WO2023053232A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023053232A1
WO2023053232A1 PCT/JP2021/035733 JP2021035733W WO2023053232A1 WO 2023053232 A1 WO2023053232 A1 WO 2023053232A1 JP 2021035733 W JP2021035733 W JP 2021035733W WO 2023053232 A1 WO2023053232 A1 WO 2023053232A1
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WO
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harq
ack
sps
terminal
slot
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PCT/JP2021/035733
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French (fr)
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
チーピン ピ
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
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • Non-Patent Document 1 For example, in NR, strengthening the function of feedback from terminals to base stations is under consideration in order to improve communication quality (for example, Non-Patent Document 1).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SPS Semi-persistent Scheduling
  • SPS HARQ-ACK deferring HARQ-ACK deferring
  • Rel-16 agreed to support HARQ-ACK reporting/feedback using the Type 3 HARQ-ACK Codebook as a function to retransmit the HARQ-ACK bits of all HARQ process IDs. Furthermore, 3GPP agreed to support enhanced Type 3 HARQ-ACK Codebook and one-shot triggering HARQ-ACK retransmission in Rel-17.
  • the enhanced Type 3 HARQ-ACK Codebook is hereinafter referred to as "e-Type 3 HARQ-ACK CB".
  • Type 3 HARQ-ACK CBs other than e-Type 3 HARQ-ACK CBs, that is, legacy Type 3 HARQ-ACK CBs specified in Rel-16 are simply described as "Type 3 HARQ-ACK CBs". .
  • Type 3 HARQ-ACK CB and e-Type 3 HARQ-ACK CB are collectively described as "(e) Type 3 HARQ-ACK CB".
  • One aspect of the present disclosure is to provide a terminal that appropriately transmits the deferred SPS HARQ-ACK in consideration of the relationship with the retransmitted HARQ-ACK bits.
  • a terminal includes a receiving unit that receives a first downlink signal and a retransmitted second downlink signal, postpones transmission of a first acknowledgment for the first downlink signal, and and a control unit for controlling the postponed first acknowledgment in relation to the second acknowledgment for the downlink signal.
  • a wireless communication method wherein a terminal receives a first downlink signal and a retransmitted second downlink signal, postpones transmission of a first acknowledgment for the first downlink signal, and The postponed first acknowledgment is controlled in relation to the second acknowledgment for the second downlink signal.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual Connectivity) is performed;
  • FIG. It is a figure which shows the basic operation example of the communication system in one Embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of SPS HARQ-ACK postponement;
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an outline of Type 1 HARQ-ACK CB;
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an outline of Type 2 HARQ-ACK CB;
  • FIG. 4 is a diagram explaining an outline of Type 3 HARQ-ACK CB;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of SPS HARQ-ACK postponement
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an outline of Type 1 HARQ-ACK CB
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an outline of Type 2 HARQ-ACK CB
  • FIG. 4 is a diagram explaining an outline of Type
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between e-Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between e-Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between one-shot triggering HARQ-ACK retransmission and SPS HARQ-ACK postponement;
  • 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a base station according to this embodiment;
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal according to this embodiment;
  • FIG. It is a figure which shows an example of the hardware configuration of the base station and terminal which concern on this Embodiment.
  • NR prescribes downlink SPS (Semi-persistent Scheduling) in which PDSCH (Physical Downlink shared channel) resources are set in advance in a terminal and activation/release is performed by DCI (Downlink control information).
  • SPS Semi-persistent Scheduling
  • PDSCH Physical Downlink shared channel
  • DCI Downlink control information
  • the terminal When an uplink (UL) slot is arranged after a plurality of consecutive downlink (DL) slots, the terminal supports reception of a plurality of data in the DL slot in the UL slot after the DL slot. It may send an acknowledgment (e.g. Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgment (HARQ-ACK)).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgment
  • SPS PDSCH based on SPS may be described as SPS PDSCH, and acknowledgment to SPS PDSCH may be described as SPS HARQ-ACK.
  • SPS operation is possible, SPS PDSCH is transmitted from the base station to the terminal, and an uplink control signal including SPS HARQ ACK from the terminal to the base station (for example, a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) signal ) is transmitted as an example.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
  • a TTI (Tranamission Time Interval) in the time domain may be a slot, or a TTI may be a subframe.
  • the base station 10 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the terminal 20 .
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, etc. to the terminal 20.
  • Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by NR-PBCH or PDSCH, for example, and is also called broadcast information.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink).
  • control channels such as PUCCH and PDCCH
  • data what is transmitted on a shared channel such as PUSCH and PDSCH is called data.
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1, a terminal 20 receives control signals or data from a base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby providing use various communication services. Note that the terminal 20 may be called a UE, and the base station 10 may be called a gNB.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the base station 10 .
  • Multiple CCs component carriers
  • One PCell and one or more SCells are used in carrier aggregation.
  • PUCCH-SCell with PUCCH may be used.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual Connectivity) is performed.
  • a base station 10A serving as MN (Master Node) and a base station 10B serving as SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the processing operations in the present embodiment may be executed with the system configuration shown in FIG. 1, may be executed with the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed with a system configuration other than these.
  • the base station 10 transmits downlink SPS setting information, PUCCH resource setting information, slot format setting information, etc. to the terminal 20 by RRC (Radio Resource Control) signaling, and the terminal 20 transmits these setting information. receive. Since the present embodiment targets downlink SPS, hereinafter, "SPS" means downlink SPS.
  • the setting information of the slot format is, for example, tdd-UL-DL-ConfigurationCommom or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated, and the TDD configuration in each symbol of each slot in one or more slots is set for downlink and uplink. Either link or flexible is set.
  • this setting information will be referred to as semi-static TDD setting information.
  • downlink may be described as "D”
  • uplink may be described as "U”
  • F flexible may be described as "F”.
  • Terminal 20 basically determines the D/U/F of each symbol in each slot according to the semi-static TDD setting information.
  • This setting information is, for example, SlotFormatCombinationPerCell. Since this information consists of slot format (SF) IDs, it is hereinafter referred to as SFI setting information.
  • the terminal 20 receives the DCI for activating the SPS setting from the base station 10, and in S103, receives data on the PDSCH resource according to the SPS setting.
  • the terminal 20 transmits SPS HARQ-ACK to the base station 10 using the PUCCH resource of the slot at the time position specified by DCI (PUSCH resource may be used if there is UL scheduling).
  • SPS HARQ-ACK may be simply referred to as "HARQ-ACK" below.
  • HARQ-ACK may also be called HARQ information, feedback information, or the like.
  • the terminal 20 may receive DCI that dynamically designates the slot format from the base station 10 at or before or after S102.
  • This DCI is control information that designates an ID to be actually used among a plurality of slot format IDs set in the SFI setting information.
  • terminal 20 determines D/U/F of each symbol of each slot according to the slot format instead of semi-static TDD setting information.
  • This DCI information is called dynamic SFI specification information (or dynamic SFI, or SFI).
  • the symbol position where the PUCCH resource is set is set is It is conceivable that HARQ-ACK cannot be transmitted due to overlap with other symbols (eg, semi-static DL symbols).
  • Rel.17 is studying technologies for methods called URLLC and Industrial Internet of Things (IIoT).
  • IIoT Industrial Internet of Things
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgment
  • SPS HARQ-ACK deferring described above is considered.
  • 3GPP agreed to support deferral of SPS HARQ-ACK in Rel-17. 3GPP also agreed on the following points regarding the postponement of SPS HARQ-ACK.
  • SPS HARQ-ACK PUCCH may be deferred.
  • SPS-PUCCH-AN-List-r16 is included in information (for example, PUCCH-Config) that configures PUCCH resource parameters for the terminal.
  • SPS-PUCCH-AN-List-r16 is an example of information indicating a PUCCH resource list for DL SPS HRQ-ACK.
  • n1PUCCH-AN is included in, for example, information (eg, SPS-Config) used to configure DL semi-persistent transmission.
  • n1PUCCH-AN is an example of information indicating HARQ resources of PUCCH for DL SPS.
  • the postponement of SPS HARQ-ACK may be set for each SPS configuration.
  • An SPS HARQ-ACK for a deferrable SPS PDSCH may be deferred.
  • a slot in which a deferred SPS HARQ-ACK can be transmitted is called a target slot or a target PUCCH slot.
  • the target slot is the first available slot in which the determined PUCCH resource does not overlap with invalid symbols (eg semi-static DL or SSB symbols).
  • the determined PUCCH resource may correspond to, for example, the PUCCH resource used for the postponed SPS HARQ-ACK transmission.
  • the first available slot may be the earliest slot in the time direction.
  • SPS HARQ-ACK and dynamic HARQ-ACK multiplexing may be taken into account in determining the target slot.
  • the transmission of the deferred SPS HARQ-ACK bits may not be further deferred. In this case, the deferred SPS HARQ-ACK bit may be dropped.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of SPS HARQ-ACK postponement.
  • the horizontal axis of FIG. 4 represents the time axis.
  • FIG. 4 illustratively shows six slots.
  • the plurality of slots may be referred to as the first slot and the second slot in order from the oldest slot (left side of the drawing).
  • the six slots are labeled "D" or "U” respectively. Slots labeled "D” denote DL slots and slots labeled "U” denote UL slots.
  • the first slot contains SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2, and the second slot contains SPS PDSCH#3.
