
  • the UE may start/restart a DRX group timer (e.g. drx-InactivityTimer) at the first symbol after the end of reception of PDCCH determined based on a specific time reference (e.g. reference A/reference B). It may be controlled to start.
  • a DRX group timer e.g. drx-InactivityTimer
  • the bandwidth part (BWP) modification/switching/switching is controlled based on the reception timing of the PDCCH/DCI. For example, if the UE detects a DCI format indicating a change of the active DL BWP of a cell (DL BWP change), from the end of the third symbol of the slot in which the UE receives the PDCCH containing the DCI format in the scheduling cell , the UE may not be required to receive or transmit in the cell until the start of the slot indicated by the slot offset value in the Time Domain Resource Allocation field of the DCI format.
  • DL BWP change a DCI format indicating a change of the active DL BWP of a cell
  • the UE when the UE detects a DCI format that indicates a change of the active UL BWP of a cell (UL BWP change), from the end of the third symbol of the slot in which the UE receives the PDCCH containing the DCI format in the scheduling cell , the UE may not be required to receive or transmit in the cell until the start of the slot indicated by the slot offset value in the Time Domain Resource Allocation field of the DCI format.
  • UL BWP change a DCI format that indicates a change of the active UL BWP of a cell
  • the UE when controlling BWP change/switching/switching based on PDCCH repetition (or PDCCH that is repeatedly transmitted), uses PDCCH determined based on Criterion A/Criterion B. may be controlled based on
  • the UE may control the change/switching/switching of the BWP based on the PDCCH determined based on specific time criteria (eg, criteria A/criteria B).
  • specific time criteria eg, criteria A/criteria B.
  • Use of the resources used for the PDSCH is restricted depending on whether or not they overlap with the resources of the control resource set corresponding to the PDCCH/DCI that schedules the PDSCH. For example, if the PDSCH scheduled by the PDCCH overlaps with resources in the control resource set containing the PDCCH, the PDCCH that scheduled the PDSCH (e.g., the PDCCH detected by the UE) and the DMRS for the associated PDCC; resources corresponding to are not available for the PDSCH.
  • Option 12-1 or Option 12-2 below may be applied. .
  • the UE determines/assumes that the resource corresponding to the combination (union) of the PDCCH that schedules the PDSCH (for example, the PDCCH detected by the UE) and the associated DMRS for the PDCCH is not used for the PDSCH. good too.
  • the UE may control so that the resources corresponding to the union of the PDCCH that schedules the PDSCH (eg, the PDCCH detected by the UE) and the associated DMRS for PDCCH are not used for the PDSCH. Further, the UE may control by determining/assuming that resources corresponding to PDCCH candidates associated with PDCCHs detected as PDCCH repetitions and related PDCCH DMRSs are not used for PDSCH.
  • the association between the PDCCH candidate/control resource set/PDCCH repetition search space set may be defined in the specification, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • a MAC entity (eg, UE) monitors for PDCCH occasions, eg, in DRX control, but does not need (or is not required to) monitor PDCCH if it is not a full PDCCH occasion.
  • a non-complete PDCCH occasion may be, for example, a case where Active Time starts/stops in the middle of a PDCCH occasion.
  • PDCCH repetition in the case where PDCCH repetition is applied in DRX control, if the PDCCH repetition is not a complete PDCCH repetition, at least one of the following options 13-1 to 13-4 may be applied. .
  • a PDCCH repetition that is not a complete PDCCH repetition may for example be the case that the active time starts/stops in the middle of the PDCCH repetition.
  • the MAC entity may be configured not to monitor all PDCCH repetitions (or not required to monitor all PDCCH repetitions) (see Figure 5).
  • FIG. 5 shows the case where the active time starts/stops between the occasion of PDCCH repetition #1 and the occasion of PDCCH repetition #2.
  • the MAC entity may be configured such that PDCCH monitoring is not required in the PDCCH repetition #1 occasion and the PDCCH repetition #2 occasion.
  • a MAC entity may be configured to monitor all PDCCH repetitions (or be required to monitor all PDCCH repetitions) (see Figure 5).
  • the MAC entity may be configured to require PDCCH monitoring in the PDCCH repetition #1 occasion and the PDCCH repetition #2 occasion.
  • the MAC entity may be configured to need to monitor PDCCH repetitions after the active time has started/stopped (or may be required to monitor only PDCCH repetitions after the active time has started/stopped) (Fig. 5).
  • the MAC entity may be configured such that PDCCH monitoring is not required in PDCCH repetition #1 occasions and PDCCH monitoring is required in PDCCH repetition #2 occasions.
  • the MAC entity may be configured to need to monitor PDCCH repetitions before active time starts/stops (or is required to monitor only PDCCH repetitions before active time starts/stops) ( See Figure 5).
  • the MAC entity may be configured such that PDCCH monitoring is required in PDCCH repetition #1 occasions and PDCCH monitoring is not required in PDCCH repetition #2 occasions.
  • the association between the PDCCH candidate/control resource set/PDCCH repetition search space set may be defined in the specification, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE may report to the base station as UE capability information (UE capability) whether or not repetition of the PDCCH is supported. For example, the UE may report to the base station whether the applicable multiplexing scheme (TDM/SDM/FDM) is supported for PDCCH repetition.
  • TDM/SDM/FDM applicable multiplexing scheme
  • the UE For PDCCH repetitions (TDM PDCCH repetitions) transmitted in different time domains, the UE performs inter-slot PDCCH repetition, intra-slot PDCCH repetition, intra-mini-slot PDCCH It may report to the base station which of the iterations it supports.
  • the UE may also report the UE capability regarding the number of iterations (eg, maximum number) to the base station.
  • the maximum number of repetitions may be set separately for multiple multiplexing schemes (TDM/SDM/FDM) or may be set in common.
  • the UE reports whether it supports cases where the DCI payload content is the same or the DCI payload content is different in repeated PDCCH (e.g., inter-slot/intra-slot/intra-minislot TDM PDCCH repetitions). You may
  • the UE may report to the base station whether it supports notification of the number of repetitions based on DCI.
  • the UE may report to the base station whether it supports PDCCH repetition by soft combining. Alternatively, the UE may report to the base station whether it supports PDCCH repetition without soft-combining.
  • the base station may control repeated transmission of the PDCCH based on the capability information reported from the UE. Also, the base station may notify/configure the UE capability information described above to the UE using higher layer signaling or the like.
  • this embodiment may be applied to multi-chance PDCCH transmission.
  • DCI that schedule the same PDSCH/PUSCH/RS/TB etc. may be distinguished from DCI that result in the same outcome.
  • the information/configuration information regarding PDCCH repeat transmission may be transmission conditions/transmission parameters applied to PDCCH repeat transmission.
  • the transmission conditions/transmission parameters applied to PDCCH repetition transmission are at least one of a PDCCH repetition number (eg, PDCCH repetition number), a time period in which PDCCH repetition is applied, and an interval/offset between each PDCCH in PDCCH repetition transmission. may be
  • a PDCCH to which repeated transmission is applied may be transmitted from multiple TRPs.
  • Multiple PDCCHs (or PDCCHs transmitted from different TRPs) may apply different QCLs (or TCIs, beams).
  • PDCCH repeat transmission is applicable to cases transmitted from one or more TRPs.
  • Information on PDCCH repetition transmission may be notified/configured from the network (eg, base station) to the UE. Based on at least one of the following options 1-A to 1-B, information regarding PDCCH repeated transmission may be notified/configured to the UE.
  • Information on PDCCH repeat transmission may be reported/configured from the base station to the UE using higher layer signaling (eg, at least one of RRC parameters and MAC CE).
  • higher layer signaling eg, at least one of RRC parameters and MAC CE.
  • Information on PDCCH repeated transmission may be dynamically notified from the base station to the UE using downlink control information (eg, DCI).
  • DCI downlink control information
  • Information about PDCCH repeated transmission may be reported using a new field configured in DCI, or may be reported using a field configured in an existing system.
  • Information about PDCCH repetition transmission may be included in each PDCCH/DCI to which repetition transmission is applied.
  • the number of PDCCH repetitions included in each PDCCH/DCI may be the same value.
  • the number of PDCCH repetitions included in each PDCCH/DCI may be set to a different value (for example, the number of remaining repetitions).
  • the size of the field (for example, the number of bits) used for notification of information on repeated transmission may be determined based on the maximum number of PDCCH repetitions.
  • the UE may determine the maximum number of PDCCH repetitions based on the capability information (eg, UE capability) reported by the UE.
  • the maximum number of PDCCH repetitions may be notified/configured from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the base station may notify the UE of the number of PDCCH repetitions to be actually applied using DCI.
  • the size of the field (or the number of bits) used for reporting the PDCCH repetition count may be determined based on the maximum number of PDCCH repetitions reported/configured in higher layer signaling.
  • Whether the notification of the number of PDCCH repetitions using DCI is applied may be set by predetermined higher layer signaling.
  • the UE assumes that a PDCCH repetition number notification field exists in DCI when predetermined higher layer signaling is configured, and a PDCCH repetition number notification field exists in DCI when predetermined higher layer signaling is not configured. You can assume not.
  • the base station reports/configures information on PDCCH repetition transmission to the UE, so that the UE can appropriately grasp the transmission conditions/transmission parameters applied to PDCCH repetition transmission. can be done.
  • the UE may apply at least one of the following first to fifth aspects.
  • the first to fifth aspects may be applied to DCI formats that use common search space sets.
  • the DCI format may be, for example, DCI format 2_0/2_1/2_4/2_5, or other DCI format.
  • a common search space set (eg, CSS PDCCH) may be, for example, a type 0/0A/1/2/3-PDCCH CSS set.
  • the first to fifth aspects may be applied separately, or may be applied in combination in part or in whole. Also, the first to fifth aspects may be applied separately from the above cases 1 to 13, or may be applied in combination with some or all of them.
  • ⁇ First Aspect> how to set the aggregation level and the number of PDCCH candidates for one or more search spaces (for example, linked search space sets (linked SS sets)) that are applied/set for repetition of PDCCH explain how to The aggregation level may correspond to the aggregation level of CCEs (Control Channel Elements).
  • a search space set and a corresponding CORESET are set by an upper layer parameter (eg SearchSpace). Also, the aggregation level for the search space set and the number of PDCCH candidates for each aggregation level are set by the higher layer parameters (see FIG. 6).
  • FIG. 6 shows an example of upper layer parameters (eg, SearchSpace) used for setting search spaces in existing systems (eg, Rel. 15/16).
  • searchSpace e.g., SearchSpace
  • the number of PDCCH candidates for each aggregation level is set for a predetermined DCI format (here, DCI formats 2_0, 2_4, and 2_5).
  • SS sets associated/linked search space sets
  • the linked multiple search space sets/multiple CORESETs are the following Alt. 1-1 and Alt. It may be set based on at least one of 1-2.
  • two linked search space sets may be configured with the same aggregation level (see FIG. 8). Also, two linked search space sets may be configured with the same number of PDCCH candidates for each aggregation level.
  • the search space set may be read as CORESET.
  • the aggregation level/the number of PDCCH candidates for each aggregation level may be configured in common for multiple search space sets.
  • the UE does not have to assume that different aggregation levels are set for the two search space sets (eg linked SS sets) set for PDCCH repetition.
  • the UE may not assume that the number of PDCCH candidates corresponding to each aggregation level is different for two search space sets (eg linked SS sets) configured for PDCCH repetition.
  • the aggregation level corresponding to each search space ID/the number of PDCCH candidates for each aggregation level may be set to the same value.
  • two linked search space sets may be set to the same aggregation level or different aggregation levels. Also, the two linked search space sets may be configured with the same number of PDCCH candidates or different numbers of PDCCH candidates for each aggregation level.
  • the search space set may be read as CORESET.
  • the aggregation level/number of PDCCH candidates for each aggregation level may be configured separately for multiple search space sets.
  • the aggregation level corresponding to each search space ID/the number of PDCCH candidates for each aggregation level are set separately (for example, to different values).
  • X PDCCH candidates may correspond to the first search space set and Y candidates may correspond to the second search space set (X ⁇ Y). If X ⁇ Y, the X PDCCH candidates corresponding to the first search space set may be included in the Y PDCCH candidates corresponding to the second search space set. In this case, the X PDCCH candidates corresponding to the first search space set may be linked one-to-one with the first X PDCCH candidates corresponding to the second search space set.
  • PDCCH repetition can be flexibly controlled by separately setting the search space/number of PDCCH candidates corresponding to each PDCCH.
  • associated/linked multiple CORESETs/multiple PDCCH candidates/multiple search spaces/multiple search space sets may be configured.
  • a predetermined CORESET/PDCCH candidate/search space/search space set is used as a reference/reference among the linked CORESETs/PDCCH candidates/search spaces/search space sets. It may be determined based on rules.
  • DCI format 2_4 (eg, the first DCI format) is used by the UE to signal PRBs and OFDM symbols to cancel corresponding UL transmissions. If the UE cancels the PUSCH transmission/SRS transmission based on the instructions of the DCI format 2_4, the UE may perform the PUSCH transmission/SRS on the symbols containing the symbol of the canceled PUSCH transmission/SRS transmission according to the second DCI format. Do not assume/expect transmissions to be scheduled. where the last symbol of the second PDCCH reception providing the second DCI format (or used for transmission of the second DCI format) is the first symbol of the first PDCCH reception providing DCI format 2_4. is placed after (or after) the symbols of (see FIG. 9).
  • the second DCI format may be a DCI format that schedules PUSCH transmission/SRS transmission (eg, DCI format 0_0/0_1/0_2).
  • the PDCCH to be referred to/the PDCCH to be the reference may be determined based on at least one of whether or not to apply/set repeat transmission to the first PDCCH and whether or not to apply/set repeat transmission to the second PDCCH. .
  • the reference The second PDCCH (or PDCCH candidate) to be may be determined based on the following predetermined rules (eg, at least one of Alt.2-1-1 to Alt.2-1-5). Note that the PDCCH may be read as a PDCCH candidate.
  • Alt. 2-1-1 PDCCH ending latest in time among multiple (for example, two) PDCCHs linked in the time domain Alt.
  • 2-1-2 PDCCH that ends earliest in time among multiple (for example, two) PDCCHs linked in the time domain Alt.
  • 2-1-3 Among multiple (eg, two) PDCCHs linked in the time domain, the PDCCH that starts the latest in time Alt.
  • 2-1-4 PDCCH that starts earliest in time among multiple (for example, two) PDCCHs linked in the time domain Alt.
  • 2-1-5 PDCCH with relatively high (or low) search space set ID/CORESET pool ID/TCI state ID
  • the first PDCCH #1 providing the first DCI format #1 eg, DCI format 2_4
  • multiple PDCCHs (or linked multiple PDCCH candidate), the second PDCCH (or PDCCH candidate) as a reference is based on the following predetermined rules (eg, at least one of Alt.2-2-1 to Alt.2-2-5) may be determined by Note that the PDCCH may be read as a PDCCH candidate.
  • Alt. 2-2-1 PDCCH ending latest in time among multiple (for example, two) PDCCHs linked in the time domain Alt.
  • 2-2-2 PDCCH that ends earliest in time among multiple (for example, two) PDCCHs linked in the time domain Alt.
  • 2-2-3 Among multiple (eg, two) PDCCHs linked in the time domain, the PDCCH that starts the latest in time Alt.
  • 2-2-4 PDCCH that starts earliest in time among multiple (for example, two) PDCCHs linked in the time domain Alt.
  • 2-2-5 PDCCH with relatively high (or low) search space set ID/CORESET pool ID/TCI state ID
  • Repeated transmission may be applied to only one of the first PDCCH and the second PDCCH, or a configuration in which repeated transmission is applied to both the first PDCCH and the second PDCCH may be supported.
  • a predetermined rule used for determining the reference PDCCH when repeated transmission is applied to the first PDCCH and a predetermined rule used for determining the reference PDCCH when repeated transmission is applied to the second PDCCH are: They may be the same or different.
  • PDCCH repetition is set for both the first PDCCH and the second PDCCH, and Alt. 2-1-1 and Alt. Assume that 2-2-4 (different predefined rules) apply.
  • the UE cancels the PUSCH transmission/SRS transmission based on the indication of the first DCI format (eg, DCI format 2_4)
  • the UE will receive the canceled PUSCH transmission/SRS according to the second DCI format.
  • the last symbol of the PDCCH candidate that ends last in time among the two linked PDCCH candidates in the time domain for the second PDCCH reception that provides the second DCI format is DCI format 2_4. It is placed later (or later) than the first symbol of the PDCCH candidate that starts first in time of the two linked PDCCH candidates in the time domain for the first PDCCH reception to serve.
  • a reference PDCCH (or a PDCCH candidate) is determined based on at least one of whether or not repeated transmission is applied/configured for the first PDCCH and whether or not repeated transmission is applied/configured for the second PDCCH. do. Also, when PDCCH repeated transmission is applied/configured, a reference PDCCH (or a PDCCH candidate) is determined based on a predetermined rule. This makes it possible to appropriately control reception of PDCCH (or monitoring of PDCCH candidates/detection of DCI) even when repeated transmission is applied to PDCCH.
  • a third aspect describes a control method when PDCCH repetition is supported in a random access procedure (eg, a 4-step/2-step random access procedure).
  • the UE transmits a PRACH, in response to the PRACH transmission, the UE will receive a DCI format CRC-scrambled by the RA-RNTI (e.g., DCI format 1_0).
  • the predetermined window/predetermined time period may be set/notified by higher layer signaling.
  • the predetermined window starts from the first symbol of the earliest CORESET (at least 1 symbol) configured to receive the PDCCH of the Type 1-PDCCH CSS set after the last symbol of the PRACH occasion corresponding to the PRACH transmission. (See FIG. 11).
  • the UE in a two-step random access procedure, if the UE has sent a PRACH/PUSCH (message A), then in response to the PRACH/PUSCH transmission (or if the PRACH preamble is mapped to a valid PUSCH occasion, the PRACH transmission only), the UE operates to detect the DCI format (eg, DCI format 1_0) that is CRC scrambled by the MsgB-RNTI during a given window/predetermined period of time.
  • the predetermined window/predetermined time period may be set/notified by higher layer signaling.
  • the predetermined window starts from the first symbol of the earliest CORESET (at least one symbol) configured to receive the PDCCH of the Type 1-PDCCH CSS set after the last symbol of the PUSCH occasion corresponding to the PRACH transmission. .
  • the UE transmits PRACH (message A) and the PRACH preamble is not mapped to a valid PUSCH occasion, in response to the PRACH transmission, the UE will send during which MsgB-RNTI operates to detect the CRC-scrambled DCI format (eg, DCI format 1_0).
  • the predetermined window/predetermined time period may be set/notified by higher layer signaling.
  • the predetermined window starts from the first symbol of the earliest CORESET (at least 1 symbol) configured to receive the PDCCH of the Type 1-PDCCH CSS set after the last symbol of the PRACH occasion corresponding to the PRACH transmission. .
  • PDCCH repeat transmission is applied / configured / supported for type 1-PDCCH, among multiple PDCCHs (or multiple linked PDCCH candidates / CORESET), which PDCCH (or PDCCH candidate / CORESET)
  • PDCCH or PDCCH candidate / CORESET
  • the PDCCH to be referred to/the PDCCH to be used as a reference may be determined based on whether or not PDCCH repeated transmission is applied/configured for type 1-PDCCH.
  • the reference PDCCH may be determined based on the following predetermined rules (for example, at least one of Alt.3-1 to Alt.3-5).
  • Alt. 3-1 A CORESET/PDCCH candidate Alt. 3-2: A CORESET/PDCCH candidate ending earliest in time among a plurality (for example, two) of CORESET/PDCCH candidates linked in the time domain Alt. 3-3: A CORESET/PDCCH candidate that starts latest in time among multiple (for example, two) CORESET/PDCCH candidates linked in the time domain Alt. 3-4: A CORESET/PDCCH candidate that starts earliest in time among a plurality (for example, two) of CORESET/PDCCH candidates linked in the time domain Alt. 3-5: CORESET/PDCCH candidates with relatively high (or low) search space set ID/CORESET ID/CORESET pool ID/TCI state ID
  • PDCCH repetition is set to PDCCH for type 1-PDCCH common search space set, and Alt. Assume that 3-3 applies.
  • the UE transmits a PRACH, in response to the PRACH transmission, the UE receives a CRC-scrambled DCI format (e.g., , DCI format 1_0).
  • the predetermined window/predetermined time period may be set/notified by higher layer signaling.
  • the predetermined window starts from the first symbol of the earliest CORESET (at least 1 symbol) configured to receive the PDCCH of the Type 1-PDCCH CSS set after the last symbol of the PRACH occasion corresponding to the PRACH transmission. be done. If the earliest CORESET is linked with another CORESET for repeated transmission, the predetermined window is the first of the CORESET that started later in time (here, CORESET #2) of the two linked CORESETs. It may start with a symbol (see FIG. 13).
  • the reference PDCCH (or CORESET) is determined based on whether or not repeated transmission is applied/set to the PDCCH of the type 1-PDCCH CSS set. Also, when PDCCH repeat transmission is applied/configured, a reference PDCCH (or CORESET) is determined based on a predetermined rule. This makes it possible to appropriately control reception of PDCCH (or monitoring of PDCCH candidates/detection of DCI) even when repeated transmission is applied to PDCCH.
  • the third aspect may be applied when PDCCH repeat transmission (or multiple linked PDCCH candidates/multiple linked CORESETs) is applied/configured.
  • the UE may control to apply the third aspect based on RRC/MAC CE/DCI configuration/instruction.
  • the UE for PDCCH of type 1-PDCCH common search space, multiple (eg, two) CORESET / search space set is configured, if linked for PDCCH repetition, the third aspect may apply.
  • the second Aspect 3 may be applied.
  • a fourth aspect describes a control method when PDCCH repetition is supported in a random access procedure (for example, a non-collision type 4-step/2-step random access procedure) using the PDCCH order.
  • the UE When PRACH transmission is triggered by a PDCCH order, the UE performs PRACH transmission and attempts to detect the DCI format in response to the PRACH transmission. Specifically, the UE transmits a DCI format (eg, DCI format 1_0) CRC-scrambled by RA-RNTI in response to PRACH transmission initiated by PDCCH order to trigger non-collision random access procedure for SpCell. Operate to detect.
  • a DCI format eg, DCI format 1_0
  • the UE has the same pseudo-colocation characteristics (eg, DMRS antenna port pseudo-colocation characteristics) for the PDCCH (eg, the second PDCCH) including the DCI format and the PDCCH order (eg, the first PDCCH). (see Figure 14).
  • the PDCCH eg, the second PDCCH
  • the PDCCH order eg, the first PDCCH
  • the second PDCCH used for transmission of the DCI format is the PDCCH order (first PDCCH) and QCL. Reception processing may be performed.
  • PDCCHs or multiple linked PDCCH candidates/multiple CORESETs if repeated transmissions are applied/configured/supported for at least one of the PDCCH order (e.g., the first PDCCH) and the second PDCCH) ), which PDCCH (or PDCCH candidate/CORESET) is used as a reference/standard to determine the QCL.
  • the PDCCH to be referred to in QCL determination may be determined based on at least one of application/setting of repeated transmission for the first PDCCH and whether or not to apply/set repeated transmission to the second PDCCH ( See Figure 15).
  • the UE may not assume that PDCCH repeat transmission is applied to PDCCH (second PDCCH) containing DCI format 1_0.
  • the UE may not assume that the PDCCH repeat transmission is applied to the PDCCH order (first PDCCH).
  • the UE has multiple (eg, two) linked PDCCH candidates/CORESET corresponding to the second PDCCH and multiple (eg, two) linked PDCCHs corresponding to the PDCCH order (the first PDCCH). It may be assumed that the candidates/CORESET and each have the same DMRS antenna port pseudo-colocation properties.
  • the PDCCH candidate/CORESET that starts/ends earlier (or later) in terms of time is the linked PDCCH candidate corresponding to the PDCCH order.
  • /CORESET may have the same QCL as the PDCCH candidate /CORESET that starts/ends earlier (or later) in time (see FIG. 16).
  • CORESET/PDCCH candidates with relatively high (or low) search space set ID/CORESET ID/CORESET pool ID are in PDCCH order.
  • the corresponding linked PDCCH candidates/CORESET it may have the same QCL as the PDCCH candidate/CORESET with relatively high (or low) search space set ID/CORESET ID/CORESET pool ID.
  • the UE may select one of multiple (eg, two) linked PDCCH candidates/CORESETs corresponding to the second PDCCH and multiple (eg, two) corresponding to the PDCCH order (first PDCCH). It may be assumed that one of the linked PDCCH candidates/CORESET and each have the same DMRS antenna port pseudo-colocation properties.
  • One of the multiple linked PDCCH candidates/CORESET may be determined by applying the predetermined rule shown in the third aspect. For example, Alt. 3-1 to Alt. A reference/reference PDCCH candidate/CORESET determined based on at least one of 3-5 may be selected as the one PDCCH candidate/CORESET. Note that different predetermined rules (eg, Alt) may be applied to the first PDCCH (eg, PDCCH order) and the second PDCCH.
  • linked multiple linked PDCCH candidates/CORESET corresponding to the first PDCCH may have the same DMRS antenna port pseudo-colocation characteristics.
  • multiple linked PDCCH candidates/CORESETs corresponding to the second PDCCH may have the same DMRS antenna port pseudo-colocation characteristics.
  • the second PDCCH may be a single transmission.
  • Alt. 4-2-0 to Alt. At least one of 4-2-2 may be applied.
  • a configuration in which repeated transmission is not applied/set to the first PDCCH may be employed.
  • the UE may not assume the case where repeated transmission is applied/configured on the first PDCCH.
  • the UE has the pseudo collocation property of DMRS antenna ports where the second PDCCH (PDCCH containing DCI format 1_0) and multiple (e.g., 2) linked PDCCH candidates/CORESET corresponding to the PDCCH order are the same. It may then be assumed (see FIG. 17). That is, it may be assumed that the second PDCCH, which is single transmission, becomes QCL with multiple first PDCCHs (or CORESET/PDCCH candidates) to which repeated transmission is applied. In this case, it may mean that repetitions of the PDCCH (eg, multiple first PDCCHs) are of the same QCL.
  • the UE has the same DMRS antenna port for the second PDCCH (PDCCH containing DCI format 1_0) and a specific one of multiple (e.g., two) linked PDCCH candidates/CORESET corresponding to the PDCCH order. may be assumed to have the pseudo-colocation property of . That is, it may be assumed that the second PDCCH, which is a single transmission, is QCL with one of the plurality of first PDCCHs (or CORESET/PDCCH candidates) to which repeated transmission is applied. In this case, the same QCL may be applied to repetitions of the PDCCH (for example, multiple first PDCCHs), or different QCLs may be applied.
  • a specific one of multiple (eg, two) linked PDCCH candidates/CORESETs corresponding to the PDCCH order may be determined by applying the predetermined rule shown in the third aspect. For example, Alt. 3-1 to Alt.
  • a reference/reference PDCCH candidate/CORESET determined based on at least one of 3-5 may be selected as the one PDCCH candidate/CORESET.
  • the UE has multiple (e.g., two) linked PDCCH candidates/CORESETs corresponding to the second PDCCH (PDCCH containing DCI format 1_0) and PDCCH order with the same DMRS antenna port pseudo-colocation property. It may then be assumed (see FIG. 18). That is, it may be assumed that multiple second PDCCHs (or CORESET/PDCCH candidates) to which repeated transmission is applied become the first PDCCH and QCL for single transmission. In this case, it may mean that the repetition of the PDCCH (eg, multiple second PDCCHs) is the same QCL.
  • the UE selects a specific one of multiple (e.g., two) linked PDCCH candidates/CORESETs corresponding to the second PDCCH (PDCCH containing DCI format 1_0) and a DMRS antenna port with the same PDCCH order.
  • the same QCL may be applied to repetitions of the PDCCH (eg, multiple second PDCCHs), or different QCLs may be applied.
  • a specific one of multiple (eg, two) linked PDCCH candidates/CORESETs corresponding to the second PDCCH may be determined by applying the predetermined rule shown in the third aspect. For example, Alt. 3-1 to Alt.
  • a reference/reference PDCCH candidate/CORESET determined based on at least one of 3-5 may be selected as the one PDCCH candidate/CORESET.
  • a UE capability (for example, UE capability) may be defined for each of the cases described above regarding whether the first PDCCH, which is the second PDCCH/PDCCH order including DCI format 1_0, is PDCCH repetition.
  • a method for configuring multiple linked search space sets, each corresponding to a PDCCH to which repeated transmission is applied (or configured for PDCCH repetition), will be described.
  • the fifth aspect may be applied, for example, to common search spaces (eg, type 0/0A/1/2 PDCCH-CSS).
  • multiple linked search space sets may be configured.
  • Multiple linked search space sets may have the same search space set type (eg, UE-specific SS search space (USS)/common search space (CSS)).
  • Multiple linked search space sets may correspond to the same DCI format.
  • multiple search space sets have the same periodicity (eg, periodicity), the same offset (eg, offset), and the same duration (eg, duration).
  • periodicity e.g. periodicity
  • offset e.g. offset
  • duration e.g. duration
  • the period and offset may be set by higher layer parameters (eg monitoringSlotPeriodicityAndOffset).
  • a plurality of PDCCH candidates may be linked and set in a plurality of search space sets.
  • Several linked search space sets may be configured with the same number of PDCCH candidates for each aggregation level.
  • the search space set corresponding to type 0-PDCCH (eg, PDCCH scheduling PDSCH including SIB1) is set by the first higher layer parameter (eg, SearchSpaceZero).
  • the CORESET corresponding to type 0-PDCCH (eg, the CORESET for PDCCH scheduling PDSCH containing SIB1) is set by a second higher layer parameter (eg, ControlResourceSetZero).
  • type 0-PDCCH search Determine the CORESET that corresponds to the spaceset.
  • the UE is based on the association (eg, the table in FIG. 19B) of the index (entry candidate) that can be indicated by the first higher layer parameter, the number of search spaces for each slot, the starting symbol index, etc. Based on the type Determine the parameters of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the 0-PDCCH search space set.
  • the problem is whether the first upper layer parameter (for example, SearchSpaceZero) can be related/linked to other search space sets and set, or how to control when related/linked.
  • the question is whether a second higher layer parameter (eg, ControlResourceSetZero) can be set in relation/link with another CORESET, or how to control it if it is set in relation/link.
  • search space sets of common search spaces are set by upper layer parameters that indicate search space IDs.
  • searchSpaceSIB1 a higher layer parameter that indicates the search space ID (eg SearchSpaceID).
  • searchSpaceOtherSystemInformation e.g., searchSpaceOtherSystemInformation
  • search space set corresponding to type 1-PDCCH is set by a higher layer parameter (eg, ra-SearchSpace) that indicates the search space ID.
  • ra-SearchSpace a higher layer parameter
  • search space set corresponding to type 2-PDCCH is set by a higher layer parameter (eg, pagingSearchSpace) that indicates the search space ID.
  • a higher layer parameter eg, pagingSearchSpace
  • the UE for the search space set configured for type 0/0A/1/2-PDCCH, the search space configured by the predetermined higher layer parameters (searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpace) It can be determined by referring to the set.
  • searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpace It can be determined by referring to the set.
  • search space set configured for type 0/0A/1/2-PDCCH can be associated/linked with another search space set, or how to control when associated/linked becomes a problem.
  • search space set is set to a parameter (eg, SearchSpaceZero) in the first upper layer parameter, then Alt. 5-1-1 to Alt. At least one of 5-1-2 may be applied.
  • a parameter eg, SearchSpaceZero
  • a first higher layer parameter (eg, SearchSpaceZero) may be configured to link with other search space sets configured by RRC/MAC CE.
  • multiple (eg, two) search space sets configured/determined by Options 5-1-1A to 5-1-1C below may be considered linked to a PDCCH repetition .
  • Multiple (eg, two) values may be set/informed by a higher layer parameter (eg, SearchSpaceZero), each corresponding to a linked search space set (see FIG. 20A).
  • Each value may indicate an index from a pre-defined association (eg, table) corresponding to a parameter set of PDCCH monitoring occasions.
  • Predetermined association reuses the association (eg, table in FIG. 19B) defined in the existing system (Rel.15/Rel.16), even if it is a table with new entries added good.
  • the predetermined association is a new association (eg, table) containing parameters similar to the association (eg, table in FIG. 19B) defined in the existing system (Rel.15/Rel.16) may be defined and obtained.
  • one search space set is configured using a first higher layer parameter (eg SearchSpaceZero) and another search space set is configured using another higher layer parameter (eg SearchSpaceZero-link). (see FIG. 20B).
  • a first higher layer parameter eg SearchSpaceZero
  • another search space set is configured using another higher layer parameter (eg SearchSpaceZero-link).
  • a value is set/signaled by a higher layer parameter (e.g. SearchSpaceZero), from a pre-defined association (e.g. table) corresponding to multiple (e.g. two) parameter sets of PDCCH monitoring occasions.
  • a higher layer parameter e.g. SearchSpaceZero
  • a pre-defined association e.g. table
  • multiple (e.g. two) parameter sets of PDCCH monitoring occasions. may indicate the index of (see FIG. 20C). That is, a plurality of search space sets may be determined by one index set/notified by the upper layer parameter and a predetermined association.
  • a predetermined association defines a new association (eg, table) that includes parameters similar to the association (eg, table in FIG. 19B) defined in the existing system (Rel.15/Rel.16) may be obtained.
  • a value is set/signaled by a higher layer parameter (e.g. SearchSpaceZero) and the value is an index from a pre-defined association (e.g. a table) corresponding to a parameter set of PDCCH monitoring occasions for one search space set. may be indicated.
  • Other search space sets (or parameters of PDCCH monitoring occasions of another search space set) linked with one search space set obtained from a predetermined association with the upper layer parameter are determined based on a predetermined rule. (See FIG. 20D).
  • the association eg, table in FIG. 19B
  • the existing system Rel.15/Rel.16
  • the predetermined rule is, for example, that the monitoring occasions of other search space sets are determined from at least one of the slot/symbol offsets of the search space sets set by higher layer parameters and the PDCCH monitoring occasions. good.
  • the first upper layer parameter (for example, SearchSpaceZero) may be configured not to be linked with other search space sets.
  • the UE may not assume that SearchSpaceZero is configured to link with other search space sets.
  • One CORESET may be set.
  • the one CORESET may be set as a CORESET used in an existing system.
  • Multiple (eg, two) linked search space sets determined in SearchSpaceZero described above may be associated with the same CORESET.
  • Multiple (eg, two) values may be set/notified by a higher layer parameter (eg, ControlResourceSetZero), and each value may correspond to a linked CORESET (see FIG. 21A).
  • Each value may indicate an index from a predefined association (eg, a table) that corresponds to the CORESET parameter set.
  • Predetermined association reuses the association (eg, table in FIG. 19A) defined in the existing system (Rel.15/Rel.16), even if it is a table with new entries added good.
  • the predetermined association is a new association (eg, table) containing parameters similar to the association (eg, table in FIG. 19A) defined in the existing system (Rel.15/Rel.16) may be defined and obtained.
  • one CORESET may be set using a second higher layer parameter (e.g. ControlResourceSetZero) and another CORESET may be set using another higher layer parameter (e.g. ControlResourceSetZero-link).
  • a second higher layer parameter e.g. ControlResourceSetZero
  • another CORESET may be set using another higher layer parameter (e.g. ControlResourceSetZero-link).
  • a value is set/signaled by an upper layer parameter (e.g. ControlResourceSetZero) and the value is an index from a predefined association (e.g. a table) corresponding to multiple (e.g. two) parameter sets in the CORESET. (see FIG. 21C). That is, a plurality of CORESETs may be determined by one index set/notified by a higher layer parameter and a predetermined association.
  • an upper layer parameter e.g. ControlResourceSetZero
  • a predetermined association defines a new association (eg, table) that includes the same parameters as the association (eg, table in FIG. 19A) defined in the existing system (Rel.15/Rel.16) may be obtained.
  • a value may be set/signaled by a higher layer parameter (e.g. ControlResourceSetZero), which indicates an index from a predefined association (e.g. a table) corresponding to one parameter set of one CORESET. good.
  • a higher layer parameter e.g. ControlResourceSetZero
  • Other CORESETs (or parameters of another CORESET) linked with one CORESET obtained from a predetermined association with the upper layer parameter may be determined based on a predetermined rule (see FIG. 21D).
  • the association eg, table in FIG. 19A
  • the existing system Rel.15/Rel.16
  • the predetermined rule may be, for example, that the frequency position of another CORESET is determined from at least one of the resource block (RB) offset and frequency position of the CORESET set by the upper layer parameters.
  • the two CORESETs may be associated with two search space sets, respectively, by a predefined rule.
  • a first CORESET may be associated with a first search space set and a second CORESET may be associated with a second search space set.
  • two CORESETs may be associated with two search space sets by explicit configuration (eg, RRC/MAC CE).
  • a search space set configured for type 0/0A/1/2-PDCCH may be configured to be linked with another search space set by RRC/MAC CE.
  • multiple (eg, two) search space sets may be configured using predetermined higher layer parameters.
  • the predetermined higher layer parameters may be searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpace.
  • the predetermined upper layer parameter may include information indicating a plurality (for example, two) of search space IDs (see FIG. 22).
  • multiple (eg, two) search space sets may be configured for type 0/0A/1/2-PDCCH using multiple higher layer parameters.
  • one search space set using upper layer parameters searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpace
  • another search space set using other upper layer parameters A set and may be set so as to be linked.
  • Other higher layer parameters may be, for example, searchSpaceSIB1-link/searchSpaceOtherSystemInformation-link/ra-SearchSpace-link/pagingSearchSpace-link.
  • Multiple search space sets may be linked/associated with PDCCH repetitions using explicit RRC/MAC CE.
  • the multiple search space sets may be considered linked/associated to the PDCCH repetition without explicit configuration/indication.
  • a search space set configured for type 0/0A/1/2-PDCCH may be configured so as not to be linked with other search space sets.
  • the UE may not assume that the search space set configured for type 0/0A/1/2-PDCCH is configured to link with other search space sets.
  • UE capability information In the above embodiments (eg, first to fifth aspects), the following UE capabilities may be set. Note that the UE capabilities below may be read as parameters (eg, higher layer parameters) set in the UE from the network (eg, base station).
  • UE capability information regarding whether to support PDCCH repetition transmission may be defined.
  • the UE capability information regarding whether to support PDCCH repetition for a given type of common search space may be defined.
  • the predetermined type of common search space may be, for example, at least one of type 0 CSS, type 0A CSS, type 1 CSS, type 2 CSS, and type 3 CSS.