  • SPS HARQ-ACK deferral is enabled in SPS settings of SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#3, disabled in SPS settings of SPS PDSCH#2, and each SPS PDSCH SPS HARQ-ACK for H may be sent in the third slot.
  • SPS HARQ-ACK can be transmitted in the third slot may correspond to information indicating the transmission slot of SPS HARQ-ACK instructing transmission in the third slot.
  • the SPS HARQ-ACK PUCCH is deferred because the SPS HARQ-ACK overlaps with the semi-static DL.
  • K1 indicates the offset from the data (eg SPS PDSCH) to the corresponding acknowledgment (eg SPS HARQ-ACK).
  • the 5th slot corresponds to the first available slot (target slot) that does not overlap with invalid symbols (eg semi-static DL or SSB symbols). Therefore, the HARQ-ACK bits for SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#3 for which SPS HARQ-ACK deferral is enabled (deferred HARQ-ACK bits) are sent in the target slot.
  • HARQ-ACK CB enhancement of HARQ-ACK feedback by HARQ-ACK CB is being considered for extension of URLLC technology.
  • 3GPP has so far defined HARQ-ACK CBs of Type 1 and Type 2 (hereinafter sometimes abbreviated as "Type 1/2").
  • Type 3 HARQ-ACK Codebook it was agreed to support reporting/feedback of HARQ-ACK by Type 3 HARQ-ACK Codebook as a function to retransmit HARQ-ACK bits of all HARQ process IDs.
  • e-Type 3 HARQ-ACK CB which is an extension of Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Terminal 20 may be instructed which type of HARQ-ACK CB to apply, for example, by higher layer signaling such as RRC.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 5 is a diagram explaining the outline of Type 1 HARQ-ACK CB. “scheduled” shown in FIG. 5 indicates, for example, a slot scheduled by DCI. CC indicates Component Carrier.
  • the terminal 20 In the Type 1 HARQ-ACK CB, the terminal 20 generates HARQ-ACK bits for PDSCH regardless of whether there is a scheduled slot (PDSCH). For example, the terminal may configure NACK in non-scheduled PDSCHs, as shown in the "HARQ-ACK codebook" in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram explaining the outline of Type 2 HARQ-ACK CB.
  • (x, y) shown in FIG. 6 indicates a slot scheduled by DCI, for example.
  • x corresponds to the C-DAI value
  • y corresponds to the T-DAI value.
  • DAI stands for Downlink assignment index.
  • DAI indicates, for example, a scheduled PDSCH allocation where HARQ-ACK is bundled with HARQ-ACK CB.
  • the terminal 20 In the Type 2 HARQ-ACK CB, the terminal 20 generates HARQ-ACK bits for the scheduled PDSCH. For example, the terminal 20 may set HARQ-ACK for the scheduled PDSCH as shown in the "HARQ-ACK codebook" in FIG.
  • C-DAI is counted up from 1.
  • C-DAI is repeated 1->2->3->0->... for a 2-bit field, for example.
  • C-DAI is counted up for each DCI reception opportunity of each CC for each slot, and is counted up from the final value of the previous slot even if the slot changes.
  • T-DAI indicates the final value of C-DAI for each slot.
  • Type 3 HARQ-ACK CB (Type 3 HARQ-ACK CB)
  • Rel-16 agreed to support Type 3 HARQ-ACK CB as a function to retransmit HARQ-ACK bits of all HARQ process IDs.
  • 3GPP agreed on the following points regarding Type 3 HARQ-ACK CB.
  • the terminal 20 determines Type-3 HARQ-ACK CB when "pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback-r16" is provided. Terminal 20 multiplexes only Type 3 HARQ-ACK CBs in PUCCH or PUSCH for transmission in slots.
  • the terminal 20 When the terminal 20 detects a DCI format containing a one-shot HARQ-ACK request field of value 1, it determines PUCCH or PUSCH for multiplexing the Type 3 HARQ-ACK CB.
  • the Type 3 HARQ-ACK CB contains HARQ-ACK information for all configured HARQ processes in all configured serving cells. It is assumed that terminal 20 provides HARQ-ACK information in response to a Type-3 HARQ-ACK CB request N symbols after the last symbol of the PDCCH that provides the DCI format.
  • Fig. 7 is a diagram explaining the outline of Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Type 3 HARQ-ACK CB first, HARQ-ACKs for HARQ processes of each CC are arranged in ascending order of HPN (HARQ Process Number). The HARQ-ACKs for the HARQ processes of each CC are then ordered in ascending order of CC number.
  • HPN HARQ Process Number
  • the size of e-Type 3 HARQ-ACK CB is smaller than the size of Type 3 HARQ-ACK CB specified in Rel-16.
  • the e-Type 3 HARQ-ACK CB size is defined by the RRC configuration.
  • e-Type 3 HARQ-ACK CB is triggered by DCI 1_1 and DCI 1_2.
  • e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI may be referred to as "e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI" or "triggering DCI”.
  • e-Type 3 HARQ-ACK CB For e-Type 3 HARQ-ACK CB, one or more small CBs are configured in RRC. Triggering DCI indicates a set small CB. Each configured small CB may contain a subset of HARQ processes of the configured CC or a subset of the configured HARQ processes (specific to the CC). Terminal 20 can include a partial subset in e-Type 3 HARQ-ACK CB and transmit it.
  • the e-Type 3 HARQ-ACK CB is constructed regardless of PHY priority. Triggering DCI indicates the PHY priority of PUCCH that transmits e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • the terminal 20 does not assume that the Type 1/2 HARQ-ACK CB is transmitted in the same slot as the e-Type 3 HARQ-ACK CB when the HARQ process cannot be mapped to the e-Type 3 HARQ-ACK CB. .
  • a single one-shot triggering DCI can trigger retransmission of only one HARQ-ACK CB.
  • Terminal 20 does not assume multiple triggering DCIs indicating the same PUCCH slot for retransmission of HARQ-ACK CBs in different PUCCH slots. That is, in one PUCCH slot, only one HARQ-ACK CB/PUCCH occasion can be retransmitted.
  • the "PUCCH slot offset" for indicating the HARQ-ACK CB/PUCCH occasion to be retransmitted was discussed, and two alternations were indicated.
  • the PUCCH slot offset defines the offset between the triggering DCI and the PUCCH slot of the retransmitted HARQ-ACK CB.
  • PUCCH slot offset defines the offset between the new PUCCH slot for transmission and the PUCCH slot of the HARQ-ACK CB to be retransmitted.
  • Proposal 1 describes the relationship between the Type 3 HARQ-ACK CB report/feedback specified in Rel-16 and the postponement of SPS HARQ-ACK.
  • the terminal 20 confirms that deferral of SPS HARQ-ACK is valid in any SPS setting and at the same time triggering of Type 3 HARQ-ACK CB is valid for any DCI format. don't assume.
  • “enable” corresponds to "enable”.
  • SPS HARQ-ACK deferral and Type 3 HARQ-ACK CB triggering are assumed to be configured at the same time, but are not assumed to be enabled at the same time. good.
  • the base station 10 enables/disables the postponement of SPS HARQ-ACK, or Controls the transmission timing of Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI.
  • terminal 20 does not need to perform processing such as multiplexing the postponed SPS HARQ-ACK bit and Type 3 HARQ-ACK CB, so the operation (control) of terminal 20 is It can be simple.
  • the terminal 20 assumes that the deferral of SPS HARQ-ACK is valid in any SPS setting and at the same time the triggering of Type 3 HARQ-ACK CB is valid in any DCI format.
  • the terminal 20 is triggered to report the Type 3 HARQ-ACK CB in the PUCCH slot, and the Type 3 HARQ - Assume that there is a deferred SPS HARQ-ACK bit in the PUCCH slot of the ACK CB.
  • the terminal 20 multiplexes the postponed SPS HARQ-ACK bit to the Type 3 HARQ-ACK CB by adding it after the Type 3 HARQ-ACK CB, and - Send ACK bit in PUCCH slot.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement.
  • the horizontal axis of FIG. 8 represents the time axis.
  • FIG. 8 exemplarily shows ten slots. Each of the ten slots is labeled "D" or "U”. Slots labeled "D” denote DL slots and slots labeled "U” denote UL slots.
  • the first slot includes SPS PDSCH#1 (HPN#10) and the second slot includes SPS PDSCH#2 (HPN#6).
  • the fourth slot contains Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI.
  • the PUCCH slot of the Type 3 HARQ-ACK CB specified by the triggering DCI is the 5th slot.
  • the target PUCCH slot of SPS HARQ-ACK corresponding to each of SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2 is the 5th slot due to postponement.
  • SPS HARQ-ACK bits respectively corresponding to SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2 are multiplexed into Type 3 HARQ-ACK CB by being added after Type 3 HARQ-ACK CB.
  • the terminal 20 autonomously performs processing such as multiplexing of the postponed SPS HARQ-ACK bit and Type 3 HARQ-ACK CB, enabling/disabling the postponement of SPS HARQ-ACK.
  • processing such as multiplexing of the postponed SPS HARQ-ACK bit and Type 3 HARQ-ACK CB, enabling/disabling the postponement of SPS HARQ-ACK.
  • the terminal 20 may place (overwrite) the deferred SPS HARQ-ACK bit at the HPN position corresponding to the Type 3 HARQ-ACK CB instead of adding it after the Type 3 HARQ-ACK CB. .
  • the terminal 20 arranges the SPS HARQ-ACK bit corresponding to SPS PDSCH#1 to the position of HPN#10 of Type 3 HARQ-ACK CB, and the SPS HARQ-ACK bit corresponding to SPS PDSCH#2. Place the bit in the HPN#6 position of the Type 3 HARQ-ACK CB.
  • SPS HARQ-ACK bits can be transmitted without increasing the amount of information transmitted in the Type 3 HARQ-ACK CB PUCCH slot.
  • Terminal 20 may also drop the postponed SPS HARQ-ACK bit.
  • Proposal 2 describes the relationship between e-Type 3 HARQ-ACK CB report/feedback with smaller CB size and postponement of SPS HARQ-ACK.
  • Option 1 the terminal 20 assumes that the SPS HARQ-ACK deferral is valid for any SPS setting and at the same time the e-Type 3 HARQ-ACK CB trigger is valid for any DCI format. do not assume that Note that in Option 1, SPS HARQ-ACK deferral and e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering are assumed to be configured at the same time, but not enabled at the same time. may
  • the base station 10 enables/disables SPS HARQ-ACK deferral so that the PUCCH slot of e-Type 3 HARQ-ACK CB and the target slot for deferring SPS HARQ-ACK are not the same slot.
  • it controls the transmission timing of e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI.
  • the terminal 20 does not need to perform processing such as multiplexing the postponed SPS HARQ-ACK bit and e-Type 3 HARQ-ACK CB. ) can be simplified.
  • the terminal 20 assumes that deferral of SPS HARQ-ACK is valid in any SPS setting and triggering of e-Type 3 HARQ-ACK CB is valid in any DCI format at the same time.
  • the terminal 20 is triggered such that the e-Type 3 HARQ-ACK CB is reported in the PUCCH slot when the target slot for deferring the SPS HARQ-ACK bits is not determined before the PUCCH slot, e - Assume that there is a deferred SPS HARQ-ACK bit in the PUCCH slot of the Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Option 2 of Proposal 2 can be divided into the following two cases.
  • Case 1 is when all deferred SPS HARQ-ACK bits are included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Case 2 is when there are deferred SPS HARQ-ACK bits that are not included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Case 2 can be further divided into the following three subcases according to the relationship of PHY priority (hereinafter simply referred to as "priority"). Note that the priority may be represented by a priority index of 0 or 1, for example.
  • Case 2-1 is a postponed SPS that has the same priority as specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI and is not included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB when the HARQ-ACK bit is present.
  • Case 2-2 is when all deferred SPS HARQ-ACK bits with the same priority as specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI are sent to the e-Type 3 HARQ-ACK CB. It is included.
  • Case 2-3 is when all deferred SPS HARQ-ACK bits have a different priority than specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI.
  • Terminal operation in case 1 In case 1, the terminal 20 multiplexes the postponed SPS HARQ-ACK bit into the e-Type 3 HARQ-ACK CB by adding it after the e-Type 3 HARQ-ACK CB. 3 Send HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK bits in the PUCCH slot.
  • SPS HARQ-ACK bits can be transmitted without increasing the amount of information transmitted in the e-Type 3 HARQ-ACK CB PUCCH slot.
  • Terminal 20 may also drop the postponed SPS HARQ-ACK bit. This is because the e-Type 3 HARQ-ACK CB contains HARQ-ACK bits for some HARQ process numbers before the PUCCH slot, and even without sending SPS HARQ-ACK bits, the e-Type 3 This is because there is a possibility that the HARQ-ACK bit can be transmitted by the HARQ-ACK CB.
  • the terminal 20 may perform any of the operations indicated by the following Alteration Alt.0, Alt.1, Alt.2, Alt.3, and Alt.4.
  • the terminal 20 drops all deferred SPS HARQ-ACK bits and transmits e-Type 3 HARQ-ACK CB in the PUCC slot.
  • the terminal 20 determines whether the priority of the postponed SPS HARQ-ACK bits is the same as the priority specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI. Regardless, append all deferred SPS HARQ-ACK bits after the e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Opt-A and Opt-B are listed as rules for the order of the deferred SPS HARQ-ACK bits.
  • Opt-A You may first order the SPS HARQ-ACK bits by priority (first step) and then order the SPS HARQ-ACK bits by different priorities (second step).
  • Opt-A1, Opt-A2, Opt-A3, and Opt-A4 are listed as sub-options for ordering the SPS HARQ-ACK bits for each priority in the first step of Opt-A.
  • SPS HARQ-ACK bits may be ordered based on three parameters: ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS configuration index ⁇ , and ⁇ SPS occurrence slot index ⁇ .
  • Opt-A1-1 and Opt-A1-2 are listed as sub-options of Opt-A1.
  • Opt-A1-1 First order in ascending/descending order of SPS occurrence slot index for each ⁇ SPS configuration index, serving cell index ⁇ , then order in ascending/descending order of SPS configuration index for each ⁇ serving cell index ⁇ and then ordered by ascending/descending order of serving cell index.
  • Opt-A1-2 First order in ascending/descending order of SPS configuration index for each ⁇ SPS occurrence slot index, serving cell index ⁇ , then ascending/descending order of SPS occurrence slot index for each ⁇ serving cell index ⁇ , and then by ascending/descending order of serving cell index.
  • Opt-A2 Based on ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ start/end symbol of corresponding SPS PDSCH occurrence ⁇ may be specified.
  • Opt-A2-1 and Opt-A2-2 are listed as sub-options of Opt-A2.
  • Opt-A2-1 First, order by ⁇ start/end symbol of SPS PDSCH opportunity ⁇ in ascending/descending order of serving cell index, then order in ascending/descending order of start/end symbol of SPS PDSCH opportunity you can
  • Opt-A2-2 First, the ordering may be performed in ascending/descending order of the start/end symbols of the SPS PDSCH opportunity for each ⁇ serving cell index ⁇ , and then the ordering may be performed in ascending/descending order of the serving cell index.
  • SPS HARQ-ACK bits may be ordered based on ⁇ UL slot/sub-slot index of original dropped HARQ-ACK CB ⁇ .
  • the order of SPS HARQ-ACK bits within one UL slot/sub-slot index is maintained the same as the Rel-15/Rel-16 HARQ-ACK CB setting rule for SPS HARQ-ACK.
  • Opt-A4 SPS HARQ-ACK bits may be ordered based on ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ HARQ process ID ⁇ .
  • ordering may be performed first in ascending/descending order of HARQ process ID for each ⁇ serving cell index ⁇ , and then in ascending/descending order of serving cell index.
  • Opt-A2-1 and Opt-A2-2 are listed below as sub-options for ordering SPS HARQ-ACK bits for different priorities in the second step of Opt-A.
  • Opt-A2-1 Precedes deferred SPS HARQ-ACK bits with the same priority as specified by e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI, deferred with different priority followed by the SPS HARQ-ACK bit.
  • Opt-A2-2 Place the SPS HARQ-ACK bit with a specific priority (e.g., priority index 0 (or 1)) first, and then place the SPS HARQ-ACK bit with a specific priority (e.g., priority index 1 (or or 0)) followed by the SPS HARQ-ACK bit.
  • a specific priority e.g., priority index 0 (or 1)
  • Opt-B SPS HARQ-ACK bits may be ordered regardless of priority (without dividing into two steps like Opt-A).
  • the deferred SPS HARQ-ACK bit ordering appended to the e-Type 3 HARQ-ACK CB is borrowed from Opt-A1, Opt-A2, Opt-A3, Opt-A4 above can.
  • the terminal 20 determines whether the priority of the postponed SPS HARQ-ACK bit is the same as the priority specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI. Regardless, append all deferred SPS HARQ-ACK bits not included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB after the e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Alt 1 order rule For the order of the deferred SPS HARQ-ACK bits added to the e-Type 3 HARQ-ACK CB, the above Alt 1 order rule can be used.
  • terminal 20 sends all deferred SPS HARQ-ACK bits with the same priority as the priority specified by e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI to e - Append after Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Opt-A1, Opt-A2, Opt-A3, and Opt-A4 of Alt1 above can be used.
  • terminal 20 performs the following: Any of the operations indicated by sub-alternation Alt.3-1, Alt.3-2 and Alt.3-3 may be performed.
  • Alt.3-1 As Alt.3-1, terminal 20 determines the normal target slots and resources for deferring all deferred SPS HARQ-ACK bits with different priorities. The details of Alt.3-1 will be described later.
  • Alt.3-2 As Alt.3-2, the terminal 20 selects normal target slots and resources for deferring deferred SPS HARQ-ACK bits with different priorities that are not included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB. decide.
  • Alt.3-3 As Alt.3-3, terminal 20 drops deferred SPS HARQ-ACK bits with different priorities.
  • the terminal 20 has the same priority as the priority specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI and is included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB. all SPS HARQ-ACK bits not specified, appended after the e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Opt-A1, Opt-A2, Opt-A3, and Opt-A4 of Alt1 above can be used.
  • Alt.3 of Case 2-1 if there is a postponed SPS HARQ-ACK bit with a priority different from the priority specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI, the terminal 20 Any of the above Alt 3-1, Alt 3-2, and Alt 3-3 actions may be performed.
  • the terminal 20 may perform any one of Alt.0, Alt.1, Alt.2, and Alt.3 of case 2-1.