  • the predetermined DCI format may be, for example, at least one of DCI formats 2_0, 2_1, 2_4, 2_5.
  • UE capability information regarding whether to support PDCCH repetition for search space set 0 may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support PDCCH repetition for PDCCH orders that initiate/trigger PRACH transmission may be defined.
  • the above embodiment may be configured to be applied to a UE that supports/reports at least one of the UE capabilities described above.
  • the above embodiment may be configured to be applied to a UE set by a network.
  • 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. 23 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. 24 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 line interface 140.
  • Transmitting/receiving section 120 may transmit information about search space sets in which predetermined conditions are set in common or separately for a plurality of downlink control channels to which repeated transmission is applied.
  • the control section 110 may control transmission of multiple pieces of downlink control information based on the information on the search space set.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit first downlink control information instructing cancellation of UL transmission.
  • the control unit 110 controls the symbol position of the first downlink control channel that provides the first downlink control information and the symbol position of the second downlink control channel that provides the second downlink control information for scheduling uplink shared channel transmission. , and whether or not to schedule uplink shared channel transmission may be controlled. Further, the control unit 110 controls the symbol position of the first downlink control channel and the second A symbol position of the downlink control channel may be determined.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive at least one of the random access channel and the uplink shared channel.
  • the control unit 110 may control to transmit downlink control information in a predetermined window period. Also, the control section 110 may determine the predetermined window period based on whether or not the downlink control channel that provides the downlink control information is repeatedly transmitted.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the first downlink control channel that triggers transmission of the random access channel.
  • the control unit 110 transmits downlink control information in response to reception of a random access channel
  • the first downlink control channel and the second downlink control channel providing the downlink control information are pseudo collocation (for example, , pseudo-colocation characteristics of DMRS antenna ports).
  • the control unit 110 based on at least one of whether or not the first downlink control channel is repeatedly transmitted and whether or not the second downlink control channel is repeatedly transmitted, the first downlink control channel and the second downlink control channel having pseudo collocations. and the downlink control channel may be determined.
  • the transmitting/receiving section 120 may transmit information on at least one of the search space set and the control resource set for repeated transmission of the downlink control channel.
  • the control unit 110 uses at least one of the plurality of associated search space sets and the plurality of associated control resource sets obtained based on the information to control transmission of the downlink control channel to which repeated transmission is applied. You may
  • FIG. 25 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 section 220 may receive information about search space sets in which predetermined conditions are set in common or separately for a plurality of downlink control channels to which repeated transmission is applied.
  • the control section 210 may control reception of a plurality of downlink control information based on information on search space sets.
  • the predetermined condition may be at least one of an aggregation level and the number of downlink control channel candidates for each aggregation level. At least one of the aggregation level (for example, CCE AL) and the number of downlink control channel candidates for each aggregation level may be set differently for a plurality of downlink control channels. When a different number of downlink control channel candidates for each aggregation level is set for a plurality of downlink control channels, at least some of the downlink control channel candidates set for each downlink control channel may be associated.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive first downlink control information instructing cancellation of UL transmission.
  • the control unit 210 controls the symbol position of the first downlink control channel that provides the first downlink control information and the symbol position of the second downlink control channel that provides the second downlink control information for scheduling uplink shared channel transmission. and whether or not there is a schedule for uplink shared channel transmission. Further, the control unit 210 controls the symbol position of the first downlink control channel and the second A symbol position of the downlink control channel may be determined.
  • the control unit 210 selects a specific second downlink control channel from among the plurality of second downlink control channels based on the first criterion. Whether or not to schedule uplink shared channel transmission may be determined based on the symbol position of . Further, when repeated transmission is applied to the first downlink control channel, the control unit 210 selects a specific first downlink control channel from among the plurality of first downlink control channels based on the second criterion. Whether or not to schedule uplink shared channel transmission may be determined based on the symbol position of . It may be supported that the first criterion and the second criterion are applied/set differently.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit at least one of the random access channel and the uplink shared channel.
  • the control unit 210 may control to detect downlink control information in a predetermined window period in response to transmission of at least one of the random access channel and the uplink shared channel. Also, the control unit 210 may determine the predetermined window period based on whether or not the downlink control channel that provides the downlink control information is repeatedly transmitted.
  • the control unit 210 selects a specific control resource set or specific
  • the predetermined window period may be determined based on the downlink control channel candidates.
  • the predetermined time period may start from the first symbol of the particular control resource set or the particular downlink control channel candidate after the last symbol of the random access channel occasion or the uplink shared channel occasion corresponding to the transmission of the random access channel. good.
  • a control resource set or a downlink control channel candidate corresponding to each downlink control channel may be associated and configured.
  • the transmitting/receiving section 220 may transmit the random access channel based on the first downlink control channel.
  • the control unit 210 detects downlink control information in response to transmission of the random access channel, the first downlink control channel and the second downlink control channel providing the downlink control information are pseudo collocations. can be assumed. Further, the control unit 210 controls the first downlink control channel and the second downlink control channel having pseudo collocation based on at least one of whether or not the first downlink control channel is repeatedly transmitted and whether or not the second downlink control channel is repeatedly transmitted. may be determined as a downlink control channel.
  • At least one of the two downlink control channels may have pseudo collocation.
  • all or a specific first of the plurality of first downlink control channels to which repeated transmission is applied downlink control channel may have a pseudo collocation with the second downlink control channel.
  • all of the plurality of second downlink control channels to which repeated transmission is applied or a specific second downlink control channel may have a pseudo collocation with the first downlink control channel.
  • the transmitting/receiving section 220 may receive information on at least one of the search space set and the control resource set for repeated transmission of the downlink control channel.
  • the control unit 210 controls reception of downlink control channels to which repeated transmission is applied, based on at least one of a plurality of associated search space sets and a plurality of associated control resource sets obtained based on the information.
  • control unit 210 determines at least one of a plurality of associated search space sets and a plurality of associated control resource sets based on a value notified by higher layer signaling and a predefined association. You may Multiple search space sets may be associated with the same control resource set. In addition, the control unit 210 determines one search space set and one control resource set based on the information, and determines other search space sets and one control resource set related to the one search space set based on predetermined conditions/predetermined rules. Other control resource sets associated with one control resource set may be determined.
  • 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. 26 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 moving object, the mobile itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, the speed of movement is arbitrary, and it naturally includes cases where the moving body is stationary.
  • Examples of such moving bodies include vehicles, transportation vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , airplanes, rockets, satellites, drones, multi-copters, quad-copters, balloons and objects mounted on them.
  • the mobile body may be a mobile body that autonomously travels based on an operation command.
  • 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 ).
  • a vehicle e.g., car, airplane, etc.
  • an unmanned mobile object e.g., drone, self-driving car, etc.
  • 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
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of a vehicle according to one embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, Various sensors (including current sensor 50, rotation speed sensor 51, air pressure sensor 52, vehicle speed sensor 53, acceleration sensor 54, accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor 56, shift lever sensor 57, and object detection sensor 58), information service A unit 59 and a communication module 60 are provided.
  • the driving unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61 , a memory (ROM, RAM) 62 , and a communication port (eg, input/output (IO) port) 63 . Signals from various sensors 50 to 58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49 .
  • the electronic control unit 49 may be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and an air pressure sensor 52.
  • air pressure signal of front wheels 46/rear wheels 47 vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 53, acceleration signal obtained by acceleration sensor 54, depression amount signal of accelerator pedal 43 obtained by accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor
  • the information service unit 59 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios for providing various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), camera, positioning locator (eg, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), map information (eg, High Definition (HD)) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMU), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving load, and one or more devices that control these devices ECU.
  • the driving support system unit 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63 .
  • the communication module 60 communicates with the vehicle 40 through a communication port 63 such as a driving unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 60 may be internal or external to electronic control 49 .