  • the terminal 20 may perform any of the operations indicated by the following Alteration Alt.0, Alt.1, Alt.2, Alt.3, and Alt.4.
  • terminal 20 drops all deferred SPS HARQ-ACK bits and transmits e-Type 3 HARQ-ACK CBs in PUCC slots.
  • terminal 20 appends all deferred SPS HARQ-ACK bits after e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • Opt-A1, Opt-A2, Opt-A3, Opt- A4 can be used.
  • the terminal 20 appends all deferred SPS HARQ-ACK bits not included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB after the e-Type 3 HARQ-ACK CB. .
  • Opt-A1, Opt-A2, Opt-A3, Opt- A4 can be used.
  • the terminal 20 to postpone all postponed SPS HARQ-ACK bits with priority different from the priority specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI , determine the normal target slot and resource.
  • the terminal 20 is not included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB and has a different priority than specified by the e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI. Determine the normal target slot and resource for deferring the SPS HARQ-ACK bit.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the relationship between e-Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement.
  • the horizontal axis in FIG. 9 represents the time axis.
  • FIG. 9 illustratively shows ten slots. Each of the ten slots is labeled "D" or "U”. Slots labeled "D” denote DL slots and slots labeled "U” denote UL slots.
  • the first slot includes SPS PDSCH#1 (HPN#10) and the second slot includes SPS PDSCH#2 (HPN#6).
  • the fourth slot contains e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI.
  • the PUCCH slot of the e-Type 3 HARQ-ACK CB designated by the triggering DCI is the 5th slot.
  • the target PUCCH slot of SPS HARQ-ACK corresponding to each of SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2 is the 5th slot due to postponement.
  • the deferred SPS HARQ-ACK bits can be included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB.
  • the e-Type 3 HARQ-ACK CB contains HARQ-ACK bits of HPN#0 to #15.
  • the SPS HARQ-ACK bits corresponding to SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2 are multiplexed into the e-Type 3 HARQ-ACK CB by being added after the e-Type 3 HARQ-ACK CB. be done.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the relationship between the e-Type 3 HARQ-ACK CB and the postponement of SPS HARQ-ACK in Alt.3-1 of case 2-1.
  • the horizontal axis in FIG. 10 represents the time axis.
  • Ten slots are shown in FIG. 10 as an example. Each of the ten slots is labeled "D", "U” or "S”. Slots labeled "D” denote DL slots, slots labeled "U” denote UL slots, and slots labeled "S” denote Special slots. Each symbol of the Special slot is set to downlink, uplink, or flexible. Terminal 20 determines the D/U/F of each symbol in the Special slot according to the semi-static TDD setting information.
  • the first slot contains SPS PDSCH#1 (priority index 1), and the second slot contains SPS PDSCH#2 (priority index 0).
  • the third slot contains e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI (priority index 1).
  • the PUCCH slot of the e-Type 3 HARQ-ACK CB designated by the triggering DCI is the 4th slot.
  • the symbols corresponding to the period set in SPS PDSCH#1 are the 9th to 13th symbols, and the symbol corresponding to the period set in SPS PDSCH#2 is the 1st symbol. and the second symbol.
  • the symbol corresponding to the period set in SPS PDSCH#1 is the UL symbol of the fourth slot (Special slot), so the SPS HARQ-ACK bit corresponding to SPS PDSCH#1 is e-Type 3 HARQ-ACK CB is multiplexed and transmitted in the 4th slot.
  • the symbol corresponding to the period set in SPS PDSCH#2 is the DL symbol in the fourth slot (Special slot), so the SPS HARQ-ACK bit corresponding to SPS PDSCH#2 is in the fourth slot is postponed without being transmitted in , and is transmitted in the next 5th slot (UL slot).
  • the terminal 20 autonomously performs processing such as multiplexing the postponed SPS HARQ-ACK bit and e-Type 3 HARQ-ACK CB, so the postponement of SPS HARQ-ACK is effective. It is no longer necessary to set restrictions on the transmission timing of /invalid or e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI.
  • Proposal 3 describes the relationship between one-shot triggering HARQ-ACK retransmission and deferral of SPS HARQ-ACK.
  • the terminal 20 confirms that deferral of SPS HARQ-ACK is valid in any SPS configuration and at the same time, one-shot triggering HARQ-ACK retransmission is valid for any DCI format. don't assume.
  • SPS HARQ-ACK deferral and one-shot triggering HARQ-ACK retransmission are configured at the same time, but are not assumed to be enabled at the same time. good.
  • the base station 10 uses the PUCCH slot of the retransmission HARQ-ACK CB based on one-shot triggering HARQ-ACK retransmission (hereinafter, sometimes simply referred to as “retransmission HARQ-ACK CB” for short). Control the enable/disable of SPS HARQ-ACK deferral or the transmission timing of one-shot triggering DCI so that the target slot for deferring SPS HARQ-ACK is not the same slot.
  • the terminal 20 does not need to perform processing such as multiplexing the postponed SPS HARQ-ACK bit and the HARQ-ACK CB for retransmission, so the operation (control) of the terminal 20 is It can be simple.
  • the terminal 20 determines that the target slot of the postponed SPS HARQ-ACK having a priority other than the specific priority is the same as the PUCCH slot specified by the one-shot triggering DCI indicating the specific priority. MAY drop the deferred SPS HARQ-ACK.
  • the terminal 20 assumes that SPS HARQ-ACK deferral is valid for any SPS configuration, while one-shot triggering HARQ-ACK retransmission is valid for any DCI format. .
  • the terminal 20 is triggered to report the HARQ-ACK CB for retransmission in the PUCCH slot, and the HARQ-ACK CB for retransmission is reported in the PUCCH slot. Assume that there is a deferred SPS HARQ-ACK bit in the PUCCH slot of the ACK CB.
  • Option 2 of Proposal 3 can be divided into the following two cases.
  • Case 1 is when all the postponed SPS HARQ-ACK bits can be included in the retransmission HARQ-ACK CB specified by one-shot triggering DCI.
  • Case 2 is the case where there are postponed SPS HARQ-ACK bits that are not included in the retransmission HARQ-ACK CB specified by one-shot triggering DCI.
  • Case 2 can be further divided into the following three subcases according to the priority relationship.
  • Case 2-1 has the same priority as that specified by the one-shot triggering DCI and there is a postponed SPS HARQ-ACK bit not included in the HARQ-ACK CB for retransmission. is.
  • Case 2-2 is when all deferred SPS HARQ-ACK bits with the same priority as specified by the one-shot triggering DCI are included in the e-Type 3 HARQ-ACK CB. .
  • Cases 2-3 are when all deferred SPS HARQ-ACK bits have a different priority than specified by the one-shot triggering DCI.
  • the terminal 20 multiplexes the postponed SPS HARQ-ACK bit into the retransmission HARQ-ACK CB by adding it after the retransmission HARQ-ACK CB specified by the one-shot triggering DCI. and transmit the HARQ-ACK CB for retransmission and the SPS HARQ-ACK bit in the PUCCH slot.
  • terminal 20 can use the operation of case 2-1 in Proposal 2 above.
  • "e-Type 3 HARQ-ACK CB" in Proposal 2 above is replaced with "retransmission HARQ-ACK CB specified by one-shot triggering DCI”.
  • terminal 20 can use the operation of case 2-2 of proposal 2 above.
  • "e-Type 3 HARQ-ACK CB" in Proposal 2 above is replaced with "retransmission HARQ-ACK CB specified by one-shot triggering DCI”.
  • terminal 20 can use the operation of case 2-3 of proposal 2 above.
  • "e-Type 3 HARQ-ACK CB" in Proposal 2 above is replaced with "retransmission HARQ-ACK CB specified by one-shot triggering DCI”.
  • Retransmission HARQ-ACK bits specified by one-shot triggering DCI are transferred to other HARQ-ACK bits (e.g. initial HARQ-ACK of Type 1/2 HARQ-ACK CB in the same PUCCH slot with the same priority). bit, etc.) is allowed, in case 2-3, replace "e-Type 3 HARQ-ACK CB" in Proposal 2 above with "fully multiplexed HARQ-ACK CB". That is, the terminal 20 performs processing on the postponed SPS HARQ-ACK bit after considering multiplexing of the HARQ-ACK bit for retransmission specified by the one-shot triggering DCI with other HARQ-ACK bits. .
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the relationship between Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement.
  • the horizontal axis of FIG. 11 represents the time axis.
  • Ten slots are shown in FIG. 11 as an example.
  • Ten slots are shown in FIG. 11 as an example.
  • Each of the ten slots is labeled "D" or "U”. Slots labeled "D” denote DL slots and slots labeled "U” denote UL slots.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the relationship between Type 3 HARQ-ACK CB and SPS HARQ-ACK postponement.
  • the horizontal axis of FIG. 11 represents the time axis.
  • Ten slots are shown in FIG. 11 as an example.
  • Ten slots are shown in FIG. 11 as an example.
  • Each of the ten slots is labeled "D" or "U”. Slots labeled "D” denote DL slots and slots labeled "U” denote UL
  • a HARQ-ACK CB including HARQ-ACK bits corresponding to SPS PDSCH#0 included in the first slot is transmitted in the fourth slot of PCell, but the HARQ -One-shot triggering DCI is sent in the 7th slot of CC#1 because retransmission of ACK CB is required.
  • the 4th slot includes SPS PDSCH#1
  • the 5th slot includes SPS PDSCH#2.
  • the PUCCH slot of the HARQ-ACK CB for retransmission specified by one-shot triggering DCI is the eighth slot.
  • the target PUCCH slot of SPS HARQ-ACK corresponding to each of SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2 is the eighth slot due to postponement.
  • the SPS HARQ-ACK bits respectively corresponding to SPS PDSCH#1 and SPS PDSCH#2 are multiplexed into the retransmission HARQ-ACK CB by being added after the retransmission HARQ-ACK CB.
  • terminal 20 autonomously performs processing such as multiplexing of postponed SPS HARQ-ACK bit and retransmission HARQ-ACK CB specified by one-shot triggering DCI. It is no longer necessary to set restrictions on whether HARQ-ACK deferral is enabled/disabled or when sending one-shot triggering DCI.
  • the present disclosure is not limited to this, and even HARQ-ACK bits good.
  • the type of HARQ-ACK CB for retransmission may be any of type 1, type 2, legacy type 3 defined in Rel-16, and enhanced type 3 defined in Rel-17.
  • the terminal can perform (e) Type 3 HARQ-ACK CB, one-shot triggering HARQ-ACK retransmission Considering the relationship with the HARQ-ACK retransmission function such as the HARQ-ACK CB for retransmission based on HARQ-ACK, the postponed SPS HARQ-ACK can be transmitted appropriately.
  • which option (or alternation) to use among the options (or alternation (Alt.)) of each proposal may be defined by the specifications, or may be specified by the upper layer. It may be set by a parameter.
  • which option (or alternation) to use among the options (or alternations) of each proposal may be reported by the terminal through the terminal's capability information (eg, "UE capability").
  • which option (or alternation) to use among the options (or alternation) of each proposal is determined by a combination of upper layer parameter settings and reported terminal capability information.
  • the reported terminal capability information indicates, from among the terminal available options (or alternation), the base station determines one or more options (or alternation), the determined information is the upper layer may be set by the parameters of Note that the information is not limited to being set by upper layer parameters, and information may be notified by physical layer control information (for example, DCI).
  • DCI physical layer control information
  • slot may be replaced with “sub-slot”.
  • slot is a term that indicates a certain time period, and may be replaced with other notations.
  • slot may be replaced by other notations such as “symbol”, “time interval”, “time resource”.
  • SPS has been described as an example in the present embodiment, the present disclosure is not limited to this.
  • the present disclosure may be applied to persistent scheduling or dynamic scheduling.
  • the SPS PDSCH and the SPS HARQ-ACK for the SPS PDSCH have been described as examples, but the present disclosure is not limited to this.
  • the present disclosure may be applied to a data channel different from the SPS PDSCH and an acknowledgment for the data channel.
  • the present disclosure may be applied not only to data channels but also to control channels (for example, PDCCH) and acknowledgments for control channels.
  • the present disclosure may be applied to feedback information different from SPS HARQ-ACK.
  • Different options may be applied to different PUCCH repetition schemes. For example, proposed options applied for slot-based PUCCH repetition schemes and proposed options applied for sub-slot-based PUCCH repetition schemes may be different from each other.
  • Terminal capability information includes, for example, information specifying whether the terminal supports SPS HARQ-ACK deferral, and the terminal supports legacy Type 3 HARQ-ACK CB specified in Rel-16. information specifying whether to support e-Type 3 HARQ-ACK CB specified in Rel-17, information specifying whether the terminal supports e-Type 3 HARQ-ACK CB specified in Rel-17, one-shot triggering specified in Rel-17 Information specifying whether to support HARQ-ACK retransmission, information specifying whether the terminal supports SPS HARQ-ACK deferral and legacy Type 3 HARQ-ACK CB specified in Rel-16 at the same time, Information specifying whether the terminal supports SPS HARQ-ACK deferral and e-Type 3 HARQ-ACK CB specified in Rel-17; It may also contain information specifying whether to support one-shot triggering HARQ-ACK retransmission.
  • the terminal capability information may include information indicating whether or not the terminal supports each of the proposals described above and whether or not each option (
  • deferral and postponing may be replaced with each other. Also, deferral and postponing may be replaced with other expressions such as delay, procrastination, and arrears, respectively.
  • the expressions “limitation” and “restriction” may be replaced with each other. Also, the expressions “limitation” and “restriction” may be replaced with other expressions such as restriction, limitation, and constraint.
  • the radio communication system includes base station 10 shown in FIG. 12 and terminal 20 shown in FIG.
  • the number of base stations 10 and the number of terminals 20 are not particularly limited. A system in which two base stations 10 communicate with one terminal 20 may also be used.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system according to New Radio (NR).
  • NR New Radio
  • the wireless communication system may be a wireless communication system according to a scheme called URLLC and/or IIoT.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system that conforms to a system called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the base station 10 may be called an NG-RAN Node, ng-eNB, eNodeB (eNB), or gNodeB (gNB).
  • the terminal 20 may be called User Equipment (UE).
  • the base station 10 may be regarded as a device included in the network to which the terminal 20 connects.
  • the radio communication system may include Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN).
  • NG-RAN includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • 5GC 5G-compliant core network
  • NG-RAN and 5GC may be simply referred to as "networks”.
  • the base station 10 performs wireless communication with the terminal 20.
  • the wireless communication performed complies with NR.
  • At least one of the base station 10 and the terminal 20 uses Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) to generate beams (BM) with higher directivity by controlling radio signals transmitted from a plurality of antenna elements. You can respond.
  • at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support dual connectivity (DC), etc., in which communication is performed between the terminal 20 and each of the plurality of base stations 10 .
  • a wireless communication system may support multiple frequency bands.
  • a wireless communication system supports Frequency Ranges (FR) 1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • FR2 may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz.
  • FR2 may include a 240 kHz SCS.
  • the wireless communication system in this embodiment may support a frequency band higher than the frequency band of FR2.
  • the wireless communication system in this embodiment can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM may be applied to both uplink and downlink, or may be applied to either one.
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • slots for transmitting downlink (DL) signals, slots for transmitting uplink (UL) signals, slots in which DL signals, UL signals and guard symbols are mixed, and signals to be transmitted are flexible
  • a pattern may be defined that indicates the order of two or more of the slots to be changed to .
  • channel estimation of PUSCH can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Such channel estimation may be called joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • the terminal 20 may transmit the DMRS assigned to each of the multiple slots so that the base station 10 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • an enhanced function may be added to the feedback function from the terminal 20 to the base station 10.
  • enhanced functionality of terminal feedback for HARQ-ACK may be added.
  • the configurations of the base station 10 and the terminal 20 will be explained. It should be noted that the configurations of the base station 10 and the terminal 20 described below are examples of functions related to the present embodiment.
  • the base station 10 and terminal 20 may have functions not shown. Also, the functional division and/or the name of the functional unit are not limited as long as the function executes the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 10 according to this embodiment.
  • the base station 10 includes a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103, for example.
  • the base station 10 wirelessly communicates with the terminal 20 (see FIG. 13).
  • the transmission section 101 transmits a downlink (DL) signal to the terminal 20 .
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103 .
  • a DL signal may include, for example, a downlink data signal and control information (eg, Downlink Control Information (DCI)). Also, the DL signal may include information (for example, UL grant) indicating scheduling regarding signal transmission of the terminal 20 . Also, the DL signal may include higher layer control information (for example, Radio Resource Control (RRC) control information). Also, the DL signal may include a reference signal.
  • DCI Downlink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • Channels used to transmit DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control channel may include a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the base station 10 transmits control information to the terminal 20 using the PDCCH, and transmits downlink data signals using the PDSCH.
  • reference signals included in DL signals include demodulation reference signals (DMRS), phase tracking reference signals (PTRS), channel state information-reference signals (CSI-RS), sounding reference signals (SRS ), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • DMRS demodulation reference signals
  • PTRS phase tracking reference signals
  • CSI-RS channel state information-reference signals
  • SRS sounding reference signals
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of downlink data signals and transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives an uplink (UL) signal transmitted from the terminal 20 .
  • the receiver 102 receives UL signals under the control of the controller 103 .
  • the control unit 103 controls the communication operation of the base station 10, including the transmission processing of the transmission unit 101 and the reception processing of the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101 . Also, the control unit 103 outputs the data and control information received from the receiving unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 based on the signal received from the terminal 20 (e.g., data and control information) and / or data and control information obtained from the upper layer, resource (or channel) used for transmission and reception of the DL signal and/or allocates resources used for transmission and reception of UL signals. Information about the allocated resources may be included in control information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the control unit 103 sets PUCCH resources as an example of allocation of resources used for transmission and reception of UL signals.
  • Information related to PUCCH configuration such as the PUCCH cell timing pattern may be notified to the terminal 20 by RRC.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 20 according to this embodiment.
  • Terminal 20 includes, for example, receiver 201 , transmitter 202 , and controller 203 .
  • the terminal 20 communicates with the base station 10 by radio, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 10. For example, the receiver 201 receives the DL signal under the control of the controller 203 .
  • the transmission unit 202 transmits the UL signal to the base station 10.
  • the transmitter 202 transmits UL signals under the control of the controller 203 .
  • a UL signal may include, for example, an uplink data signal and control information (eg, UCI).