  • the external device may be, for example, the above-described base station 10, user terminal 20, or the like.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (and may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of signals from the various sensors 50 to 58 and information obtained based on the signals input to the electronic control unit 49 to an external device via wireless communication. .
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 59 provided in the vehicle.
  • Communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 available to microprocessor 61 . Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, the steering unit 42, the accelerator pedal 43, the brake pedal 44, the shift lever 45, the left and right front wheels 46, and the left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, and various sensors 50-58 may be controlled.
  • 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 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 any other suitable wireless communication method. It may be applied to a system to be used, a next-generation system extended, modified, created or defined based on these.
  • 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.
  • 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.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、第1の下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルを送信する送信部と、前記ランダムアクセスチャネルの送信に応答して下り制御情報の検出を行う場合、前記第1の下り制御チャネルと、前記下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーションであると想定する制御部と、を有し、前記制御部は、前記第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び前記第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを判断する。

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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、端末(user terminal、User Equipment(UE))に対してDL送信(例えば、PDSCH送信)を行うことが検討されている。
 また、NRでは、所定のチャネル(例えば、PDCCH)に繰り返し送信を適用することが想定される。例えば、マルチパネル/TRPから繰り返し送信が適用される複数のPDCCHを利用してDL伝送/UL伝送のスケジュールを制御することが考えられる。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、1以上のTRPからの繰り返し送信をどのように制御するかについて検討が十分に行われていない。
 そこで、本開示は、1以上のTRPから送信されるDLチャネルに繰り返し送信が適用される場合であっても通信を適切に行うことができる端末、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、第1の下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルを送信する送信部と、前記ランダムアクセスチャネルの送信に応答して下り制御情報の検出を行う場合、前記第1の下り制御チャネルと、前記下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーションであると想定する制御部と、を有し、前記制御部は、前記第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び前記第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを判断する。
 本開示の一態様によれば、1以上のTRPから送信されるDLチャネルに繰り返し送信が適用される場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1は、PDCCH/DCIに基づく物理共有チャネルのスケジュール制御の一例を示す図である。 図2A-図2Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図3は、PDCCH繰り返し送信の一例を示す図である。 図4は、本実施の形態におけるPDCCH繰り返しを利用した通信制御の一例を示す図である。 図5は、本実施の形態におけるPDCCH繰り返しを利用した通信制御の他の例を示す図である。 図6は、サーチスペースに関する上位レイヤパラメータの一例を示す図である。 図7は、PDCCH繰り返し制御の一例を示す図である。 図8は、第1の態様におけるPDCCH繰り返し制御の一例を示す図である。 図9は、PUSCH/SRS送信のキャンセルを指示するPDCCHと、PUSCH/SRS送信をスケジュールするPDCCHの送信タイミングの一例を示す図である。 図10は、第2の態様におけるPDCCH繰り返し制御の一例を示す図である。 図11は、PRACH送信に応答してDCIの検出を行う場合の一例を示す図である。 図12は、第3の態様におけるPDCCH繰り返し制御の一例を示す図である。 図13は、第3の態様におけるPDCCH繰り返し制御の他の例を示す図である。 図14は、PRACH送信に応答してDCIの検出を行う場合のQCL想定の一例を示す図である。 図15は、第4の態様におけるPDCCH繰り返し制御の一例を示す図である。 図16は、第4の態様におけるPDCCH繰り返し制御の他の例を示す図である。 図17は、第4の態様におけるPDCCH繰り返し制御の他の例を示す図である。 図18は、第4の態様におけるPDCCH繰り返し制御の他の例を示す図である。 図19A及び図19Bは、上位レイヤパラメータで通知される値と、特定のパラメータとの関連づけの一例を示す図である。 図20A-図20Dは、第5の態様におけるPDCCH繰り返しにおける設定の一例を示す図である。 図21A-図21Dは、第5の態様におけるPDCCH繰り返しにおける設定の他の例を示す図である。 図22は、第5の態様におけるPDCCH繰り返しにおける設定の他の例を示す図である。 図23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24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25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26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。 図27は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
<時間ドメインリソースの割当て>
 既存システム(例えば、Rel.15)において、物理共有チャネル(PDSCH及びPUSCHの少なくとも一つ)の時間ドメインのリソース割当て情報は下り制御情報(DCI)に含まれる。ネットワーク(例えば、基地局)は、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)を利用して、当該DCIでスケジュールされる物理共有チャネルがスケジュールされる時間ドメインリソースに関する情報をUEに通知する。
 時間ドメインリソースに関する情報は、例えば、DCIと物理共有チャネル間のオフセットを示す情報(例えば、スロットオフセットK0)、開始シンボルを示す情報(例えば、開始シンボルS)、及び物理共有チャネルの長さを示す情報(例えば、長さL)の少なくとも一つを含んでいてもよい。
 TDRAフィールドで通知される各ビット情報(又は、コードポイント)は、それぞれ異なる時間ドメインリソース割当て候補(又は、エントリ)と関連付けられていてもよい。例えば、各ビット情報と、時間ドメインリソース割当て候補(K0、S、L)とが関連付けられたテーブル(例えば、TDRAテーブル)が定義されてもよい。時間ドメインリソース割当て候補は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、上位レイヤシグナリングによりUEに通知/設定されてもよい。
[PDSCH]
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2)内のTDRAフィールドの値に基づいて、所定のテーブルにおける行インデックス(エントリ番号又はエントリインデックス)を決定してもよい。当該所定のテーブルは、DCIと、当該DCIによりスケジュールされるPDSCHとの間の時間オフセット(例えば、スロットオフセットK0)を示す情報、PDSCHのマッピングタイプを示す情報、PDSCHの開始シンボルS及び時間長Lの少なくとも一つを含んでいてもよい。PDSCHの開始シンボルS及び時間長Lの組み合わせはStart and Length Indicator(SLIV)と呼ばれてもよい。
 UEは、DCIに含まれる所定フィールドの値と、テーブルに規定されるスロットオフセットK0情報、マッピングタイプ、開始シンボルS、シンボル長L、SLIVの少なくとも一つに基づいて、PDSCHがスケジュールされる時間領域リソースを決定してもよい(図1参照)。なお、開始シンボルS及びシンボル長Lの基準ポイントは、スロットの開始位置(先頭シンボル)に基づいて制御されてもよい。また、開始シンボルS、シンボル長L等は、PDSCHのマッピングタイプに応じて定義されていてもよい。
 図1に示すように、UEは、DCI(又は、DCIの送信に利用されるPDCCH)を時間領域における基準ポイントとして、PDSCHがスケジュールされるスロットを判断する。例えば、UEは、スロット#nでPDSCHをスケジューリングするDCIを受信する場合、当該スロットの番号nと、PDSCH用のサブキャリア間隔μPDSCH、PDCCH用のサブキャリア間隔μPDCCH、上記時間オフセットK0の少なくとも一つに基づいて、PDSCHを受信する(PDSCHに割り当てられる)スロットを決定してもよい。ここでは、スロットオフセットK0=1、PDSCHとPDCCHのサブキャリア間隔が同じ場合を示している。
 また、UEは、TDRAフィールドで指定されるリソース割当て情報(例えば、SLIV)について、PDSCHが割当てられるスロットの開始点を基準として当該PDSCHの割当てを決定する。なお、基準ポイントは、基準点、又はリファレンスポイントと呼ばれてもよい。
[PUSCH]
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2)内のTDRAフィールドの値に基づいて、所定のテーブルにおける行インデックス(エントリ番号又はエントリインデックス)を決定してもよい。当該所定のテーブルは、DCIと、当該DCIによりスケジュールされるPUSCHとの間の時間オフセット(例えば、スロットオフセットK2)を示す情報、PUSCHのマッピングタイプを示す情報、PUSCHの開始シンボルS及び時間長Lの少なくとも一つを含んでいてもよい。PUSCHの開始シンボルS及び時間長Lの組み合わせはStart and Length Indicator(SLIV)と呼ばれてもよい。
 UEは、DCIに含まれる所定フィールドの値と、テーブルに規定されるスロットオフセットK2情報、マッピングタイプ、開始シンボルS、シンボル長L、SLIVの少なくとも一つに基づいて、PUSCHがスケジュールされる時間領域リソースを決定してもよい(図1参照)。なお、開始シンボルS及びシンボル長Lの基準ポイントは、スロットの開始位置(先頭シンボル)に基づいて制御されてもよい。また、開始シンボルS、シンボル長L等は、PDSCHのマッピングタイプに応じて定義されていてもよい。
 図1に示すように、UEは、DCI(又は、DCIの送信に利用されるPDCCH)を時間領域における基準ポイントとして、PUSCHがスケジュールされるスロットを判断する。例えば、UEは、スロット#n+4でPUSCHをスケジューリングするDCIを受信する場合、当該スロットの番号n+4と、PUSCH用のサブキャリア間隔μPDSCH、PUCCH用のサブキャリア間隔μPDCCH、上記時間オフセットK2の少なくとも一つに基づいて、PUSCHを送信する(PUSCHに割り当てられる)スロットを決定してもよい。ここでは、スロットオフセットK2=3、PDSCHとPDCCHのサブキャリア間隔が同じ場合を示している。
 また、UEは、TDRAフィールドで指定されるリソース割当て情報(例えば、SLIV)について、PUSCHが割当てられるスロットの開始点を基準として当該PUSCHの割当てを決定する。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図2A-図2Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図2Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(PDCCH)及びデータ信号(PDSCH)の両方を送信する。
 図2Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2BのようなマルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(S-DCI、シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図2DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(M-DCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))と呼ばれてもよい。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRP/パネルを用いるNCJTは、高ランクを用いる可能性がある。複数TRPの間の理想的(ideal)及び非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)をサポートするために、シングルDCI(シングルPDCCH、例えば、図2B)及びマルチDCI(マルチPDCCH、例えば、図2D)の両方がサポートされてもよい。シングルDCI及びマルチDCIの両方に対し、TRPの最大数が2であってもよい。
 シングルPDCCH設計(主に理想バックホール用)に対し、TCIの拡張が検討されている。DCI内の各TCIコードポイントは1又は2のTCI状態に対応してもよい。TCIフィールドサイズはRel.15のものと同じであってもよい。
 ところで、Rel.17以降では、1以上のTRPから送信されるPDCCH(又は、DCI)に繰り返し送信(PDCCH repetition)が適用されることも想定される。例えば、1又は複数のTRPから送信される複数のPDCCH(又は、DCI)を利用して、1以上の信号/チャネルのスケジュール又は送受信指示を行うことが考えられる。
 繰り返し送信が適用されるPDCCH/DCIは、マルチPDCCH/マルチDCIと呼ばれてもよい。PDCCHの繰り返し送信は、PDCCH繰り返し、PDCCHの複数送信、マルチPDCCH送信又はマルチプルPDCCH送信と読み替えてもよい。
 マルチPDCCH/マルチDCIは、1つのTRPから送信されてもよい。あるいは、マルチPDCCH/マルチDCIは、異なるTRPからそれぞれ送信されてもよい。当該マルチPDCCH/DCIは、時間多重(TDM)/周波数多重(FDM)/空間多重(SDM)により多重されてもよい。例えば、時間多重を利用してPDCCHの繰り返し(TDM PDCCH繰り返し)を行う場合、異なるTRPからそれぞれ送信されるPDCCHが異なる時間領域に割当てられる。
 当該マルチPDCCH/DCIを利用して、1以上の物理共有チャネル(例えば、DL-SCH/トランスポートブロック)のスケジュールを行う場合を想定する。1以上の物理共有チャネルは、例えば、同じ/1つの物理共有チャネル(例えば、DL-SCH/トランスポートブロック)、又は同じ時間領域にスケジュールされる複数の物理共有チャネルであってもよい。かかる場合、スケジュール制御(例えば、各DCIで通知する内容、スケジュール時の基準ポイント等)をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、異なる時間領域のPDCCHでそれぞれ送信されるDCIの内容(例えば、DCIペイロード(DCI payload)/符号化ビット(coded bits)/CCE数)が同じである場合、UEは、各PDCCH/DCIをどのように適用/解釈して送信処理又は受信処理を制御するかが問題となる。一例として、UEは、各PDCCH/DCIの時間関係の指示(例えば、同じ値)をどのように適用/解釈してスケジュールを制御するかが問題となる。
 図3は、繰り返し送信が適用されるPDCCHにより1つのPDSCH(例えば、同じPDSCH)のスケジュールを行う場合の一例を示している。
 この場合、異なる時間領域(例えば、異なるスロット/シンボル)で送信される各PDCCH/DCIに含まれるタイミング関連情報(例えば、時間ドメインリソース割当て情報)に基づいて物理共有チャネルのスケジュールが制御されてもよい。異なる時間領域でそれぞれ送信されるPDCCHは、同じトランスポートブロック(又は、同じトランスポートブロックを伝送する物理共有チャネル)をスケジュールする構成としてもよい。
 しかし、複数のPDCCH/DCIを利用してスケジュールを行う場合、各PDCCH/DCIに含まれるタイミング関連情報(例えば、時間ドメインリソース割当て情報)の設定、又はUEにおける解釈をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、各PDCCH/DCIに含まれるタイミング関連情報(例えば、同じ値/同じペイロード)を、各PDCCH/DCIを基準として適用/解釈する場合、UEがPDCCH繰り返しでスケジュールされる1つのPDSCH(例えば、送受信タイミング)を適切に把握できなくなるおそれがある(図3参照)。
 本発明者等は、PDCCH繰り返し(例えば、複数のPDCCH/DCI)を利用して送信処理/受信処理を行う1以上のケースにおいて、基準となるPDCCH/DCI/制御リソースセットの決定、又は基準となるPDCCH/DCI/制御リソースセットに基づく制御をどのように行うかを検討して本実施の形態を着想した。
 あるいは、UE共通のDCI(又は、コモンサーチスペースを利用して送信されるDCI)の送信に利用される下り制御チャネル(又は、CORESET/下り制御チャネル候補/サーチスペース/サーチスペースセット)に繰り返し送信が適用されることも想定される。UEは、CORESETにおいてPDCCH候補セットのモニタを行うが、下り制御チャネル(又は、CORESET/下り制御チャネル候補/サーチスペース/サーチスペースセット)に繰り返し送信が適用される場合、CORESET/コモンサーチスペースにおけるPDCCH候補のモニタをどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、UE共通のDCI(例えば、DCIフォーマット2_0~2_6の少なくとも一つ)/コモンサーチスペースセット(例えば、タイプ0/0A/1/2/3-PDCCH CSSセット)に対応するPDCCHに繰り返し送信がサポートされるケースに着目し、かかる場合のPDCCHの受信制御について検討して本実施の形態を着想した。
 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。なお、以下の各態様(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、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、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、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、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。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、繰り返し送信が適用されるPDCCHでスケジュール/送信されるPDSCH(又は、DL-SCH/CW/TB)/PUSCH(又は、UL-SCH)は、内容が同じものであってもよいし、内容が異なるものであってもよい。
 以下の実施形態におけるDCIは、PUSCHをスケジュールするためのDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0、0_1、0_2)のうち、特定のDCIフォーマットに限定されてもよいし、複数のDCIフォーマットに該当してもよい。なお、複数のDCIフォーマットに該当する場合、DCIフォーマット共通の制御(同じ制御、同じ処理)が行われてもよいし、DCIフォーマットごとに異なる制御が行われてもよい。
 以下の実施形態において、「複数」及び「2つ」は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、繰り返し送信が適用される複数のPDCCH/DCI(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)間は、所定送信パラメータについて(又は、1以上の所定送信パラメータ間で)関連付けられて設定されてもよい。所定送信パラメータは、制御チャネル要素(CCE)、PDCCH候補、リソースエレメントグループ(REG)、サーチスペース、サーチスペースセット、及びCORESETの少なくとも一つであってもよい。
 例えば、時間基準となるPDCCH(例えば、繰り返し送信の中で最初に送信されるPDCCH)と、他のPDCCHとの間で所定送信パラメータが関連付けられて設定されてもよい。一例として、繰り返しが適用される複数のPDCCHの送信パラメータ間で、繰り返し順序に基づいて(又は、送信順序と関連付けて)所定送信パラメータが設定されてもよい。UEは、PDCCHの繰り返しに関する情報(例えば、繰り返し回数、繰り返し周期等)と、各PDCCHに対応する送信パラメータと、に基づいて、各PDCCHの送信順序(例えば、最初に送信されるPDCCH)を判断することが可能となる。
 本開示において、繰り返し送信が適用されるPDCCHは、繰り返し送信が適用されるCORESET/PDCCH候補/サーチスペース/サーチスペースセットと読み替えられてもよい。つまり、PDCCHに繰り返し送信が適用されるとは、CORESET/PDCCH候補/サーチスペース/サーチスペースセットに繰り返し送信が適用されると読み替えられてもよい。また、本開示において、PDCCH,CORESET、PDCCH候補、サーチスペース、サーチスペースセットは、互いに読み替えられてもよい。
 PDCCHに繰り返し送信が適用される場合、異なる繰り返し送信にそれぞれ対応するCORESET/PDCCH候補/サーチスペースセットが関連又はリンクして設定されてもよい。リンクされた複数(例えば、2つ)のPDCCH候補、又はリンクされ複数(例えば、2つ)のサーチスペースセットは、1つのCORESETに対応してもよいし、異なるCORESETにそれぞれ対応してもよい。
 また、複数のTRP(例えば、2個のTRP)からそれぞれ送信されるPDCCHにより繰り返し送信が行われる場合、各TRPに対応するCORESET/PDCCH候補/サーチスペース/サーチスペースセットは、関連付けられて設定されてもよい。複数(例えば、2個)の関連付けられたCORESET/PDCCH候補/サーチスペース/サーチスペースセットは、リンクCORESET(linked CORESET)/リンクPDCCH候補(linked PDCCH candidate)/リンクサーチスペース(linked search space)/リンクサーチスペースセット(linked search space set)と呼ばれてもよい。
 本実施の形態では、異なる時間領域で送信されるPDCCH繰り返し(TDM PDCCH repetitions)により、ペイロード内容が同じDCI(same DCI payload content)が送信される場合を例に挙げて説明する。つまり、マルチPDCCHにより、同一のDCIペイロード内容がUEにそれぞれ通知されるケースに相当する。なお、本実施の形態は、これに限られず、異なる時間領域で送信されるPDCCH繰り返しにより、ペイロード内容が異なるDCI(same DCI payload content)の送信がサポート/許容される場合に適用されてもよい。
 ペイロード内容が同じとは、各DCIに含まれる全てのフィールドの値が同じに設定されるケースであってもよい。あるいは、各DCIに含まれるフィールドのうち一部の所定フィールドの値が同じに設定されるケースであってもよい。
 所定フィールドは、時間関連情報の通知フィールドであってもよい。時間関連情報は、タイミング関連情報、時間関連指示、又はタイミング関連指示(例えば、timing related indication)と読み替えられてもよい。例えば、所定フィールドは、時間ドメインリソース割当て(例えば、time domain resource assignment)フィールド、及びHARQ-ACKフィードバックタイミング指示(例えば、PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)フィールドの少なくとも一つであってもよい。
 異なる時間領域に割当てられるPDCCHでそれぞれ送信される複数のDCIにより所定の物理共有チャネルがスケジュールされ、複数のDCIの内容(例えば、ペイロード内容)が同じとなる場合、UEは、特定の時間基準に基づいて、DCIに含まれる時間関連情報(又は、タイミング関連情報)を解釈/適用してもよい。
 時間基準は、タイミング基準、リファレンスタイミング、リファレンスポイント、時間基準ポイント、時間領域における基準、又は時間領域における基準ポイントと読み替えられてもよい。また、時間基準は、時間以外の他のパラメータの基準と読み替えられてもよい。
 特定の時間基準は、繰り返し送信される複数のPDCCHのうちの特定のPDCCH(又は、特定のPDCCHの送信タイミング)であってもよい。例えば、PDCCH繰り返し(例えば、複数のPDCCH/DCI)を利用して送信処理/受信処理を行う1以上のケースにおいて、UEは、DCIに対応するPDCCHの検出/受信、又はDLチャネル/ULチャネル/RSのスケジュールに対して、以下の基準A1~基準A8の少なくとも一つを特定の時間基準として適用してもよい。言い換えると、UEは、複数回繰り返し受信するPDCCH/DCIのうち、どのPDCCH/DCIを参照するか(どのDCIの値を指示されたとするか)を以下の基準A1~基準A8の少なくとも一つに基づいて判断してもよい。
基準A1:時間領域における最初/最後のPDCCH繰り返し(First/last PDCCH repetition in time domain)