  • control information eg, UCI
  • information about the processing capability of terminal 20 eg, UE capability
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the control channel includes PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the terminal 20 receives control information from the base station 10 using PUCCH, and transmits uplink data signals using PUSCH.
  • a reference signal included in the UL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of uplink data signals and transmitted using an uplink channel (eg, PUSCH).
  • the control unit 203 controls communication operations of the terminal 20, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 202 . Also, the control unit 203 outputs, for example, the data and control information received from the receiving unit 201 to an upper layer.
  • the control unit 203 controls transmission of information to be fed back to the base station 10 .
  • Information fed back to the base station 10 may include, for example, HARQ-ACK, may include channel state information (CSI), or may include a scheduling request (Scheduling Request (SR)) .
  • Information to be fed back to the base station 10 may be included in the UCI.
  • UCI is transmitted on PUCCH resources.
  • the control unit 203 configures PUCCH resources based on configuration information received from the base station 10 (for example, configuration information such as the PUCCH cell timing pattern notified by RRC and/or DCI).
  • Control section 203 determines PUCCH resources to be used for transmitting information to be fed back to base station 10 .
  • transmission section 202 transmits information to be fed back to base station 10 on PUCCH resources determined by control section 203 .
  • the channels used for DL signal transmission and the channels used for UL signal transmission are not limited to the above examples.
  • the channel used for DL signal transmission and the channel used for UL signal transmission may include RACH (Random Access Channel) and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • RACH may be used, for example, to transmit Downlink Control Information (DCI) containing Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • the receiving unit 203 may receive the control signal.
  • the control signal is, for example, a signal that controls PUCCH carrier switching, and may be a signal such as DCI, MAC CE, and/or RRC. Also, the control signal may be, for example, a signal that controls PUCCH repetition, such as DCI, MAC CE, and/or RRC.
  • the control section 203 may control (determine) switching of the carrier for transmitting the uplink control signal and repeated transmission of the uplink control signal.
  • the uplink control signal may be PUCCH, for example.
  • Carrier switching may be, for example, semi-static carrier switching or dynamic carrier switching.
  • Repeated transmissions may be slot-based repeats, sub-slot-based repeats, or dynamic repeat transmissions. More specifically, the repeated transmissions may be slot-based PUCCH repetition, sub-slot-based PUCCH repetition, or dynamic PUCCH repetition transmissions.
  • the control unit 203 does not have to assume that both switching of the carrier of the uplink control signal and repeated transmission of the uplink control signal are performed at the same time.
  • the control section 203 may assume that switching of the carrier of the uplink control signal and repeated transmission of the uplink control signal are both performed at the same time.
  • the terminal 20 can operate appropriately in a wireless system that allows PUCCH repetition and carrier switching.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that makes transmission work is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of hardware configurations of a base station and a terminal according to this embodiment.
  • the base station 10 and terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 203 of the terminal 20 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.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and RAM (Random Access Memory). may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting unit 101 , the receiving unit 102 , the receiving unit 201 , the transmitting unit 202 and the like described above may be implemented by the communication device 1004 .
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • Notification of information is not limited to the embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Embodiments described in the present disclosure are LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) , FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) , IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, other suitable systems and next generations based on these It may be applied to at least one of the systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • ⁇ Direction of input/output> Information and the like can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • 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 may use wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be referred to as a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • ⁇ Name of parameter and channel> 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 indexed.
  • Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “"accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,” Terms such as “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the terminal 20 described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “decision” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that something has been "determined” or “decided”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also 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 so on.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be constant regardless of the neumerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may refer to the rated maximum transmit power ( the rated UE maximum transmit power).
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、第1下り信号、及び、再送された第2下り信号を受信する受信部と、前記第1下り信号に対する第1確認応答の送信の延期、及び、前記第2下り信号に対する第2確認応答との関係において前記延期された第1確認応答を制御する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 例えば、NRでは、通信品質の向上のために、端末から基地局へのフィードバックの機能を強化することが検討されている(例えば、非特許文献1)。
 端末から基地局へフィードバックする情報は、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)のリソースにおいて送信される。3GPPのRel.17のUltra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)技術の拡張に関して、フィードバックする情報を含む上り制御信号を送信するリソースの設定方法が検討される。また、3GPPでは、Rel-17において、SPS(Semi-persistent Scheduling) HARQ-ACKの延期(SPS HARQ-ACK deferring)をサポートすることが合意された。
 また、3GPPでは、Rel-16において、全てのHARQ process IDのHARQ-ACKビットを再送する機能として、Type 3 HARQ-ACK CodebookによるHARQ-ACKのレポート/フィードバックをサポートすることが合意された。さらに、3GPPでは、Rel-17において、enhansed Type 3 HARQ-ACK Codebook及びone-shot triggering HARQ-ACK retransmissionをサポートすることが合意された。なお、以下では、enhansed Type 3 HARQ-ACK Codebookを、「e-Type 3 HARQ-ACK CB」と記載する。また、e-Type 3 HARQ-ACK CB以外のType 3 HARQ-ACK CB、すなわち、Rel-16において規定されたlegacy Type 3 HARQ-ACK CBを、単に、「Type 3 HARQ-ACK CB」と記載する。また、Type 3 HARQ-ACK CBとe-Type 3 HARQ-ACK CBとを併せて「(e)Type 3 HARQ-ACK CB」と記載する。