基準A2:周波数領域における最初/最後のPDCCH繰り返し(First/last PDCCH repetition in frequency domain)
基準A3:最小のTCI状態ID/最大のTCI状態IDを有するPDCCH繰り返し(PDCCH repetition with lowest/highest TCI state ID)
基準A4:最小のCORESETプールID(又は、TRP ID)/最大のCORESETプールID(又は、TRP ID)を有するPDCCH繰り返し(PDCCH repetition with lowest/highest CORESET Pool ID (TRP ID))
基準A5:最小の制御リソースセットID/最大の制御リソースセットIDを有するPDCCH繰り返し(PDCCH repetition with lowest/highest CORESET ID)
基準A6:最小のサーチスペースインデックス/最大のサーチスペースインデックスを有するPDCCH繰り返し(PDCCH repetition with lowest/highest search space index)
基準A7:最小のモニタリングオケージョン/最大のモニタリングオケージョンを有するPDCCH繰り返し(PDCCH repetition with lowest/highest minoring occasion)
基準A8:A1-A7のいずれかの組み合わせ
 時間領域における最初/最後のPDCCH繰り返しは、繰り返し送信が適用されるPDCCHのうち、最後に終了する(end later)PDCCH、最初に終了する(end earlier)PDCCH、最後に開始する(start later)PDCCH、最初に開始する(start earlier)PDCCHのいずれかであってもよい。
 基準A1は、例えば、PDCCH繰り返しのうち最初に送信される(又は、受信する)PDCCH、又は時間領域で最初に割当てられるPDCCHが特定時間基準となる場合に相当する。UEは、最初に送信されるPDCCHの先頭シンボルを特定の時間基準としてもよいし、当該PDCCHの最終シンボルを特定の時間基準としてもよい。あるいは、PDCCH繰り返しのうち最後に送信される(又は、受信する)PDCCH、又は時間領域で最後に割当てられるPDCCHが特定の時間基準となってもよい。
 基準A2では、例えばPDCCH繰り返しのうち最小の制御チャネル要素(CCE)インデックス/最大のCCEインデックスを有するPDCCHが特定の時間基準となってもよい。あるいは、PDCCH繰り返しのうち最小のPDCCH候補インデックス/最大のPDCCH候補インデックスを有するPDCCHが特定の時間基準となってもよい。
 基準A8では、例えば、A1とA4を組み合わせて、最小のCORESETプールIDを有するPDCCHのうち時間領域で最初に送信されるPDCCHが特定の時間基準となってもよい。
 なお、特定の時間基準は、PDCCH/DCIではなく、PDCCHに対応する制御リソースセットに基づいて決定されてもよい。例えば、複数の制御リソースセットにおけるPDCCH繰り返しを利用して送信処理/受信処理を行う1以上のケースにおいて、UEは、DCIに対応するPDCCHの検出/受信、又はDLチャネル/ULチャネル/RSのスケジュールの基準となる制御リソースセットとして、以下の基準B1~基準B8の少なくとも一つを適用してもよい。言い換えると、UEは、複数回繰り返し受信するPDCCH/DCI(例えば、制御リソースセット繰り返しの場合)のうち、どの制御リソースセットを参照するか(どの制御リソースセットのDCIの値を指示されたとするか)を以下の基準B1~基準B8の少なくとも一つに基づいて判断してもよい。
基準B1:時間領域における最初のPDCCH繰り返し/最後のPDCCH繰り返しの制御リソースセット(CORESET of first/last PDCCH repetition in time domain)
基準B2:周波数領域における最初のPDCCH繰り返し/最後のPDCCH繰り返しの制御リソースセット(CORESET of first/last PDCCH repetition in frequency domain)
基準B3:最小のリソースブロック(又は、リソースブロックグループ)/最大のリソースブロック(又は、リソースブロックグループ)を有する制御リソースセット(CORESET with lowest lowest/highest RB/RBG)
基準B4:最小のTCI状態ID/最大のTCI状態IDを有する制御リソースセット(CORESET with lowest/highest TCI state ID)
基準B5:最小のCORESETプールID(又は、TRP ID)/最大のCORESETプールID(又は、TRP ID)を有する制御リソースセット(CORESET with lowest/highest CORESET Pool ID (TRP ID))
基準B6:最小の制御リソースセットID/最大の制御リソースセットIDを有する制御リソースセット(CORESET with lowest/highest CORESET ID)
基準B7:最小のサーチスペースインデックス/最大のサーチスペースインデックスを有する制御リソースセット(CORESET associated with lowest/highest search space index)
基準B8:B1-B7のいずれかの組み合わせ
 時間領域における最初のPDCCH繰り返し/最後のPDCCH繰り返しのCORESETは、繰り返し送信が適用されるPDCCHにそれぞれ対応するCORESETのうち、最後に終了する(end later)PDCCHに対応するCORESET、最初に終了する(end earlier)PDCCHに対応するCORESET、最後に開始する(start later)PDCCHに対応するCORESET、最初に開始する(start earlier)PDCCHに対応するCORESETのいずれかであってもよい。あるいは、時間領域における最初のPDCCH繰り返し/最後のPDCCH繰り返しのCORESETは、繰り返し送信が適用されるPDCCHにそれぞれ対応するCORESETのうち、最後に終了する(end later)CORESET、最初に終了する(end earlier)CORESET、最後に開始する(start later)CORESET、最初に開始する(start earlier)CORESETのいずれかであってもよい。
 基準B8では、例えば、B5とB6を組み合わせて、最小のCORESETプールIDを有するPDCCHのうち最小の制御リソースセットIDを有する制御リソースセットが基準(例えば、特定の時間基準)となってもよい。
<適用ケース>
 本実施の形態は、PDCCH繰り返し(例えば、複数のPDCCH/DCI)を利用して送信処理/受信処理を行う1以上のケースとして、以下のケース0~ケース13の少なくとも一つにおいて適用されてもよい。
≪ケース0≫
 PDCCH/DCI繰り返しを利用してスケジュールされる物理共有チャネル(例えば、PDSCH/PUSCH)の送信タイミング(例えば、時間ドメインリソース)の制御に対して、基準A1-A8(以下、単に基準Aと記す)/基準B1-B8(以下、単に基準Bと記す)が適用されてもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準と、各DCI(又は、少なくとも一つのDCI)に含まれる時間関連情報の通知フィールドと、に基づいて、各DCIでスケジュールされる信号/チャネル(例えば、物理共有チャネル)の時間ドメインリソースを判断してもよい。
 例えば、各DCIで指定されるスロットオフセットK0/K2が同じ値(例えば、K0=2)である場合、UEは、特定の時間基準からK0/K2離れたスロットにPDSCH/PUSCHがスケジュールされると判断すればよい。
[グループコモンDCI]
 グループコモンのDCI(例えば、group common DCI)に基づく送信処理/受信処理の制御に対して、基準A/基準Bが適用されてもよい。グループコモンのDCIは、例えば、Rel.16以降におけるDCIフォーマット2_0(ケース1)、DCIフォーマット2_1(ケース2)、DCIフォーマット2_4(ケース3)、DCIフォーマット2_5であってもよい。もちろん適用可能なグループコモンのDCIフォーマットはこれに限られない。
≪ケース1≫
 DCIフォーマット2_0は、スロットフォーマットの通知に利用される。例えば、UEは、DCIフォーマット2_0のフィールド(例えば、SFIインデックスフィールド)の値に基づいて、DL BWP/UL BWPにおける所定数のスロットに対するスロットフォーマット(例えば、各シンボルの伝送方向(例えば、UL/DL/フレキシブル))を判断する。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して複数のDCIフォーマット2_0が送信される場合、DCIフォーマット2_0で通知されたスロットフォーマットの情報をどの位置(例えば、どのスロット)から開始するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して複数のDCIフォーマット2_0が送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいてDCIフォーマット2_0で通知されるスロットフォーマット情報を適用/解釈して送信処理/受信処理を制御してもよい(図4参照)。図4では、PDCCH繰り返し(ここでは、PDCCH#1(DCI#1)とPDCCH#2(DCI#2))において、PDCCH#1(DCI#1)を特定の基準(例えば、基準A1における最初の繰り返しPDCCH)とする場合を示している。
 これにより、複数のDCIフォーマット2_0が繰り返し送信される場合であっても、UEは、スロットフォーマットを適切に決定することができる。
≪ケース2≫
 DCIフォーマット2_1は、UEが送信を意図していないと仮定してもよいリソースブロック(例えば、PRB)とシンボルの通知に利用される。例えば、UEは、DCIフォーマット2_1に含まれる情報(例えば、プリエンプション指示(Pre-emption indication))に基づいて送信が意図されないリソースブロック(例えば、PRB)とシンボルを判断してもよい。例えば、UEは、DCIフォーマット2_1を検出した場合、最後のモニタリング期間のPRBとシンボルのセットから、DCIフォーマット2_1で通知されたシンボルのセットには、当該UEへの送信がないと想定してもよい。
 UEがスロット内の制御リソースセットで送信されたPDCCHでDCIフォーマット2_1を検出した場合、シンボルのセットは、スロット内の制御リソースセットの最初のシンボルの前の最後のNsymb slot・TINT・2μ-μINT個のシンボルとなる。TINTは、上位レイヤシグナリングで提供されるPDCCHモニタリング周期、Nsymb slotはスロットあたりのシンボル数、μはDCIフォーマット2_1の各フィールドにマッピングされたサービングセルの差サブキャリア間隔構成(SCS configuration)、μINTはDCIフォーマット2_1でUEがPDCCHを受信するDL BWPのサブキャリア間隔構成に相当する。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して複数のDCIフォーマット2_1が送信される場合、DCIフォーマット2_1で通知された情報をどの制御リソースセットに基づいて適用/解釈するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して複数のDCIフォーマット2_1が送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の制御リソースセット(例えば、基準B)に基づいてDCIフォーマット2_1で通知される情報を適用/解釈して送信処理/受信処理を制御する。これにより、複数のDCIフォーマット2_1が繰り返し送信される場合であっても、UEは、通信を適切に制御することができる。
≪ケース3≫
 DCIフォーマット2_4は、対応するUL送信をキャンセルするPRB及びシンボルの通知に利用される。例えば、UEは、DCIフォーマット2_4に含まれる情報(例えば、キャンセル指示(Cancellation indication))に基づいてUL送信がキャンセルされるPRBとシンボルを判断してもよい。
 DCIフォーマット2_4による指示は、PUSCH送信/SRS送信に適用されてもよい。PUSCH送信/SRS送信がDCIフォーマットでスケジュールされている場合、DCIフォーマット2_4による指示は、DCIフォーマットに対応するPDCCH受信の最後のシンボルがDCIフォーマット2_4に対応するPDCCH受信の最初のシンボルよりも早い場合にのみ、PUSCH送信又はSRS送信に適用される。
 また、UEは、DCIフォーマット2_4を検出したPDCCH受信の最後のタイミング/DCIフォーマット2_4を検出した制御リソースセットの最後のシンボルに基づいて、DCIフォーマット2_4で通知された情報を適用/解釈してPUSCH送信/SRS送信を制御もよい。
 また、UEは、DCIフォーマット2_4を検出した制御リソースセットの最後のシンボルの後に所定のシンボルの前にPUSCH送信又はSRS送信をキャンセルすることを期待しない。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して複数のDCIフォーマット2_4が送信される場合、DCIフォーマット2_4で通知された情報をどのPDCCH繰り返し/制御リソースセットに基づいて適用/解釈するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して複数のDCIフォーマット2_4が送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいてDCIフォーマット2_4で通知される情報を適用/解釈して送信処理/受信処理を制御する。これにより、複数のDCIフォーマット2_4が繰り返し送信される場合であっても、UEは、通信を適切に制御することができる。
 PUSCH送信/SRS送信をスケジュールするDCIフォーマットに対応するPDCCH受信と、DCIフォーマット2_4に対応するPDCCH受信に対して、別々の時間基準が適用されてもよい。
≪ケース4≫
 DCIフォーマット2_5は、ソフトリソースの利用可能性の通知に利用される。例えば、UEは、DCIフォーマット2_5に含まれる情報(例えば、利用可能性通知(Availability Indicator(AI)))の値に基づいて、利用可能となるソフトリソースを判断してもよい。
 NR通信を基地局間(又は基地局及び中継局間)のバックホールとして利用するIAB(Integrated Access Backhaul)技術の利用が検討されている。特に、ミリ波を用いたNR通信を利用したIABによって、低コストにカバレッジエリアを拡大できると期待されている。
 IABノードは、DU(Distribution Unit)、CU(Central Unit)、MT(Mobile Termination)などの少なくとも1つの機能を有してもよい。したがって、IABノードは、基地局として機能してもよいし、ユーザ端末(UE:User Equipment)として機能してもよい。
 DCIフォーマット2_5の利用可能性通知(例えば、AIインデックス)フィールドの値は、IAB-DUがDCIフォーマット2_5を検出したIABノードのスロットと時間的に重なるIAB-DTの最も早いスロットから開始するスロット数分の各スロットでのソフトシンボルの利用可能性をIAB-DUに示す。当該スロット数は、サーチスペースに関する上位レイヤパラメータで提供されるDCIフォーマット2_5のPDCCHモニタリング周期以上となる。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して複数のDCIフォーマット2_5が送信される場合、DCIフォーマット2_5を検出したスロットをどの位置とするかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して複数のDCIフォーマット2_5が送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいてDCIフォーマット2_5で通知される情報を適用/解釈して送信処理/受信処理を制御する。これにより、複数のDCIフォーマット2_5が繰り返し送信される場合であっても、UEは、通信を適切に制御することができる。
[PDSCH/PUSCHスケジューリング]
 PDSCH/PUSCHのスケジューリング動作に利用されるDCI/PDCCHに基づく送信処理/受信処理の制御に対して、基準A/基準Bが適用されてもよい。PDSCH/PUSCHのスケジューリング動作は、リソース(例えば、周波数リソース)の割当て(ケース5)、PDSCHに対するスケジューリング制限(ケース6)、PDSCH/PUSCHに対するin/out-of-order(ケース7)であってもよい。
≪ケース5≫
 PDSCHのリソース(例えば、RB)割当ては、UEがDCIを受信した制御リソースセットに基づいて決定される。例えば、PDCCHコモンサーチスペースのあるタイプにおいてDCIフォーマット1_0によりPDSCHがスケジュールされる場合、どの帯域幅部分がアクティブBWPであるかに関わらず、リソースブロック番号付け(RB numbering)は、DCIを受信した制御リソースセットの最小のRBから開始される。それ以外の場合、RBの番号付けは、決定されたDL BWP(所定BWP)における最小のRBから開始される。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して、周波数領域のリソース割当て情報を含む複数のDCIフォーマットが送信される場合、どのDCI(又は、制御リソースセット)に基づいてリソース割当てを制御するか、例えば、どのDCI/制御リソースセットのRBに基づいてRB番号付けを開始するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して、周波数領域のリソース割当て情報を含む複数のDCIフォーマットが送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御(例えば、割当てリソースを決定)してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCH/DCI/制御リソースセットに基づいて、周波数領域のリソース割当てを判断してもよい。これにより、PDSCHの周波数領域のリソース関連情報を含む複数のDCIフォーマットが繰り返し送信される場合であっても、UEは、PDSCHの周波数領域のリソースを適切に判断することができる。
 PUSCHのリソース(例えば、RB)割当ては、UEが検出したDCIにおけるPDCCHのCCEインデックスに基づいて決定される。例えば、所定RNTI(例えば、TC-RNTI)以外のRNTIによりCRCスクランブルされたコモンサーチスペースでモニタされるDCIフォーマット0_0に対して、上りのRBセットは、UEがアクティブDL BWPにおいてDCIフォーマット0_0を検出したPDCCHの最小インデックスのCCEと交差する上りRBセットのうち、最小のインデックスを有するRBセットであってもよい。交差(intersect)がない場合、上りRBセットは、アクティブUL BWPにおけるRBセット0であってもよい。
 PDCCH繰り返しを利用して、周波数領域のリソース割当て情報を含む複数のDCIフォーマットが送信される場合、どのDCIに対応するPDCCHに基づいてリソース割当てを制御するか、例えば、どのDCIに対応するPDCCHの最小CCEに基づいてRBセットを判断するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して、周波数領域のリソース割当て情報を含む複数のDCIフォーマットが送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御(例えば、割当てリソースを決定)してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCH/DCIに基づいて、周波数領域のリソース割当て(例えば、RBセット)を判断してもよい。これにより、PDSCHの周波数領域のリソース関連情報を含む複数のDCIフォーマットが繰り返し送信される場合であっても、UEは、PUSCHの周波数領域のリソースを適切に判断することができる。
≪ケース6≫
 PDSCHをスケジューリングするPDCCHの受信タイミング(例えば、PDSCHの時間割当てとの関係)によっては、所定のマッピングタイプにおけるPDSCHの受信が制限される。例えば、UEは、PDSCHをスケジュールするPDCCHの最初のシンボルが、PDSCHの時間領域リソース割当て示された最初のシンボルよりも後のシンボルで受信された場合、スロット内のマッピングタイプBを有するPDSCHを受信することは想定しない。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して、PDSCHをスケジュールする場合、どのPDCCHのシンボルに基づいてリソース制限を制御するか、例えば、どのPDCCHの最初のシンボルと、PDSCHの時間領域リソースの最初のシンボルとを比較するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して、PDSCHをスケジュールする複数のDCIフォーマットが送信される場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCHのシンボル(最初のシンボル)に基づいて、所定マッピングタイプ(例えば、マッピングタイプB)を有するPDSCHの受信有無を制御してもよい。これにより、PDSCHのスケジュールに利用される複数のDCIフォーマットが繰り返し送信される場合であっても、UEは、PDSCHの受信を適切に判断することができる。
≪ケース7≫
 DCIに基づくPDSCHの受信処理と、DCIに基づくPUSCHの送信処理は、インオーダー/アウトオブオーダー(in/out-of-order)として実行される。インオーダーは、DCIの受信順にPDSCH/PUSCHの送受信処理を行い、アオトオブオーダーは、DCIの受信順に従わずPDSCH/PUSCHの送受信処理を行う場合に相当する。以下にDCIに基づくPDSCHの受信処理/PUSCHの送信処理の一例を説明する。
 例えば、所定のスケジュールされたセル内の2つのHARQプロセスIDに対して、UEが、シンボルiで終わるPDCCHにより、シンボルjで開始される第1のPDSCHの受信を開始するようにスケジュールされる場合が想定される。この場合、UEは、シンボルiより後に終わるPDCCHにより第1のPDSCHの終了よりも早く始まるPDSCHの受信がスケジュールされることは想定しなくてもよい。
 また、UEは、所定条件において、PDSCHをスケジュールするPDCCHが、対応するPDCCH送信を伴わないPDSCHの最も早い開始シンボルの少なくとも14シンボル前に終了する場合を除いて、PDCCHによりスケジューリングされたPDSCHをデコードするように制御してもよい。
 また、あるスケジュールドセル内のある2つのHARQプロセスIDに対して、UEが、シンボルiで終わるCORESETプールインデックスの値に関連するPDCCHによりシンボルjで開始される第1のPDSCHの受信を開始するようにスケジュールされる場合が想定される。この場合、UEは、シンボルiより後に終わるCORESETプールインデックスの異なる値に関連付けられたPDCCHにより第1のPDSCHの終了よりも早く始まるPDSCHの受信がスケジュールされてもよい。
 また、あるスケジュールドセル内のある2つのHARQプロセスIDに対して、UEが、シンボルiで終わるPDCCHによりシンボルjで開始される第1のPUSCHの送信を開始するようにスケジュールされる場合が想定される。この場合、UEは、シンボルiより後に終わるPDCCHにより第1のPUSCHの終了よりも早く始まるPUSCHの送信がスケジュールされることは想定しなくてもよい。
 また、あるスケジュールドセル内のある2つのHARQプロセスIDに対して、UEが、シンボルiで終わるCORESETプールインデックスの値に関連するPDCCHによりシンボルjで開始される第1のPUSCHの送信を開始するようにスケジュールされる場合が想定される。この場合、UEは、シンボルiより後に終わるCORESETプールインデックスの異なる値に関連付けられたPDCCHにより第1のPDSCHの終了よりも早く始まるPUSCHの送信がスケジュールされてもよい。
 また、UEは、シンボルiの終わりがシンボルjの開始前の少なくともN2シンボルでない場合、シンボルiで終わるPDCCHにより、所定送信オケージョンを有する時間においてオーバーラップするサービングセルにおいてPUSCHの送信がスケジュールされないと想定してもよい。所定送信オケージョンは、同じサービングセルのシンボルjで開始してもよい。N2は、UE能力に基づいて決定される値であってもよい。
 また、所定条件において、UEは、シンボルiのPDCCHの終了シンボルjのPUSCH送信の開始との間のギャップがN2シンボル以上である場合、シンボルjから始まるPUSCH送信におけるトランスポートブロックの繰り返しを終了することを想定してもよい。所定条件は、UEが、シンボルiの後に同じHARQプロセスを有する所定のサービングセル上の設定グラントベースのPUSCH送信における繰り返しを終了させるために、シンボルiで終了するPDCCHにおいて、CG-DFIにおける所定のHARQプロセスに対するACKを受信した場合であってもよい。
 また、所定条件において、UEは、シンボルiで終わるPDCCHにより、あるHARQプロセスに対応するサービングセルにおいてPUSCHを送信するようにスケジュールされることを想定しなくてもよい。所定条件は、シンボルiの後にシンボルjで開始される同じサービングセル上で同じHARQプロセスを有する設定グラントベースのPUSCHが送信される送信機会が存在し、PDCCHの終了シンボルとシンボルjの開始との間のギャップがN2シンボル未満である場合であってもよい。
 上述したように、DCIに基づくPDSCHの受信処理/PUSCHの送信処理において、UEは、PDCCH/DCIを基準(例えば、時間基準)として制御する。PDCCH繰り返しを利用して、PDSCHの受信処理/PUSCHの受信処理を行う場合、どのPDCCH/DCIに基づいて制御するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用して、インオーダー/アウトオブオーダー(in/out-of-order)に基づいてPDSCH受信/PUSCH送信を制御する場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御してもよい。これにより、複数のPDCCH/DCIが繰り返し送信される場合であっても、UEは、PDSCHの受信処理/PUSCHの送信処理を適切に制御することができる。
≪ケース8≫
 上り制御チャネル(例えば、PUCCH)のリソースは、PDCCHに対応するCCEインデックスに基づいて決定される。例えば、UEが、PDSCH受信/SPS PDSCHリリースをスケジューリングするDCIフォーマットの検出に応答して、PUCCHを利用してHARQ-ACKを送信する場合、UEは、所定インデックス(rPUCCH)を有するPUCCHリソースを決定する。所定インデックス(0≦rPUCCH≦15)は、以下の式(1)で表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
CCEは、DCIフォーマットに対応するPDCCH受信の制御リソースセット内のCCE数である。
CCE,0は、PDCCH受信の最初のCCEインデックスである。
ΔPRIは、DCIフォーマットのPUCCHリソース識別子フィールドの値である。
 また、PUCCHリソースの最初のセットに対して、リソースリストのサイズが所定値(例えば、8)より大きい場合、UEは、PDCCH繰り返しにおける最後のDCIフォーマットを検出したことに応答して、HARQ-ACKを送信する場合、所定インデックス(rPUCCH)を有するPUCCHリソースを決定する。所定インデックス(0≦rPUCCH≦RPUCCH-1)は、以下の式(2)で表されてもよい。HARQ-ACKの送信は、同じスロットで送信されるPUCCH送信に対応していてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