 (e)Type 3 HARQ-ACK CB、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionに基づく再送用HARQ-ACK CB等の、HARQ-ACK再送機能との関係を考慮した、SPS HARQ-ACKの延期については、検討の余地がある。
 本開示の一態様は、再送されるHARQ-ACKビットとの関係を考慮して、延期されたSPS HARQ-ACKを適切に送信する端末を提供することにある。
 本開示の一態様に係る端末は、第1下り信号、及び、再送された第2下り信号を受信する受信部と、前記第1下り信号に対する第1確認応答の送信の延期、及び、前記第2下り信号に対する第2確認応答との関係において前記延期された第1確認応答を制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、端末が、第1下り信号、及び、再送された第2下り信号を受信し、前記第1下り信号に対する第1確認応答の送信の延期、及び、前記第2下り信号に対する第2確認応答との関係において前記延期された第1確認応答を制御する。
一実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 DC(Dual Connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す図である。 一実施の形態における通信システムの基本的な動作例を示す図である。 SPS HARQ-ACKの延期の一例を示す図である。 Type 1 HARQ-ACK CBの概要を説明する図である。 Type 2 HARQ-ACK CBの概要を説明する図である。 Type 3 HARQ-ACK CBの概要を説明する図である。 Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。 e-Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。 e-Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。 one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。 本実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 本実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 (実施の形態)
 NRでは、端末に予めPDSCH(Physical Downlink shared Channel)のリソースを設定しておき、DCI(Downlink control information)でactivation/releaseを行うダウンリンクのSPS(Semi-persistent Scheduling)が規定されている。SPSにより、低遅延のデータ受信が可能となっている。
 複数の下りリンク(DL)のスロットが連続した後に、上りリンク(UL)スロットが配置される場合、端末は、当該DLスロットの後のULスロットにおいて、DLスロットにおける複数のデータの受信に対応する確認応答(例えば、Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement(HARQ-ACK))を送信する可能性がある。
 なお、以下では、SPSに基づくPDSCHは、SPS PDSCHと記載され、SPS PDSCHに対する確認応答は、SPS HARQ-ACKと記載される場合がある。
 本実施の形態では、SPSによる動作が可能であり、基地局から端末にSPS PDSCHが送信され、端末から基地局にSPS HARQ ACKを含む上り制御信号(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)の信号)が送信される無線通信システムを例に挙げて説明する。
 (システム構成)
 図1は、本開示の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されているように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Tranamission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されているように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されているように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCellと1以上のSCellが使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、DC(Dual Connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMGC(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary-SCell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 (基本的な動作例)
 図3を参照して、本発明の実施の形態における通信システムの基本的な動作例を説明する。こ
 S101において、RRC(Radio Resource Control)シグナリングにより、基地局10は端末20に、ダウンリンクSPSの設定情報、PUCCHリソースの設定情報、スロットフォーマットの設定情報等を送信し、端末20はこれらの設定情報を受信する。なお、本実施の形態は、ダウンリンクSPSを対象としているので、以降、「SPS」はダウンリンクSPSを意味する。
 スロットフォーマットの設定情報は、例えば、tdd-UL-DL-ConfigurationCommomあるいはtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedであり、この設定情報により1以上のスロットにおける各スロットの各シンボルにおけるTDD構成が、ダウンリンク、アップリンク、フレキシブルのいずれかであるかが設定される。以降、この設定情報をセミスタティックTDD設定情報と呼ぶ。また、ダウンリンクのことを「D」と記載し、アップリンクのことを「U」と記載し、フレキシブルのことを「F」と記載する場合がある。端末20は、基本的に、セミスタティックTDD設定情報に従って、各スロットの各シンボルのD/U/Fを判断する。
 また、S101における設定情報として、スロットフォーマットをダイナミックに切り替えることを可能とするための、スロットフォーマットの複数の候補が通知されてもよい。この設定情報は例えばSlotFormatCombinationPerCellである。この情報は、スロットフォーマット(SF)のIDからなる情報なので、以降、これをSFI設定情報と呼ぶ。
 S102において、端末20は、SPSの設定をactivateするDCIを基地局10から受信し、S103において、SPSの設定によるPDSCHリソースでデータを受信する。S104において、端末20は、DCIにより指定された時間位置のスロットのPUCCHリソース(ULスケジューリングがある場合はPUSCHリソースでもよい)で、SPS HARQ-ACKを基地局10に送信する。なお、以下では、SPS HARQ-ACKを単に「HARQ-ACK」と記載する場合がある。また、HARQ-ACKをHARQ情報、フィードバック情報等と呼んでもよい。
 端末20は、S102又はその前後において、スロットフォーマットをダイナミックに指定するDCIを基地局10から受信する場合もある。このDCIは、SFI設定情報で設定された複数のスロットフォーマットのIDのうち、実際に使用するIDを指定する制御情報である。端末20は、このDCIでスロットフォーマットを指定された場合には、セミスタティックTDD設定情報に代えて、当該スロットフォーマットに従って、各スロットの各シンボルのD/U/Fを判断する。このDCIの情報をダイナミックSFI指定情報(又は、ダイナミックSFI、又はSFI)と呼ぶ。
 SPSが設定される場合に、指定された時間位置のスロットにおけるTDDのDL/ULの設定(セミスタティックTDD設定情報又はダイナミックSFI指定情報による設定)によっては、PUCCHリソースが設定されるシンボル位置が、他のシンボル(例えば、セミスタティックなDLシンボル)とオーバーラップしてしまい、HARQ-ACKを送信できないことが考えられる。
 3GPPでは、Rel.17において、URLLC及びIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式についての技術が検討されている。
 URLLCでは、Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement(HARQ-ACK)に対する端末のフィードバックの機能強化について検討される。HARQ-ACKは、端末が受信したデータに対する確認応答(例えば、acknowledgement)に関する情報の一例である。機能強化の一例として、上述したSPS HARQ-ACKの延期(SPS HARQ-ACK deferring)について検討される。
 <SPS HARQ-ACKの延期(SPS HARQ-ACK deferring)>
 3GPPでは、Rel-17において、SPS HARQ-ACKの延期をサポートすることが合意された。また、3GPPでは、SPS HARQ-ACKの延期について、以下の点が合意された。
 「SPS-PUCCH-AN-List-r16」または「n1PUCCH-AN」を使用するPUCCHが、セミスタティックなDLまたはSSBシンボルとオーバーラップする場合、SPS HARQ-ACK PUCCH(SPS HARQ-ACKの送信)は、延期されてよい。
 なお、「SPS-PUCCH-AN-List-r16」は、端末に対してPUCCHリソースのパラメータを設定する情報(例えば、PUCCH-Config)に含まれる。「SPS-PUCCH-AN-List-r16」は、DL SPS HRQ-ACKに対するPUCCHリソースのリストを指示する情報の一例である。また、「n1PUCCH-AN」は、例えば、DLのセミパーシステントな送信の設定に用いられる情報(例えば、SPS-Config)に含まれる。「n1PUCCH-AN」は、DL SPSに対するPUCCHのHARQリソースを示す情報の一例である。
 SPS HARQ-ACKの延期は、SPS設定(SPS configuration)毎に設定されてよい。延期が可能なSPS PDSCHに対するSPS HARQ-ACKは、延期されてよい。
 最大延期限界(maximum deferral limitation)は、SPSの設定毎に設定されてよい。例えば、「K1_max_def=K1+K_def」が限界(例えば、maximum deferral limitation)を超えない、という条件が設けられてよい。
 延期されたSPS HARQ-ACKが送信され得るスロットは、ターゲットスロット、または、ターゲットPUCCHスロットと称される。
 例えば、ターゲットスロットは、決定されたPUCCHリソースが、無効なシンボル(例えば、セミスタティックなDLまたはSSBシンボル)とオーバーラップしない最初の利用可能なスロットである。決定されたPUCCHリソースは、例えば、延期されたSPS HARQ-ACKの送信に用いるPUCCHリソースに相当してよい。また、最初の利用可能なスロットとは、時間方向において、最も早いスロットであってよい。
 ターゲットスロットの決定には、SPS HARQ-ACKおよびダイナミックHARQ-ACKの多重化が考慮されてよい。
 ターゲットPUCCHスロットの決定後、延期されたSPS HARQ-ACK(deferred SPS HARQ-ACK)が送信されない場合、延期されたSPS HARQ-ACKビットの送信が、さらに延期されなくてよい。この場合、延期されたSPS HARQ-ACKビットは、ドロップされてよい。
 図4は、SPS HARQ-ACKの延期の一例を示す図である。図4の横軸は時間軸を表す。図4には、例示的に、6個のスロットが示されている。なお、以下では、複数のスロットを、時間の古い方(図の左側)から順に、1番目のスロット、2番目のスロットと記載する場合がある。6個のスロットには、それぞれ、「D」または「U」と付されている。「D」と付されたスロットは、DLスロットを示し、「U」と付されたスロットは、ULスロットを示す。1番目のスロットには、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2が含まれ、2番目のスロットには、SPS PDSCH#3が含まれる。
 ここで、例示的に、SPS HARQ-ACKの延期が、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#3のSPSの設定において有効であり、SPS PDSCH#2のSPSの設定において無効であり、それぞれのSPS PDSCHに対するSPS HARQ-ACKが、3番目のスロットにおいて送信され得る場合を説明する。なお、SPS HARQ-ACKが3番目のスロットにおいて送信され得るとは、SPS HARQ-ACKの送信スロットを指示する情報が3番目のスロットでの送信を指示することに相当してよい。この場合、3番目のスロットでは、SPS HARQ-ACKが、セミスタティックなDLとオーバーラップするため、SPS HARQ-ACK PUCCHが延期される。
 SPS PDSCHに対するSPS HARQ-ACKが送信され得るスロット(図4では3番目のスロット)は、パラメータ「K1」によって規定される。K1は、データ(例えば、SPS PDSCH)から対応する確認応答(例えば、SPS HARQ-ACK)までのオフセットを示す。図4の場合、SPS PDSCH#1に対してK1=2が設定され、SPS PDSCH#2に対して、K1=1が設定されるので、3番目のスロットが指示される。
 図4の例では、5番目のスロットが、無効なシンボル(例えば、セミスタティックなDLまたはSSBシンボル)とオーバーラップしない最初の利用可能なスロット(ターゲットスロット)に相当する。そのため、SPS HARQ-ACKの延期が有効なSPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#3に対するHARQ-ACKビット(延期されたHARQ-ACKビット)が、ターゲットスロットにおいて送信される。
 <HARQ-ACK CB>