CCE,pは、DCIフォーマットに対応するPDCCH受信の制御リソースセットp内のCCE数である。
CCE,0は、PDCCH受信の最初のCCEインデックスである。
ΔPRIは、DCIフォーマットのPUCCHリソース識別子フィールドの値である。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して、PUCCHリソース情報(例えば、CCEインデックスの情報)を含む複数のPDCCH/DCI/制御リソースセットが送信される場合、どのPDCCH/DCI/制御リソースセットに基づいてPUCCHリソースを決定するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)を利用してスケジュールされるPDSCHに対応するPUCCH(例えば、PDSCHに対応するHARQ-ACK送信用のPUCCH)リソースを決定する場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて送信処理/受信処理を制御(例えば、PUCCHリソースを決定)してもよい。PDCCH繰り返しを利用してスケジュールされるPDSCHに対応するPUCCHは、PDCCH繰り返しを利用してトリガされるPUCCHと読み替えられてもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCH/DCI/制御リソースセットに基づいて、PUCCHのリソースを判断してもよい。一例として、UEは、特定の時間基準に基づいて決定されるPDCCH/制御リソースセットに対応するCCEを利用して、PUCCHリソースを決定してもよい。これにより、PDCCH/DCI/制御リソースセットが繰り返し送信される場合であっても、UEは、PUCCHリソースを適切に判断することができる。
≪ケース9≫
 サウンディング参照信号(SRS)のリソースは、SRI(Sounding Reference Indicator)又はSRIを有するPDCCHに基づいて決定される。例えば、スロットnにおいて指示されたSRIは、SRIにより識別されたSRSリソースの最新の送信(most recent transmission of SRS resource)に関連づけられてもよい。SRSリソースは、SRIを伝送するPDCCHよりも前に配置/設定される。
 このように、PDCCH繰り返しを利用して、SRIに関する情報を含む複数のPDCCH/DCIが送信される場合、どのPDCCH/DCIに基づいてSRSリソースを決定するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)に基づいてSRS送信を制御する場合、UEは、基準A/基準Bに基づいてSRSの送信処理(例えば、SRSリソースを決定)/受信処理(例えば、SRIを含むDCIの受信)を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCH/DCIに基づいて、SRSのリソースを判断してもよい。これにより、PDCCH/DCI/制御リソースセットが繰り返し送信される場合であっても、UEは、SRSリソースを適切に判断することができる。
≪ケース10≫
 間欠受信(DRX)制御において、所定タイマ(例えば、DRXタイマ)は、PDCCHの新規送信の通知有無に基づいて制御される。例えば、PDCCHが、所定のDRXグループのサービングセル上の新規送信(DL又はUL)を通知する場合、UEは、PDCCH受信終了後の最初のシンボルにおいて、当該DRXグループのタイマ(例えば、drx-InactivityTimer)の開始/再起動(start/restart)を行う。
 このように、PDCCH繰り返しにより送信されるPDCCHに基づいて、DRX制御における所定タイマを制御する場合、どのPDCCH/DCIに基づいて所定タイマを制御(例えば、開始/再起動)するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)に基づいてDRXを制御する場合、UEは、基準A/基準Bに基づいてDRXの制御(例えば、タイマの開始/再起動)を制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCHの受信終了後の最初のシンボルにおいて、DRXグループのタイマ(例えば、drx-InactivityTimer)の開始/再起動を行うように制御してもよい。
≪ケース11≫
 帯域幅部分(BWP)の変更/スイッチング/切り替えは、PDCCH/DCIの受信タイミングに基づいて制御される。例えば、UEが、あるセルのアクティブDL BWPの変更(DL BWP change)を指示するDCIフォーマットを検出した場合、UEがスケジューリングセルでDCIフォーマットを含むPDCCHを受信するスロットの3番目のシンボルの終了から、DCIフォーマットの時間ドメインリソース割当てフィールドのスロットオフセット値により指示されるスロットの開始までの間、UEはセルで受信又は送信が要求されなくてもよい。
 また、UEが、あるセルのアクティブUL BWPの変更(UL BWP change)を指示するDCIフォーマットを検出した場合、UEがスケジューリングセルでDCIフォーマットを含むPDCCHを受信するスロットの3番目のシンボルの終了から、DCIフォーマットの時間ドメインリソース割当てフィールドのスロットオフセット値により指示されるスロットの開始までの間、UEはセルで受信又は送信が要求されなくてもよい。
 このように、PDCCH繰り返しにより送信されるPDCCHに基づいて、BWPの変更/スイッチング/切り替えを制御する場合、どのPDCCH/DCIに基づいて制御するかが問題となる。
 そこで、本実施の形態では、PDCCH繰り返し(又は、繰り返し送信されるPDCCH)に基づいてBWPの変更/スイッチング/切り替えを制御する場合、UEは、基準A/基準Bに基づいて決定されるPDCCHに基づいて制御してもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準(例えば、基準A/基準B)に基づいて決定されるPDCCHに基づいて、BWPの変更/スイッチング/切り替えを制御してもよい。
≪ケース12≫
 PDSCHに利用されるリソースは、当該PDSCHをスケジュールするPDCCH/DCIに対応する制御リソースセットのリソースとの重複有無に応じて利用が制限される。例えば、PDCCHによりスケジューリングされたPDSCHが、PDCCHを含む制御リソースセット内のリソースとオーバーラップする場合、PDSCHをスケジュールしたPDCCH(例えば、UEに検出されたPDCCH)と、関連するPDCC用のDMRSと、に対応するリソースは、PDSCHに対して利用できない。
 このように、PDCCH繰り返しに対して複数のPDCCH候補(PDCCH candidates)があるケースにおいて、一部のPDCCH繰り返しがUEにより検出されなかった場合、PDCCH繰り返しに対する全てのPDCCH候補がPDSCHに利用できないのか、あるいは検出されたPDCCHのみがPDSCHに利用できないのかが問題となる。
 本実施の形態では、PDCCH繰り返しにおいて、PDCCHによりスケジュールされたPDSCHがPDCCH繰り返しを含む制御リソースセット内のリソースとオーバーラップする場合、以下のオプション12-1又はオプション12-2を適用してもよい。
[オプション12-1]
 UEは、PDSCHをスケジュールしたPDCCH(例えば、UEが検出したPDCCH)と、関連するPDCCH用DMRSの組合(ユニオン)に対応するリソースは、PDSCHに対して利用されないと判断/想定して制御してもよい。
[オプション12-2]
 UEは、PDSCHをスケジュールしたPDCCH(例えば、UEが検出したPDCCH)と、関連するPDCCH用DMRSの組合(ユニオン)に対応するリソースは、PDSCHに対して利用しないように制御してもよい。さらに、UEは、PDCCH繰り返しとして検出されたPDCCHに関連付けられたPDCCH候補と、関連するPDCCH用DMRSとに対応するリソースは、PDSCHに対して利用されないと判断/想定して制御してもよい。
 PDCCH候補/制御リソースセット/PDCCH繰り返しのサーチスペースセット間の関連づけは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等により基地局からUEに設定されてもよい。
≪ケース13≫
 MACエンティティ(例えば、UE)は、例えば、DRX制御において、PDCCHオケージョンについてモニタを行うが、完全なPDCCHオケージョンでない場合、PDCCHのモニタを必要としない(又は、要求されない)。完全なPDCCHオケージョンでない場合とは、例えば、アクティブタイム(Active Time)がPDCCHオケージョンの途中で開始/停止(start/stop)する場合であってもよい。
 このように、PDCCH繰り返しのケースにおいて、2つのPDCCH繰り返しの途中でアクティブタイムが開始/停止する場合、MACエンティティはPDCCHオケージョンをモニタする必要があるか否か(又は、モニタをどのように制御するか)が問題となる。
 本実施の形態では、DRX制御において、PDCCH繰り返しが適用されるケースにおいて、PDCCH繰り返しが完全なPDCCH繰り返しでない場合、以下のオプション13-1~オプション13-4の少なくとも一つを適用してもよい。PDCCH繰り返しが完全なPDCCH繰り返しでない場合とは、例えば、アクティブタイムがPDCCH繰り返しの途中で開始/停止する場合であってもよい。
[オプション13-1]
 MACエンティティは、全てのPDCCH繰り返しをモニタする必要はない(又は、全てのPDCCH繰り返しをモニタすることが要求されない)構成としてもよい(図5参照)。図5では、PDCCH繰り返し#1のオケージョンと、PDCCH繰り返し#2のオケージョンの間にアクティブタイムが開始/停止する場合を示している。この場合、MACエンティティは、PDCCH繰り返し#1のオケージョンとPDCCH繰り返し#2のオケージョンにおいて、PDCCHのモニタが要求されない構成としてもよい。
[オプション13-2]
 MACエンティティは、全てのPDCCH繰り返しをモニタする必要がある(又は、全てのPDCCH繰り返しをモニタすることが要求される)構成としてもよい(図5参照)。図5において、MACエンティティは、PDCCH繰り返し#1のオケージョンとPDCCH繰り返し#2のオケージョンにおいて、PDCCHのモニタが要求される構成としてもよい。
[オプション13-3]
 MACエンティティは、アクティブタイムが開始/停止した後に、PDCCH繰り返しをモニタする必要がある(又は、アクティブタイムが開始/停止後のPDCCH繰り返しのみをモニタすることが要求される)構成としてもよい(図5参照)。図5において、MACエンティティは、PDCCH繰り返し#1のオケージョンにおいてPDCCHのモニタが要求されず、PDCCH繰り返し#2のオケージョンにおいてPDCCHのモニタが要求される構成としてもよい。
[オプション13-4]
 MACエンティティは、アクティブタイムが開始/停止する前に、PDCCH繰り返しをモニタする必要がある(又は、アクティブタイムが開始/停止前のPDCCH繰り返しのみをモニタすることが要求される)構成としてもよい(図5参照)。図5において、MACエンティティは、PDCCH繰り返し#1のオケージョンにおいてPDCCHのモニタが要求され、PDCCH繰り返し#2のオケージョンにおいてPDCCHのモニタが要求されない構成としてもよい。
[バリエーション]
 PDCCH繰り返しの途中でアクティブタイムが開始する場合と、PDCCH繰り返しの途中でアクティブタイムが停止する場合と、において別々のオプションの適用がサポート/許容されてもよい。これにより、PDCCH繰り返しのモニタをより柔軟に制御することができる。
 PDCCH候補/制御リソースセット/PDCCH繰り返しのサーチスペースセット間の関連づけは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等により基地局からUEに設定されてもよい。
(UE能力情報)
 UEは、PDCCHの繰り返しのサポート有無についてUE能力情報(UE capability)として基地局に報告してもよい。例えば、UEは、PDCCHの繰り返しに対して適用可能な多重方式(TDM/SDM/FDM)のサポート有無について基地局に報告してもよい。
 UEは、異なる時間領域で送信されるPDCCH繰り返し(TDM PDCCH repetition)について、スロット間(inter-slot)PDCCH繰り返し、スロット内(intra-slot)PDCCH繰り返し、ミニスロット内(intra-mini-slot)PDCCH繰り返しのいずれをサポートするかについて基地局に報告してもよい。
 また、UEは、繰り返しの回数(例えば、最大数)に関するUE能力を基地局に報告してもよい。繰り返しの最大数は、複数の多重方式(TDM/SDM/FDM)に対して別々に設定されてもよいし、共通に設定されてもよい。
 UEは、繰り返しPDCCH(例えば、スロット間/スロット内/ミニスロット内のTDM PDCCH繰り返し)において、DCIペイロード内容が同一となるケースと、DCIペイロード内容が異なるケースのいずれをサポートするか否かを報告してもよい。
 UEは、DCIに基づく繰り返し回数の通知をサポートするか否かを基地局に報告してもよい。
 UEは、ソフトコンバイン(soft combining)によるPDCCH繰り返しをサポートするか否かを基地局に報告してもよい。あるいは、UEは、ソフトコンバインなしのPDCCH繰り返しをサポートするか否かを基地局に報告してもよい。
 基地局は、UEから報告された能力情報に基づいて、PDCCHの繰り返し送信を制御してもよい。また、基地局は、上述したUE能力情報について、上位レイヤシグナリング等を利用してUEに通知/設定してもよい。
 なお、本実施の形態は、マルチチャンス(multi-chance)のPDCCH送信に適用されてもよい。例えば、同じPDSCH/PUSCH/RS/TB等をスケジュールするDCIと、同じ結果(outcome)になるDCIを区別してもよい。
(PDCCH繰り返しの関連情報/設定情報)
 PDCCH繰り返し送信に関する情報/設定情報は、PDCCH繰り返し送信に適用される送信条件/送信パラメータであってもよい。PDCCH繰り返し送信に適用される送信条件/送信パラメータは、PDCCH繰り返し数(例えば、PDCCH repetition number)、PDCCH繰り返しが適用される時間区間、及びPDCCH繰り返し送信における各PDCCH間の間隔/オフセットの少なくとも一つであってもよい。
 繰り返し送信が適用されるPDCCH(例えば、マルチPDCCH)は、複数のTRPからそれぞれ送信されてもよい。マルチPDCCH(又は、異なるTRPから送信されるPDCCH)は、異なるQCL(又は、TCI、ビーム)が適用されてもよい。本開示において、PDCCH繰り返し送信は、1又は複数のTRPから送信されるケースに適用可能である。
 PDCCH繰り返し送信に関する情報(例えば、PDCCH繰り返し数)は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに通知/設定されてもよい。以下のオプション1-A~オプション1-Bの少なくとも一つに基づいて、PDCCH繰り返し送信に関する情報がUEに通知/設定されてもよい。
<オプション1-A>
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ、及びMAC CEの少なくとも一つ)を利用して、基地局からUEに通知/設定されてもよい。
<オプション1-B>
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、下り制御情報(例えば、DCI)を利用して、基地局からUEにダイナミックに通知されてもよい。PDCCH繰り返し送信に関する情報は、DCIに設定される新規フィールドを利用して通知されてもよいし、既存システムで設定されるフィールドを利用して通知されてもよい。
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、繰り返し送信が適用される各PDCCH/DCIに含まれていてもよい。この場合、各PDCCH/DCIに含まれるPDCCH繰り返し数は、同じ値であってもよい。あるいは、各PDCCH/DCIに含まれるPDCCH繰り返し数は、異なる値(例えば、残りの繰り返し回数)が設定されてもよい。
 繰り返し送信に関する情報の通知に利用されるフィールドのサイズ(例えば、ビット数)は、PDCCH繰り返しの最大数に基づいて決定されてもよい。UEは、PDCCHの繰り返しの最大数を、UEが報告する能力情報(例えば、UE capability)に基づいて判断してもよい。
 あるいは、PDCCHの繰り返しの最大数は、上位レイヤシグナリング等により基地局からUEに通知/設定されてもよい。この場合、基地局は、DCIを利用して実際に適用するPDCCH繰り返し数をUEに通知してもよい。PDCCH繰り返し数の通知に利用されるフィールドのサイズ(又は、ビット数)は、上位レイヤシグナリングで通知/設定されたPDCCHの繰り返しの最大数に基づいて決定されてもよい。
 DCIを利用したPDCCH繰り返し数の通知が適用されるか否かは、所定の上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。UEは、所定の上位レイヤシグナリングが設定される場合、DCIにPDCCH繰り返し数の通知用フィールドが存在すると想定し、所定の上位レイヤシグナリングが設定されない場合、DCIにPDCCH繰り返し数の通知用フィールドが存在しないと想定してもよい。
 このように、PDCCH繰り返し送信を適用する場合、PDCCH繰り返し送信に関する情報を基地局からUEに通知/設定することにより、UEがPDCCH繰り返し送信に適用される送信条件/送信パラメータを適切に把握することができる。
(コモンサーチスペースに対応するPDCCH繰り返し制御)
 UE共通のDCI(又は、コモンサーチスペースセットを利用して送信されるDCI)の送信に利用される下り制御チャネル(又は、CORESET/下り制御チャネル候補/サーチスペース/サーチスペースセット)に繰り返し送信が適用される場合、UEは、以下の第1の態様~第5の態様の少なくとも一つを適用してもよい。
 第1の態様~第5の態様は、コモンサーチスペースセットを利用するDCIフォーマットに対して適用されてもよい。DCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット2_0/2_1/2_4/2_5であってもよいし、他のDCIフォーマットであってもよい。コモンサーチスペースセット(例えば、CSS PDCCH)は、例えば、タイプ0/0A/1/2/3-PDCCH CSSセットであってもよい。
 第1の態様~第5の態様は、別々に適用されてもよいし、一部又は全部が組み合わせて適用されてもよい。また、第1の態様~第5の態様は、上記ケース1~13とは別々に適用されてもよいし、一部又は全部が組み合わせて適用されてもよい。
<第1の態様>
 第1の態様では、PDCCHの繰り返しに対して適用/設定される1以上のサーチスペース(例えば、リンクされたサーチスペースセット(linked SS sets))について、アグリゲーションレベル及びPDCCH候補数をどのように設定するかについて説明する。アグリゲーションレベルは、CCE(Control Channel Element)のアグリゲーションレベルに相当してもよい。
 以下の説明では、関連付けられる/リンクされるサーチスペースセットが2個の場合を例に挙げるが、リンクされるサーチスペースセットは3個以上でもよい。
 所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_0/2_4/2_5)に対して、上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpace)によりサーチスペースセットと対応するCORESETとが設定される。また、当該上位レイヤパラメータにより、サーチスペースセットに対するアグリゲーションレベルと各アグリゲーションレベルのPDCCH候補数が設定される(図6参照)。
 図6は、既存システム(例えば、Rel.15/16)におけるサーチスペースの設定に利用される上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpace)の一例を示している。上位レイヤパラメータにより、サーチスペースタイプとしてコモンが設定される場合、所定のDCIフォーマット(ここでは、DCIフォーマット2_0、2_4、2_5)について、アグリゲーションレベルごとのPDCCH候補数が設定される。
 PDCCH繰り返しに対して(又は、PDCCH繰り返しが適用/設定される場合において)、関連/リンクする複数(例えば、2個)のサーチスペースセット(SSセット)がサポートされる場合を想定する(図7参照)。図7では、第1のPDCCH#1に対応する第1のサーチスペースセット(SSセット#1)と、第2のPDCCH#2に対応する第2のサーチスペースセット(SSセット#2)と、がリンクする場合を示している。
 この場合、リンクする複数のサーチスペースセット/複数のCORESETは、以下のAlt.1-1及びAlt.1-2の少なくとも一つに基づいて設定されてもよい。
[Alt.1-1]
 所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_0/2_4/2_5)に対して、リンクされた2つのサーチスペースセットは、同じアグリゲーションレベルが設定されてもよい(図8参照)。また、リンクされた2つサーチスペースセットは、アグリゲーションレベルごとに同じ数のPDCCH候補が設定されてもよい。サーチスペースセットは、CORESETに読み替えられてもよい。
 つまり、PDCCH繰り返しが適用/設定される場合、複数のサーチスペースセットに対して、アグリゲーションレベル/アグリゲーションレベル毎のPDCCH候補数が共通に設定されてもよい。
 UEは、PDCCH繰り返しに対して設定された2つのサーチスペースセット(例えば、linked SS sets)に対して、異なるアグリゲーションレベルが設定されることを想定しなくてもよい。あるいは、UEは、PDCCH繰り返しに対して設定された2つのサーチスペースセット(例えば、linked SS sets)に対して、各アグリゲーションレベルに対応するPDCCH候補数が異なることを想定しなくてもよい。
 2つのサーチスペースセット(サーチスペースID)が上位レイヤパラメータで設定される場合、各サーチスペースIDに対応するアグリゲーションレベル/アグリゲーションレベル毎のPDCCH候補数がそれぞれ同じ値に設定されてもよい。
 このように、PDCCH繰り返し送信が適用される場合、各PDCCHに対応するサーチスペース/PDCCH候補数を共通に設定することにより、上位レイヤパラメータのオーバーヘッドの増加を抑制すると共に、UEのモニタ処理の負荷を低減することができる。
[Alt.1-2]
 所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_0/2_4/2_5)に対して、リンクされた2つのサーチスペースセットは、同じアグリゲーションレベル又は異なるアグリゲーションレベルが設定されてもよい。また、リンクされた2つサーチスペースセットは、アグリゲーションレベルごとに同じ数のPDCCH候補又は異なる数のPDCCH候補が設定されてもよい。サーチスペースセットは、CORESETに読み替えられてもよい。
 つまり、PDCCH繰り返しが適用/設定される場合、複数のサーチスペースセットに対して、アグリゲーションレベル/アグリゲーションレベル毎のPDCCH候補数が別々に設定されてもよい。
 2つのサーチスペースセット(サーチスペースID)が上位レイヤパラメータで設定される場合、各サーチスペースIDに対応するアグリゲーションレベル/アグリゲーションレベル毎のPDCCH候補数がそれぞれ別々に(例えば、異なる値に)設定されてもよい。
 各サーチスペースセットにおいて、PDCCH候補数が異なる場合、例えば、第1のサーチスペースセットにX個のPDCCH候補が対応し、第2のサーチスペースセットにYこの候補が対応してもよい(X≠Y)。X<Yである場合、第1のサーチスペースセットに対応するX個のPDCCH候補は、第2のサーチスペースセットに対応するY個のPDCCH候補に含まれてもよい。この場合、第1のサーチスペースセットに対応するX個のPDCCH候補は、第2のサーチスペースセットに対応する最初のX個のPDCCH候補と、1対1でリンクしてもよい。
 このように、PDCCH繰り返し送信が適用される場合、各PDCCHに対応するサーチスペース/PDCCH候補数を別々に設定可能とすることにより、PDCCH繰り返しを柔軟に制御することができる。
<第2の態様>
 第2の態様では、PDCCH繰り返しが適用/設定される場合、複数のPDCCHのうちどのPDCCHを参照/基準とするかについて所定条件基づいて決定する場合について説明する。
 PDCCH繰り返しが適用/設定される場合、関連/リンクされた複数のCORESET/複数のPDCCH候補/複数のサーチスペース/複数のサーチスペースセットが設定されてもよい。この場合、リンクされた複数のCORESET/複数のPDCCH候補/複数のサーチスペース/複数のサーチスペースセットのうち、どのCORESET/PDCCH候補/サーチスペース/サーチスペースセットを参照/基準とするかについて、所定ルールに基づいて決定されてもよい。
 DCIフォーマット2_4(例えば、第1のDCIフォーマット)は、UEが、対応するUL送信をキャンセルするPRBとOFDMシンボルを通知するために利用される。DCIフォーマット2_4の指示に基づいて、UEがPUSCH送信/SRS送信をキャンセルする場合、UEは、第2のDCIフォーマットにより、キャンセルされたPUSCH送信/SRS送信のシンボルを含むシンボル上でPUSCH送信/SRS送信がスケジュールされることを想定/期待しない。ここで、第2のDCIフォーマットを提供する(又は、第2のDCIフォーマットの送信に利用される)第2のPDCCH受信の最後のシンボルは、DCIフォーマット2_4を提供する第1のPDCCH受信の最初のシンボルより後に(又は、遅く)配置される(図9参照)。
 第2のDCIフォーマットは、PUSCH送信/SRS送信をスケジュールするDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2)であってもよい。
 DCIフォーマット2_4の送信に利用される第1のPDCCH、及び第2のPDCCHの少なくとも一つに繰り返し送信が適用/設定/サポートされる場合、複数のPDCCH(又は、リンクされた複数のPDCCH候補)のうち、どのPDCCH(又は、PDCCH候補)を参照/基準とするかが問題となる。
 そこで、第1のPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無、及び第2のPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無の少なくとも一つに基づいて、参照するPDCCH/基準となるPDCCHが決定されてもよい。
 第2のDCIフォーマット#2を提供する第2のPDCCH#2に繰り返し送信が適用/設定される場合(図10参照)、複数のPDCCH(又は、リンクされる複数のPDCCH候補)のうち、基準となる第2のPDCCH(又は、PDCCH候補)が、以下の所定ルール(例えば、Alt.2-1-1~Alt.2-1-5の少なくとも一つ)に基づいて決定されてもよい。なお、PDCCHは、PDCCH候補と読み替えられてもよい。
Alt.2-1-1:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も遅く終了するPDCCH
Alt.2-1-2:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も早く終了するPDCCH
Alt.2-1-3:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も遅く開始するPDCCH
Alt.2-1-4:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も早く開始するPDCCH
Alt.2-1-5:相対的に高い(又は、低い)サーチスペースセットID/CORESETプールID/TCI状態IDを有するPDCCH
 第1のDCIフォーマット#1(例えば、DCIフォーマット2_4)を提供する第1のPDCCH#1に繰り返し送信が適用/設定される場合(図10参照)、複数のPDCCH(又は、リンクされる複数のPDCCH候補)のうち、基準となる第2のPDCCH(又は、PDCCH候補)が、以下の所定ルール(例えば、Alt.2-2-1~Alt.2-2-5の少なくとも一つ)に基づいて決定されてもよい。なお、PDCCHは、PDCCH候補と読み替えられてもよい。
Alt.2-2-1:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も遅く終了するPDCCH
Alt.2-2-2:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も早く終了するPDCCH
Alt.2-2-3:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も遅く開始するPDCCH
Alt.2-2-4:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のPDCCHのうち、時間的に最も早く開始するPDCCH
Alt.2-2-5:相対的に高い(又は、低い)サーチスペースセットID/CORESETプールID/TCI状態IDを有するPDCCH
 第1のPDCCHと第2のPDCCHの一方のみに繰り返し送信が適用されてもよいし、第1のPDCCHと第2のPDCCHの両方に繰り返し送信が適用される構成がサポートされてもよい。
 第1のPDCCHに繰り返し送信が適用される場合の基準PDCCHの決定に利用される所定ルールと、第2のPDCCHに繰り返し送信が適用される場合の基準PDCCHの決定に利用される所定ルールは、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 例えば、第1のPDCCHと第2のPDCCHの両方にPDCCH繰り返しが設定され、Alt.2-1-1とAlt.2-2-4(異なる所定ルール)が適用される場合を想定する。
 この場合、第1のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_4)の指示に基づいて、UEがPUSCH送信/SRS送信をキャンセルする場合、UEは、第2のDCIフォーマットにより、キャンセルされたPUSCH送信/SRS送信のシンボルを含むシンボル上でPUSCH送信/SRS送信がスケジュールされることを想定/期待しなくてもよい。ここで、第2のDCIフォーマットを提供する第2のPDCCH受信に対して時間領域において2つのリンクされたPDCCH候補のうち時間的に最後に終了するPDCCH候補の最後のシンボルは、DCIフォーマット2_4を提供する第1のPDCCH受信に対して時間領域において2つのリンクされたPDCCH候補のうち時間的に最初に開始するPDCCH候補の最初のシンボルよりも後に(又は、遅く)配置される。
 このように、第1のPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無、及び第2のPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無の少なくとも一つに基づいて、基準となるPDCCH(又は、PDCCH候補)を決定する。また、PDCCH繰り返し送信が適用/設定される場合、所定ルールに基づいて基準となるPDCCH(又は、PDCCH候補)を決定する。これにより、PDCCHに繰り返し送信が適用される場合であってもPDCCHの受信(又は、PDCCH候補のモニタ/DCIの検出)を適切に制御することが可能となる。
<第3の態様>
 第3の態様では、ランダムアクセス手順(例えば、4ステップ/2ステップランダムアクセス手順)において、PDCCH繰り返しがサポートされる場合の制御方法について説明する。
 4ステップのランダムアクセス手順において、UEがPRACHを送信した場合、PRACH送信に応答して、UEは、所定ウィンドウ/所定期間の間に、RA-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)を検出するように動作する。所定ウィンドウ/所定期間は、上位レイヤシグナリングにより設定/通知されてもよい。
 所定ウィンドウは、PRACH送信に対応するPRACHオケージョンの最後のシンボルの後、タイプ1-PDCCH CSSセットのPDCCHを受信するように設定された最も早いCORESET(少なくとも1シンボル)の最初のシンボルから開始される(図11参照)。
 あるいは、2ステップのランダムアクセス手順において、UEがPRACH/PUSCH(メッセージA)を送信した場合、PRACH/PUSCH送信に応答して(又は、PRACHプリアンブルが有効なPUSCHオケージョンにマッピングされている場合はPRACH送信のみに応答して)、UEは、所定ウィンドウ/所定期間の間に、MsgB-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)を検出するように動作する。所定ウィンドウ/所定期間は、上位レイヤシグナリングにより設定/通知されてもよい。
 所定ウィンドウは、PRACH送信に対応するPUSCHオケージョンの最後のシンボルの後、タイプ1-PDCCH CSSセットのPDCCHを受信するように設定された最も早いCORESET(少なくとも1シンボル)の最初のシンボルから開始される。
 あるいは、2ステップのランダムアクセス手順において、UEがPRACH(メッセージA)を送信し、PRACHプリアンブルが有効なPUSCHオケージョンにマッピングされていない場合、PRACH送信に応答して、UEは、所定ウィンドウ/所定期間の間に、MsgB-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)を検出するように動作する。所定ウィンドウ/所定期間は、上位レイヤシグナリングにより設定/通知されてもよい。
 所定ウィンドウは、PRACH送信に対応するPRACHオケージョンの最後のシンボルの後、タイプ1-PDCCH CSSセットのPDCCHを受信するように設定された最も早いCORESET(少なくとも1シンボル)の最初のシンボルから開始される。
 タイプ1-PDCCHに対してPDCCH繰り返し送信が適用/設定/サポートされる場合、複数のPDCCH(又は、リンクされた複数のPDCCH候補/CORESET)のうち、どのPDCCH(又は、PDCCH候補/CORESET)を参照/基準とするかが問題となる。
 そこで、タイプ1-PDCCHに対してPDCCH繰り返し送信が適用/設定有無に基づいて、参照するPDCCH/基準となるPDCCHが決定されてもよい。
 PRACH送信に応じて検出を試みるDCIフォーマットを提供するPDCCH(例えば、タイプ1-PDCCHコモンサーチスペースセット用のPDCCH)に繰り返し送信が適用/設定される場合を想定する(図12参照)。この場合、基準となるPDCCH(又は、CORESET/PDCCH候補)が、以下の所定ルール(例えば、Alt.3-1~Alt.3-5の少なくとも一つ)に基づいて決定されてもよい。
Alt.3-1:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のCORESET/PDCCH候補のうち、時間的に最も遅く終了するCORESET/PDCCH候補
Alt.3-2:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のCORESET/PDCCH候補のうち、時間的に最も早く終了するCORESET/PDCCH候補
Alt.3-3:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のCORESET/PDCCH候補のうち、時間的に最も遅く開始するCORESET/PDCCH候補
Alt.3-4:時間領域においてリンクされた複数(例えば、2個)のCORESET/PDCCH候補のうち、時間的に最も早く開始するCORESET/PDCCH候補
Alt.3-5:相対的に高い(又は、低い)サーチスペースセットID/CORESET ID/CORESETプールID/TCI状態IDを有するCORESET/PDCCH候補
 例えば、タイプ1-PDCCHコモンサーチスペースセット用のPDCCHにPDCCH繰り返しが設定され、Alt.3-3が適用される場合を想定する。
 この場合、4ステップのランダムアクセス手順において、UEがPRACHを送信した場合、PRACH送信に応答して、UEは、所定ウィンドウ/所定期間の間に、RA-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)を検出するように動作する。所定ウィンドウ/所定期間は、上位レイヤシグナリングにより設定/通知されてもよい。
 また、所定ウィンドウは、PRACH送信に対応するPRACHオケージョンの最後のシンボルの後、タイプ1-PDCCH CSSセットのPDCCHを受信するように設定された最も早いCORESET(少なくとも1シンボル)の最初のシンボルから開始される。最も早いCORESETが繰り返し送信用に他のCORESETとリンクされている場合、所定ウィンドウは、リンクされた2つのCORESETのうち、時間的に遅く開始されたCORESET(ここでは、CORESET#2)の最初のシンボルから開始されてもよい(図13参照)。
 このように、タイプ1-PDCCH CSSセットのPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無に基づいて、基準となるPDCCH(又は、CORESET)を決定する。また、PDCCH繰り返し送信が適用/設定される場合、所定ルールに基づいて基準となるPDCCH(又は、CORESET)を決定する。これにより、PDCCHに繰り返し送信が適用される場合であってもPDCCHの受信(又は、PDCCH候補のモニタ/DCIの検出)を適切に制御することが可能となる。
 第3の態様は、PDCCH繰り返し送信(又は、リンクする複数のPDCCH候補/リンクする複数のCORESET)が適用/設定される場合に適用されてもよい。例えば、UEは、RRC/MAC CE/DCIの設定/指示に基づいて第3の態様を適用するように制御してもよい。あるいは、UEは、タイプ1-PDCCHコモンサーチスペースのPDCCHに対して、複数(例えば、2個)のCORESET/サーチスペースセットが設定され、PDCCH繰り返し用にリンクされている場合、第3の態様を適用してもよい。
 あるいは、UEは、タイプ1-PDCCHコモンサーチスペースのPDCCHに対して設定されたCORESET/サーチスペースセットが、他のCORESET/サーチスペースセットとリンク/関連していると設定/通知された場合、第3の態様を適用してもよい。
<第4の態様>
 第4の態様では、PDCCHオーダー(PDCCH order)を利用するランダムアクセス手順(例えば、非衝突型4ステップ/2ステップランダムアクセス手順)において、PDCCH繰り返しがサポートされる場合の制御方法について説明する。
 UEは、PDCCHオーダーによりPRACH送信がトリガされた場合、PRACH送信を行い、当該PRACH送信に応答してDCIフォーマットの検出を試みる。具体的には、UEは、SpCellに対する非衝突型ランダムアクセス手順をトリガするPDCCHオーダーにより開始されたPRACH送信に応答して、RA-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)を検出するように動作する。
 この場合、UEは、当該DCIフォーマットを含むPDCCH(例えば、第2のPDCCH)と、PDCCHオーダー(例えば、第1のPDCCH)と、が同じ疑似コロケーション特性(例えば、DMRSアンテナポート疑似コロケーション特性)を有すると想定してもよい(図14参照)。
 例えば、UEは、PRACH送信に応答してDCIフォーマットの検出を行う場合、当該DCIフォーマットの送信に利用される第2のPDCCHが、PDCCHオーダー(第1のPDCCH)とQCLであると想定して受信処理を行ってもよい。
 PDCCHオーダー(例えば、第1のPDCCH)、及び第2のPDCCHの少なくとも一つに繰り返し送信が適用/設定/サポートされる場合、複数のPDCCH(又は、リンクされた複数のPDCCH候補/複数のCORESET)のうち、どのPDCCH(又は、PDCCH候補/CORESET)を参照/基準としてQCLを判断するかが問題となる。
 そこで、第1のPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無、及び第2のPDCCHに対する繰り返し送信の適用/設定有無の少なくとも一つに基づいて、QCLの判断において参照するPDCCHが決定されてもよい(図15参照)。
≪両方のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定される場合≫
 PDCCHオーダー(第1のPDCCH)と、PRACH送信に応答して検出を試みるDCIフォーマットを提供する第2のPDCCHと、の両方に繰り返し送信が適用される場合を想定する。かかる場合、以下のAlt.4-1-0~Alt.4-1-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[Alt.4-1-0]
 第1のPDCCHと第2のPDCCHの両方に繰り返し送信が適用/設定されない構成としてもよい。UEは、第1のPDCCHと第2のPDCCHの両方に繰り返し送信が適用/設定されるケースを想定しなくてもよい。
 例えば、UEは、DCIフォーマット1_0を含むPDCCH(第2のPDCCH)にPDCCH繰り返し送信が適用されることを想定しなくてもよい。あるいは、UEは、PDCCHオーダー(第1のPDCCH)にPDCCH繰り返し送信が適用されることを想定しなくてもよい。
[Alt.4-1-1]
 UEは、第2のPDCCHに対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETと、PDCCHオーダー(第1のPDCCH)に対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETと、がそれぞれ同じDMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい。
 例えば、第2のPDCCH#2に対応するリンクされたPDCCH候補/CORESETのうち、時間的に早く(又は、遅く)開始/終了するPDCCH候補/CORESETは、PDCCHオーダーに対応するリンクされたPDCCH候補/CORESETのうち、時間的に早く(又は、遅く)開始/終了するPDCCH候補/CORESETと同じQCLを有してもよい(図16参照)。
 あるいは、第2のPDCCHに対応するリンクされたPDCCH候補/CORESETのうち、相対的に高い(又は、低い)サーチスペースセットID/CORESET ID/CORESETプールIDを有するCORESET/PDCCH候補は、PDCCHオーダーに対応するリンクされたPDCCH候補/CORESETのうち、相対的に高い(又は、低い)サーチスペースセットID/CORESET ID/CORESETプールIDを有するPDCCH候補/CORESETと同じQCLを有してもよい。
[Alt.4-1-2]
 UEは、第2のPDCCHに対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETのうちの1つと、PDCCHオーダー(第1のPDCCH)に対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETのうちの1つと、がそれぞれ同じDMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい。
 リンクされた複数のPDCCH候補/CORESETのうちの1つは、第3の態様で示した所定ルールを適用して決定されてもよい。例えば、第3の態様で示したAlt.3-1~Alt.3-5の少なくとも一つに基づいて決定された参照/基準となるPDCCH候補/CORESETが、当該1つのPDCCH候補/CORESETとして選択されてもよい。なお、第1のPDCCH(例えば、PDCCHオーダー)と、第2のPDCCHに対して異なる所定ルール(例えば、Alt)が適用されてもよい。
 Alt.4-1-1/Alt.4-1-2において、第1のPDCCH(例えば、PDCCHオーダー)に対応するリンクされた複数のリンクされたPDCCH候補/CORESETは、同じDMRSアンテナポート疑似コロケーション特性を有してもよい。また、第2のPDCCHに対応するリンクされた複数のリンクされたPDCCH候補/CORESETは、同じDMRSアンテナポート疑似コロケーション特性を有してもよい。
≪第1のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定される場合≫
 PDCCHオーダー(第1のPDCCH)に繰り返し送信が適用され、PRACH送信に応答して検出を試みるDCIフォーマットを提供する第2のPDCCHに繰り返し送信が適用されない場合を想定する。第2のPDCCHはシングル送信であってもよい。かかる場合、以下のAlt.4-2-0~Alt.4-2-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[Alt.4-2-0]
 第1のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定されない構成としてもよい。UEは、第1のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定されるケースを想定しなくてもよい。
[Alt.4-2-1]
 UEは、第2のPDCCH(DCIフォーマット1_0を含むPDCCH)と、PDCCHオーダーに対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETと、が同じDMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい(図17参照)。つまり、シングル送信となる第2のPDCCHが、繰り返し送信が適用される複数の第1のPDCCH(又は、CORESET/PDCCH候補)とQCLとなると想定してもよい。この場合、PDCCHの繰り返し(例えば、複数の第1のPDCCH)が同じQCLであることを意味してもよい。
[Alt.4-2-2]
 UEは、第2のPDCCH(DCIフォーマット1_0を含むPDCCH)と、PDCCHオーダーに対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETのうちの特定の1つと、が同じDMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい。つまり、シングル送信となる第2のPDCCHが、繰り返し送信が適用される複数の第1のPDCCH(又は、CORESET/PDCCH候補)のうちの1つとQCLとなると想定してもよい。この場合、PDCCHの繰り返し(例えば、複数の第1のPDCCH)に同じQCLが適用されてもよいし、異なるQCLが適用されてもよい。
 PDCCHオーダーに対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETのうちの特定の1つは、第3の態様で示した所定ルールを適用して決定されてもよい。例えば、第3の態様で示したAlt.3-1~Alt.3-5の少なくとも一つに基づいて決定された参照/基準となるPDCCH候補/CORESETが、当該1つのPDCCH候補/CORESETとして選択されてもよい。
≪第2のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定される場合≫
 PRACH送信に応答して検出を試みるDCIフォーマットを提供する第2のPDCCHに繰り返し送信が適用され、PDCCHオーダー(第1のPDCCH)に繰り返し送信が適用されない場合を想定する。第1のPDCCHはシングル送信であってもよい。かかる場合、以下のAlt.4-3-0~Alt.4-3-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[Alt.4-3-0]
 第2のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定されない構成としてもよい。UEは、第2のPDCCHに繰り返し送信が適用/設定されるケースを想定しなくてもよい。
[Alt.4-3-1]
 UEは、第2のPDCCH(DCIフォーマット1_0を含むPDCCH)に対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETと、PDCCHオーダーと、が同じDMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい(図18参照)。つまり、繰り返し送信が適用される複数の第2のPDCCH(又は、CORESET/PDCCH候補)が、シングル送信となる第1のPDCCHとQCLとなると想定してもよい。この場合、PDCCHの繰り返し(例えば、複数の第2のPDCCH)が同じQCLであることを意味してもよい。
[Alt.4-3-2]
 UEは、第2のPDCCH(DCIフォーマット1_0を含むPDCCH)に対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETのうちの特定の1つと、PDCCHオーダーと、が同じDMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい。つまり、繰り返し送信が適用される複数の第2のPDCCH(又は、CORESET/PDCCH候補)のうちの1つが、シングル送信となる第2のPDCCHとQCLとなると想定してもよい。この場合、PDCCHの繰り返し(例えば、複数の第2のPDCCH)に同じQCLが適用されてもよいし、異なるQCLが適用されてもよい。
 第2のPDCCHに対応する複数(例えば、2個)のリンクされたPDCCH候補/CORESETのうちの特定の1つは、第3の態様で示した所定ルールを適用して決定されてもよい。例えば、第3の態様で示したAlt.3-1~Alt.3-5の少なくとも一つに基づいて決定された参照/基準となるPDCCH候補/CORESETが、当該1つのPDCCH候補/CORESETとして選択されてもよい。
 DCIフォーマット1_0を含む第2のPDCCH/PDCCHオーダーとなる第1のPDCCHがPDCCH繰り返しとなるかどうかについて、上述したケース毎にUE能力(例えば、UE capability)が定義されてもよい。
<第5の態様>
 第5の態様では、繰り返し送信が適用されるPDCCHにそれぞれ対応する(又は、PDCCH繰り返しに対して設定される)リンクされた複数のサーチスペースセットの設定方法について説明する。第5の態様は、例えば、コモンサーチスペース(例えば、タイプ0/0A/1/2 PDCCH-CSS)に適用されてもよい。
 PDCCHに対する繰り返し送信が適用/設定/サポートされる場合、複数(例えば、2個)のリンクしたサーチスペースセットが設定されてもよい。複数のリンクしたサーチスペースセットは同じサーチスペースセットタイプ(例えば、UE固有SSサーチスペース(USS)/コモンサーチスペース(CSS))を有してもよい。複数のリンクしたサーチスペースセットは、同じDCIフォーマットに対応してもよい。
 PDCCH繰り返し送信がスロット内で行われる場合(例えば、intra-slot PDCCH repetition)、複数のサーチスペースセットは、同じ周期(例えば、periodicity)、同じオフセット(例えば、offset)、同じ期間(例えば、duration)を有してもよい。周期とオフセットは、上位レイヤパラメータ(例えば、monitoringSlotPeriodicityAndOffset)により設定されてもよい。
 複数のサーチスペースセットにおいて複数のPDCCH候補はリンクして設定されてもよい。数のリンクしたサーチスペースセットは、各アグリゲーションレベルについて同じPDCCH候補数が設定されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.16以前)において、タイプ0-PDCCH(例えば、SIB1を含むPDSCHをスケジュールするPDCCH)に対応するサーチスペースセットは、第1の上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)により設定される。また、タイプ0-PDCCHに対応するCORESET(例えば、SIB1を含むPDSCHをスケジュールするPDCCH用のCORESET)は、第2の上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)により設定される。
 UEは、第2の上位レイヤパラメータで指示され得るインデックス(エントリー候補)と、CORESETのリソースブロック及びシンボルのセット等と、の関連づけ(例えば、図19Aのテーブル)に基づいて、タイプ0-PDCCHサーチスペースセットに対応するCORESETを判断する。
 また、UEは、第1の上位レイヤパラメータで指示され得るインデックス(エントリー候補)と、スロット毎のサーチスペース数及び開始シンボルインデックス等と、の関連づけ(例えば、図19Bのテーブル)に基づいて、タイプ0-PDCCHサーチスペースセットに対応するPDCCHモニタリングオケージョンのパラメータを判断する。
 第1の上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)を他のサーチスペースセットと関連/リンクして設定できるか、又は関連/リンクして設定する場合どのように制御するかが問題となる。あるいは、第2の上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)を他のCORESETと関連/リンクして設定できるか、又は関連/リンクして設定する場合どのように制御するかが問題となる。
 また、既存システム(例えば、Rel.15/16)において、コモンサーチスペースのサーチスペースセットは、サーチスペースIDを指示する上位レイヤパラメータにより設定される。
 タイプ0-PDCCHに対応するサーチスペースセットは、サーチスペースID(例えば、SearchSpaceID)を指示する上位レイヤパラメータ(例えば、searchSpaceSIB1)により設定されることがサポートされる。
 タイプ0A-PDCCHに対応するサーチスペースセットは、サーチスペースIDを指示する上位レイヤパラメータ(例えば、searchSpaceOtherSystemInformation)により設定されることがサポートされる。
 タイプ1-PDCCHに対応するサーチスペースセットは、サーチスペースIDを指示する上位レイヤパラメータ(例えば、ra-SearchSpace)により設定されることがサポートされる。
 タイプ2-PDCCHに対応するサーチスペースセットは、サーチスペースIDを指示する上位レイヤパラメータ(例えば、pagingSearchSpace)により設定されることがサポートされる。
 このように、UEは、タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して設定されるサーチスペースセットについて、所定の上位レイヤパラメータ(searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpace)により設定されたサーチスペースセットを参照して判断することができる。
 タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して設定されるサーチスペースセットを他のサーチスペースセットと関連/リンクして設定できるか、又は関連/リンクして設定する場合どのように制御するかが問題となる。
≪SearchSpaceZero≫
 第1の上位レイヤパラにメータ(例えば、SearchSpaceZero)対してサーチスペースセットが設定される場合、以下のAlt.5-1-1~Alt.5-1-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[Alt.5-1-1]
 第1の上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)は、RRC/MAC CEにより設定された他のサーチスペースセットとリンクするように設定されてもよい。
 SearchSpaceZeroについて、以下のオプション5-1-1A~オプション5-1-1Cにより設定/決定された複数(例えば、2個)のサーチスペースセットが、PDCCH繰り返しに対してリンクされたとみなされてもよい。
[[オプション5-1-1A]]
 複数(例えば、2個)の値が上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)により設定/通知され、各値が、リンクするサーチスペースセットにそれぞれ対応してもよい(図20A参照)。各値は、PDCCHモニタリングオケージョンのパラメータセットに対応するあらかじめ定義された関連づけ(例えば、テーブル)からのインデックスを示してもよい。
 所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Bのテーブル)をリユースし、新規のエントリが追加されたテーブルであってもよい。あるいは、所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Bのテーブル)と同様のパラメータを含む新規の関連づけ(例えば、テーブル)が定義されて得られてもよい。
 あるいは、1つのサーチスペースセットは、第1の上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)を利用して設定され、別のサーチスペースセットは他の上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero-link)を利用して設定されてもよい(図20B参照)。
[[オプション5-1-1B]]
 1つの値が上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)により設定/通知され、当該値は、PDCCHモニタリングオケージョンの複数(例えば、2個)のパラメータセットに対応するあらかじめ定義された関連づけ(例えば、テーブル)からのインデックスを示してもよい(図20C参照)。つまり、上位レイヤパラメータにより設定/通知される1つのインデックスと、所定の関連づけにより複数のサーチスペースセットが決定されてもよい。
 所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Bのテーブル)と同様のパラメータを含む新規の関連づけ(例えば、テーブル)が定義されて得られてもよい。
[[オプション5-1-1C]]
 1つの値が上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)により設定/通知され、当該値は、1つのサーチスペースセットに対するPDCCHモニタリングオケージョンのパラメータセットに対応するあらかじめ定義された関連づけ(例えば、テーブル)からのインデックスを示してもよい。当該上位レイヤパラメータと所定の関連づけから得られた1つのサーチスペースセットとリンクする他のサーチスペースセット(又は、別のサーチスペースセットのPDCCHモニタリングオケージョンのパラメータ)は、所定ルールに基づいて決定されてもよい(図20D参照)。
 所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Bのテーブル)が利用されてもよい。
 所定ルールは、例えば、他のサーチスペースセットのモニタリングオケージョンが、上位レイヤパラメータにより設定されたサーチスペースセットのスロット/シンボルオフセットと、PDCCHモニタリングオケージョンとの少なくとも一つから決定されることであってもよい。
[Alt.5-1-2]
 あるいは、第1の上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpaceZero)は、他のサーチスペースセットとリンクされて設定されない構成としてもよい。UEは、SearchSpaceZeroが他のサーチスペースセットとリンクするように設定されることを想定しなくてもよい。
≪ControlResourceSetZero≫
 第2の上位レイヤパラにメータ(例えば、ControlResourceSetZero)対して1以上のCORESET(例えば、リンクされたCORESET)が設定される場合、以下のAlt.5-2-1~Alt.5-2-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[Alt.5-2-1]
 1つのCORESETが設定されてもよい。当該1つのCORESETは、既存システムで利用されるCORESETとして設定されてもよい。上述したSearchSpaceZeroにおいて決定された複数(例えば、2個)のリンクするサーチスペースセットが、同じCORESETに関連づけられてもよい。
[Alt.5-2-2]
 以下のオプション5-2-1A~オプション5-2-1Cにより設定/決定された複数(例えば、2個)のCORESETが、PDCCH繰り返し(又は、上述したSearchSpaceZeroにおいて決定された複数(例えば、2個)のリンクするサーチスペースセット)に対してそれぞれリンク/関連づけられたとみなされてもよい。
[[オプション5-2-1A]]
 複数(例えば、2個)の値が上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)により設定/通知され、各値が、リンクするCORESETにそれぞれ対応してもよい(図21A参照)。各値は、CORESETのパラメータセットに対応するあらかじめ定義された関連づけ(例えば、テーブル)からのインデックスを示してもよい。
 所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Aのテーブル)をリユースし、新規のエントリが追加されたテーブルであってもよい。あるいは、所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Aのテーブル)と同様のパラメータを含む新規の関連づけ(例えば、テーブル)が定義されて得られてもよい。
 あるいは、1つのCORESETは、第2の上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)を利用して設定され、別のCORESETは他の上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero-link)を利用して設定されてもよい(図21B参照)。
[[オプション5-1-1B]]
 1つの値が上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)により設定/通知され、当該値は、CORESETの複数(例えば、2個)のパラメータセットに対応するあらかじめ定義された関連づけ(例えば、テーブル)からのインデックスを示してもよい(図21C参照)。つまり、上位レイヤパラメータにより設定/通知される1つのインデックスと、所定の関連づけにより複数のCORESETが決定されてもよい。
 所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Aのテーブル)と同様のパラメータを含む新規の関連づけ(例えば、テーブル)が定義されて得られてもよい。
[[オプション5-1-1C]]
 1つの値が上位レイヤパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)により設定/通知され、当該値は、1つのCORESETの1つのパラメータセットに対応するあらかじめ定義された関連づけ(例えば、テーブル)からのインデックスを示してもよい。当該上位レイヤパラメータと所定の関連づけから得られた1つのCORESETとリンクする他のCORESET(又は、別のCORESETのパラメータ)は、所定ルールに基づいて決定されてもよい(図21D参照)。
 所定の関連づけ(例えば、テーブル)は、既存システム(Rel.15/Rel.16)で定義された関連づけ(例えば、図19Aのテーブル)が利用されてもよい。
 所定ルールは、例えば、他のCORESETの周波数位置が、上位レイヤパラメータにより設定されたCORESETのリソースブロック(RB)オフセットと周波数位置との少なくとも一つから決定されることであってもよい。
 なお、2つのCORESETは、あらかじめ定義されたルールにより、それぞれ2つのサーチスペースセットに関連づけられてもよい。例えば、第1のCORESETは第1のサーチスペースセットに関連付けられ、第2のCORESETは第2のサーチスペースセットに関連付けられてもよい。あるいは、2つのCORESETは、明示的な設定(例えば、RRC/MAC CE)により2つのサーチスペースセットに関連付けられてもよい。
≪タイプ0/0A/1/2-PDCCH≫
 タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対してサーチスペースセットが設定される場合、以下のAlt.5-3-1~Alt.5-3-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
[Alt.5-3-1]
 タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して設定されるサーチスペースセットは、RRC/MAC CEにより他のサーチスペースセットとリンクするように設定されてもよい。
 タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して、所定の上位レイヤパラメータを利用して複数(例えば、2個)のサーチスペースセットが設定されてもよい。所定の上位レイヤパラメータは、searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpaceであってもよい。この場合、所定の上位レイヤパラメータに複数(例えば、2個)のサーチスペースIDを指示する情報が含まれていてもよい(図22参照)。
 あるいは、タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して、複数の上位レイヤパラメータを利用して複数(例えば、2個)のサーチスペースセットが設定されてもよい。例えば、既存システムでサポートされる上位レイヤパラメータ(searchSpaceSIB1/searchSpaceOtherSystemInformation/ra-SearchSpace/pagingSearchSpace)を利用して設定された1つのサーチスペースセットと、他の上位レイヤパラメータを利用して設定されたサーチスペースセットと、がリンクするように設定されてもよい。他の上位レイヤパラメータは、例えば、searchSpaceSIB1-link/searchSpaceOtherSystemInformation-link/ra-SearchSpace-link/pagingSearchSpace-linkであってもよい。
 複数のサーチスペースセットは、明示的なRRC/MAC CEを利用してPDCCH繰り返しに対してリンク/関連づけされてもよい。あるいは、複数のサーチスペースセットが設定される場合、明示的な設定/指示がなくても、当該複数のサーチスペースセットがPDCCH繰り返しに対してリンク/関連づけされているとみなされてもよい。
[Alt.5-3-2]
 タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して設定されるサーチスペースセットは、他のサーチスペースセットとリンクされて設定されない構成としてもよい。UEは、タイプ0/0A/1/2-PDCCHに対して設定されるサーチスペースセットが他のサーチスペースセットとリンクするように設定されることを想定しなくてもよい。
(UE能力情報)
 上記実施の形態(例えば、第1の態様~第5の態様)において、以下のUE能力(UE capability)が設定されてもよい。なお、以下のUE能力は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータ)と読み替えられてもよい。
 PDCCH繰り返し送信(例えば、PDCCH repetition)をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 所定のタイプのコモンサーチスペース(例えば、CSS)に対してPDCCH繰り返しをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。所定のタイプのコモンサーチスペースは、例えば、タイプ0 CSS、タイプ0A CSS、タイプ1 CSS、タイプ2 CSS、及びタイプ3 CSSの少なくとも一つであってもよい。
 所定のDCIフォーマットに対してPDCCH繰り返しをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。所定のDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット2_0、2_1、2_4、2_5の少なくとも一つであってもよい。
 サーチスペースセット0に対してPDCCH繰り返しをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 PRACH送信を開始(initiate)/トリガするPDCCHオーダーに対してPDCCH繰り返しをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 上記実施の形態は、上述したUE能力の少なくとも一つをサポート/報告するUEに適用される構成としてもよい。あるいは、上記実施の形態は、ネットワークから設定されたUEに適用される構成としてもよい。
(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23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24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。
 送受信部120は、繰り返し送信が適用される複数の下り制御チャネルに対して所定条件が共通又は別々に設定されるサーチスペースセットに関する情報を送信してもよい。制御部110は、サーチスペースセットに関する情報に基いて、複数の下り制御情報の送信を制御してもよい。
 送受信部120は、UL送信のキャンセルを指示する第1の下り制御情報を送信してもよい。制御部110は、第1の下り制御情報を提供する第1の下り制御チャネルのシンボル位置と、上り共有チャネル送信をスケジュールする第2の下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルのシンボル位置と、に基づいて上り共有チャネル送信のスケジュール有無を制御してもよい。また、制御部110は、第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、第1の下り制御チャネルのシンボル位置と第2の下り制御チャネルのシンボル位置を判断してもよい。
 送受信部120は、ランダムアクセスチャネル及び上り共有チャネルの少なくとも一つを受信してもよい。制御部110は、ランダムアクセスチャネル及び上り共有チャネルの少なくとも一つの受信に応答して、所定ウィンドウ期間において下り制御情報の送信を行うように制御してもよい。また、制御部110は、下り制御情報を提供する下り制御チャネルの繰り返し送信有無に基づいて、所定ウィンドウ期間を決定してもよい。
 送受信部120は、ランダムアクセスチャネルの送信をトリガする第1の下り制御チャネルを送信してもよい。制御部110は、ランダムアクセスチャネルの受信に応答して下り制御情報の送信を行う場合、第1の下り制御チャネルと、下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーション(例えば、DMRSアンテナポートの疑似コロケーション特性)を有するように制御してもよい。また、制御部110は、第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを決定してもよい。
 送受信部120は、下り制御チャネルの繰り返し送信に対するサーチスペースセット及び制御リソースセットの少なくとも一つに関する情報を送信してもよい。制御部110は、当該情報に基いて得られる複数の関連づけられたサーチスペースセット及び複数の関連づけられた制御リソースセットの少なくとも一方を利用して、繰り返し送信が適用される下り制御チャネルの送信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図25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。
 送受信部220は、繰り返し送信が適用される複数の下り制御チャネルに対して所定条件が共通又は別々に設定されるサーチスペースセットに関する情報を受信してもよい。制御部210は、サーチスペースセットに関する情報に基いて、複数の下り制御情報の受信を制御してもよい。所定条件は、アグリゲーションレベル、及びアグリゲーションレベル毎の下り制御チャネル候補数の少なくとも一つであってもよい。複数の下り制御チャネルに対して、アグリゲーションレベル(例えば、CCE AL)と、アグリゲーションレベル毎の下り制御チャネル候補数と、の少なくとも一つが異なって設定されてもよい。複数の下り制御チャネルに対して、アグリゲーションレベル毎の下り制御チャネル候補数が異なって設定される場合、各下り制御チャネルに設定される少なくとも一部の下り制御チャネル候補が関連付けられてもよい。
 送受信部220は、UL送信のキャンセルを指示する第1の下り制御情報を受信してもよい。制御部210は、第1の下り制御情報を提供する第1の下り制御チャネルのシンボル位置と、上り共有チャネル送信をスケジュールする第2の下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルのシンボル位置と、に基づいて上り共有チャネル送信のスケジュール有無を判断してもよい。また、制御部210は、第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、第1の下り制御チャネルのシンボル位置と第2の下り制御チャネルのシンボル位置を判断してもよい。
 また、制御部210は、第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用される場合、複数の第2の下り制御チャネルのうち第1の基準に基づいて選択される特定の第2の下り制御チャネルのシンボル位置に基づいて、上り共有チャネル送信のスケジュール有無を判断してもよい。また、制御部210は、第1の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用される場合、複数の第1の下り制御チャネルのうち第2の基準に基づいて選択される特定の第1の下り制御チャネルのシンボル位置に基づいて、上り共有チャネル送信のスケジュール有無を判断してもよい。第1の基準と第2の基準が異なって適用/設定されることがサポートされてもよい。
 送受信部220は、ランダムアクセスチャネル及び上り共有チャネルの少なくとも一つを送信してもよい。制御部210は、ランダムアクセスチャネル及び前記上り共有チャネルの少なくとも一つの送信に応答して、所定ウィンドウ期間において下り制御情報の検出を行うように制御してもよい。また、制御部210は、下り制御情報を提供する下り制御チャネルの繰り返し送信有無に基づいて、所定ウィンドウ期間を判断してもよい。
 また、制御部210は、下り制御情報を提供する下り制御チャネルに繰り返し送信が適用される場合、各下り制御チャネルに対応する制御リソースセット又は下り制御チャネル候補のうち、特定の制御リソースセット又は特定の下り制御チャネル候補を基準として、所定ウィンドウ期間を判断してもよい。所定期間は、ランダムアクセスチャネルの送信に対応するランダムアクセスチャネルオケージョン又は上り共有チャネルオケージョンの最後のシンボルの後、特定の制御リソースセット又は特定の下り制御チャネル候補の第1のシンボルから開始してもよい。各下り制御チャネルに対応する制御リソースセット又は下り制御チャネル候補は、関連づけて設定されてもよい。
 送受信部220は、第1の下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルを送信してもよい。制御部210は、ランダムアクセスチャネルの送信に応答して下り制御情報の検出を行う場合、第1の下り制御チャネルと、下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーションであると想定してもよい。また、制御部210は、第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを判断してもよい。
 第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用される場合、繰り返し送信が適用される複数の第1の下り制御チャネルの少なくとも一つと、繰り返し送信が適用される複数の第2の下り制御チャネルの少なくとも一つと、が疑似コロケーションを有してもよい。第1の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用され、第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用されない場合、繰り返し送信が適用される複数の第1の下り制御チャネルのうちの全部又は特定の第1の下り制御チャネルが、第2の下り制御チャネルと疑似コロケーションを有してもよい。第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用され、第1の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用されない場合、繰り返し送信が適用される複数の第2の下り制御チャネルのうちの全部又は特定の第2の下り制御チャネルが、第1の下り制御チャネルと疑似コロケーションを有してもよい。
 送受信部220は、下り制御チャネルの繰り返し送信に対するサーチスペースセット及び制御リソースセットの少なくとも一つに関する情報を受信してもよい。制御部210は、当該情報に基いて得られる複数の関連づけられたサーチスペースセット及び複数の関連づけられた制御リソースセットの少なくとも一方に基づいて、繰り返し送信が適用される下り制御チャネルの受信を制御してもよい。
 また、制御部210は、上位レイヤシグナリングで通知される値と、あらかじめ定義された関連づけと、に基づいて、複数の関連づけられたサーチスペースセット及び複数の関連づけられた制御リソースセットの少なくとも一方を判断してもよい。複数のサーチスペースセットが同じ制御リソースセットに関連づけられてもよい。また、制御部210は、当該情報に基いて1つのサーチスペースセット及び1つの制御リソースセットを決定し、所定条件/所定ルールに基づいて1つのサーチスペースセットに関連する他のサーチスペースセット及び1つの制御リソースセットに関連する他の制御リソースセットを決定してもよい。
(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26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(moving object)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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 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。
 図27は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。図27に示すように、車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号及び当該信号に基づいて得られる情報の少なくとも一方を、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 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(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、修正、作成又は規定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.  第1の下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルを送信する送信部と、
     前記ランダムアクセスチャネルの送信に応答して下り制御情報の検出を行う場合、前記第1の下り制御チャネルと、前記下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーションであると想定する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び前記第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを判断する端末。
  2.  前記第1の下り制御チャネルと前記第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用される場合、前記繰り返し送信が適用される複数の第1の下り制御チャネルの少なくとも一つと、前記繰り返し送信が適用される複数の第2の下り制御チャネルの少なくとも一つと、が疑似コロケーションを有する請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用され、前記第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用されない場合、前記繰り返し送信が適用される複数の第1の下り制御チャネルのうちの全部又は特定の第1の下り制御チャネルが、前記第2の下り制御チャネルと疑似コロケーションを有する請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記第2の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用され、前記第1の下り制御チャネルに繰り返し送信が適用されない場合、前記繰り返し送信が適用される複数の第2の下り制御チャネルのうちの全部又は特定の第2の下り制御チャネルが、前記第1の下り制御チャネルと疑似コロケーションを有する請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  第1の下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルを送信する工程と、
     前記ランダムアクセスチャネルの送信に応答して下り制御情報の検出を行う場合、前記第1の下り制御チャネルと、前記下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーションであると想定する工程と、を有し、
     前記制御部は、前記第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び前記第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを判断する端末の無線通信方法。
  6.  ランダムアクセスチャネルの送信をトリガする第1の下り制御チャネルを送信する送信部と、
     前記ランダムアクセスチャネルの受信に応答して下り制御情報の送信を行う場合、前記第1の下り制御チャネルと、前記下り制御情報を提供する第2の下り制御チャネルと、が疑似コロケーションを有するように制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記第1の下り制御チャネルの繰り返し送信有無、及び前記第2の下り制御チャネルの繰り返し送信有無の少なくとも一つに基づいて、疑似コロケーションを有する第1の下り制御チャネルと第2の下り制御チャネルとを決定する基地局。
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