 3GPPでは、URLLC技術の拡張に関して、HARQ-ACK CBによるHARQ-ACKのフィードバックの機能強化について検討されている。3GPPでは、これまで、Type 1及びType2(以下、「Type 1/2」と省略して記載することがある)のHARQ-ACK CBが規定されている。また、Rel-16において、全てのHARQ process IDのHARQ-ACKビットを再送する機能として、Type 3 HARQ-ACK CodebookによるHARQ-ACKのレポート/フィードバックをサポートすることが合意された。さらに、3GPPでは、Rel-17において、Type 3 HARQ-ACK CBを拡張したe-Type 3 HARQ-ACK CBが規定された。端末20は、いずれのタイプのHARQ-ACK CBを適用するかを、例えば、RRC等の上位レイヤシグナリングによって指示されて良い。以下、各タイプのHARQ-ACK CBについて簡単に説明する。
 (Type 1 HARQ-ACK CB)
 図5は、Type 1 HARQ-ACK CBの概要を説明する図である。図5に示す「scheduled」は、例えば、DCIによってスケジューリングされたスロットを示す。CCは、Component Carrierを示す。
 Type 1 HARQ-ACK CBにおいては、端末20は、スケジュールされたスロット(PDSCH)が存在するか否かに関係なく、PDSCHのHARQ-ACKビットを生成する。例えば、端末は、図5の「HARQ-ACK codebook」に示すように、スケジューリングされていないPDSCHにおいては、NACKを設定してもよい。
 (Type 2 HARQ-ACK CB)
 図6は、Type 2 HARQ-ACK CBの概要を説明する図である。図6に示す(x,y)は、例えば、DCIによってスケジューリングされたスロットを示す。また、図6において、xはC-DAI値に対応し、yはT-DAI値に対応する。DAIは、Downlink assignment indexの略である。DAIは、例えば、HARQ-ACK CBにHARQ-ACKがバンドルされる、スケジュールされたPDSCHの割り当てを示す。
 Type 2 HARQ-ACK CBにおいては、端末20は、スケジュールされたPDSCHに対し、HARQ-ACKビットを生成する。例えば、端末20は、図6の「HARQ-ACK codebook」に示すように、スケジューリングされたPDSCHに関して、HARQ-ACKを設定してもよい。
 なお、C-DAIは、1からカウントアップされる。C-DAIは、例えば、2ビットフィールドの場合、1->2->3->0->…と繰り返される。C-DAIは、スロットごとに各CCのDCI受信機会ごとにカウントアップされ、スロットが変わっても前スロットの最終値からカウントアップされる。T-DAIは、各スロットのC-DAIの最終値を示す。
 (Type 3 HARQ-ACK CB)
 3GPPでは、Rel-16において、全てのHARQ process IDのHARQ-ACKビットを再送する機能として、Type 3 HARQ-ACK CBをサポートすることが合意された。また、3GPPでは、Type 3 HARQ-ACK CBについて、以下の点が合意された。
 端末20は、「pdsch-HARQ-ACK-OneShotFeedback-r16」を提供された場合、Type-3 HARQ-ACK CBを決定する。端末20は、PUCCHまたはPUSCH内のType 3 HARQ-ACK CBのみをスロット内の送信のために多重化する。
 端末20は、value 1のone-shot HARQ-ACK request fieldを含むDCIフォーマットを検出した場合、Type 3 HARQ-ACK CBを多重化するためのPUCCHまたはPUSCHを決定する。Type 3 HARQ-ACK CBは、設定された全てのサービングセルの全ての設定されたHARQプロセスのHARQ-ACK情報を含む。端末20は、DCIフォーマットを提供するPDCCHの最後のシンボルからNシンボル後に、Type-3 HARQ-ACK CBの要求に応答してHARQ-ACK情報を提供することを想定する。
 図7は、Type 3 HARQ-ACK CBの概要を説明する図である。図7に示すように、Type 3 HARQ-ACK CBでは、まず、各CCのHARQプロセスのためのHARQ-ACK毎に、HARQ-ACKが、HPN(HARQ Process Number)の昇順に並べられる。それから、各CCのHARQプロセスのためのHARQ-ACKが、CC番号の昇順に並べられる。
 (e-Type 3 HARQ-ACK CB)
 3GPPでは、Rel-17において、e-Type 3 HARQ-ACK CBをサポートすることが合意された。また、3GPPでは、Type 3 HARQ-ACK CBについて、以下の点が合意された。
 e-Type 3 HARQ-ACK CBのサイズは、Rel-16において規定されたType 3 HARQ-ACK CBのサイズよりも小さい。e-Type 3 HARQ-ACK CBのサイズは、RRCの設定により定義される。
 e-Type 3 HARQ-ACK CBは、DCI 1_1および DCI 1_2によりトリガされる。以下では、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIを、「e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI」あるいは「triggering DCI」と記載することがある。
 e-Type 3 HARQ-ACK CBでは、1つまたは複数の小型CBがRRCで設定される。Triggering DCIは、設定された小型CBを示す。設定された各小型CBは、設定されたCCのサブセットのHARQプロセス、または、設定されたHARQプロセスのサブセット(CCに固有)を含んでもよい。端末20は、一部のサブセットをe-Type 3 HARQ-ACK CBに含めて送信することができる。
 e-Type 3 HARQ-ACK CBは、PHY優先度に関係なく構築される。Triggering DCIは、e-Type 3 HARQ-ACK CBを送信するPUCCHのPHY優先度を示す。
 端末20は、HARQプロセスがe-Type 3 HARQ-ACK CBにマッピングできない場合、Type 1/2 HARQ-ACK CBが、e-Type 3 HARQ-ACK CBと同一のスロットで送信されることを想定しない。
 <one-shot triggering HARQ-ACK retransmission>
 3GPPでは、Rel-17において、e-Type 3 HARQ-ACK CBとともに、DL grant DCIによるone-shot triggering HARQ-ACK retransmissionをサポートすることが合意された。
 単一のone-shot triggering DCIは、1つのHARQ-ACK CBのみの再送をトリガできる。端末20は、異なるPUCCHスロットのHARQ-ACK CBの再送のために、同一のPUCCHスロットを示す複数のtriggering DCIを想定しない。すなわち、1つのPUCCHスロットでは、1つのHARQ-ACK CB/PUCCHオケージョンのみが再送され得る。
 なお、RAN1#106-eでは、再送すべきHARQ-ACK CB/PUCCHオケージョンを示すための「PUCCHスロットオフセット」について議論され、2つのオルタネーションが示された。第1のオルタネーションでは、PUCCHスロットオフセットは、trigging DCIと、再送されるHARQ-ACK CBのPUCCHスロットとの間のオフセットを定義する。第2のオルタネーションでは、PUCCHスロットオフセットは、送信のための新しいPUCCHスロットと、再送されるべきHARQ-ACK CBのPUCCHスロットとの間のオフセットを定義する。
 <検討事項>
 上記の通り、3GPPでは、これまで、Type 1、Type2及び(e)Type 3のHARQ-ACK CBが規定および合意されている。また、e-Type 3 HARQ-ACK CBとともにone-shot triggering HARQ-ACK retransmissionをサポートすることが合意されている。しかしながら、(e)Type 3 HARQ-ACK CB、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionに基づく再送用HARQ-ACK CB等の、HARQ-ACK再送機能との関係を考慮した、SPS HARQ-ACKの延期については未だ規定されておらず、検討の余地がある。
 上記の検討事項に対して、本実施の形態では、以下の3つの提案を示し、各提案のケース、オプション(「Opt.」と略記する場合がある)、バリエーション及び/又はオルタネーション(「Alt.」と略記する場合がある))を説明する。
 (提案1)
 提案1では、Rel-16において規定されたType 3 HARQ-ACK CB report/feedbackと、SPS HARQ-ACKの延期との関係について説明する。
 (オプション1)
 オプション1では、端末20は、SPS HARQ-ACKの延期がいかなるSPSの設定においても有効であることと、同時に、Type 3 HARQ-ACK CBのトリガがいかなるDCIフォーマットに対しても有効であることを想定しない。ここで、「有効にする」とは、「enable」することに相当する。なお、オプション1では、SPS HARQ-ACKの延期と、Type 3 HARQ-ACK CBのトリガとが、同時に、設定されることが想定されるが、同時に、有効にされることが想定されなくてもよい。
 この場合、基地局10が、Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットとSPS HARQ-ACKの延期のターゲットスロットとが同一のスロットとならないように、SPS HARQ-ACKの延期の有効/無効、あるいは、Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIの送信タイミング等を制御する。
 提案1のオプション1によれば、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットとType 3 HARQ-ACK CBの多重等の処理を行うことが不要となるので、端末20の動作(制御)をシンプルにできる。
 (オプション2)
 オプション2では、端末20は、SPS HARQ-ACKの延期が任意のSPS設定において有効であり、同時に、Type 3 HARQ-ACK CBのトリガが任意のDCIフォーマットで有効であることを想定する。
 すなわち、端末20は、SPS HARQ-ACKビットの延期のターゲットスロットがPUCCHスロットの前に決定されていない場合に、Type 3 HARQ-ACK CBがPUCCHスロットで報告されるようにトリガされ、Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットに、延期されたSPS HARQ-ACKビットが存在する場合を想定する。
 この場合、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットを、Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、Type 3 HARQ-ACK CBに多重し、Type 3 HARQ-ACK CB及びSPS HARQ-ACKビットをPUCCHスロットで送信する。
 その際、SPS HARQ-ACKの延期は終了され、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対する更なる延期は行われない。
 図8は、Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。図8の横軸は時間軸を表す。図8には、例示的に、10個のスロットが示されている。10個のスロットには、それぞれ、「D」または「U」と付されている。「D」と付されたスロットは、DLスロットを示し、「U」と付されたスロットは、ULスロットを示す。図8の例では、CC#1において、1番目のスロットには、SPS PDSCH#1(HPN#10)が含まれ、2番目のスロットには、SPS PDSCH#2(HPN#6)が含まれ、4番目のスロットには、Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIが含まれる。
 図8の例において、triggering DCIにより指定されたType 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットが5番目のスロットであるとする。また、図8の例において、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2のそれぞれに対応するSPS HARQ-ACKのターゲットPUCCHスロットが、延期により、5番目のスロットであるとする。この場合、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2のそれぞれに対応するSPS HARQ-ACKビットは、Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、Type 3 HARQ-ACK CBに多重される。
 提案1のオプション2によれば、端末20が、延期されたSPS HARQ-ACKビットとType 3 HARQ-ACK CBの多重等の処理を自律的に行うので、SPS HARQ-ACKの延期の有効/無効、あるいは、Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIの送信タイミング等に制約を設ける必要がなくなる。
 (バリエーション1)
 なお、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットを、Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する代わりに、Type 3 HARQ-ACK CBの対応するHPNの位置に配置(上書き)してもよい。
 図8の例では、端末20は、SPS PDSCH#1に対応するSPS HARQ-ACKビットをType 3 HARQ-ACK CBのHPN#10の位置に配置し、SPS PDSCH#2に対応するSPS HARQ-ACKビットをType 3 HARQ-ACK CBのHPN#6の位置に配置する。
 これにより、Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットで送信する情報量を増やすことなく、SPS HARQ-ACKビットを送信することができる。
 (バリエーション2)
 また、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットをドロップしてもよい。これは、Type 3 HARQ-ACK CBには、PUCCHスロット以前のすべてのHARQプロセス番号に対するHARQ-ACKビットが含まれており、SPS HARQ-ACKビットを送信しなくても、Type 3 HARQ-ACK CBにより、すべてのHARQ-ACKビットを送信できるためである。
 <提案2>
 提案2では、e-Type 3 HARQ-ACK CB report/feedback with smaller CB sizeと、SPS HARQ-ACKの延期との関係について説明する。
 (オプション1)
 オプション1では、端末20は、SPS HARQ-ACKの延期がいかなるSPSの設定においても有効であることと、同時に、e-Type 3 HARQ-ACK CBのトリガがいかなるDCIフォーマットに対しても有効であることを想定しない。なお、オプション1では、SPS HARQ-ACKの延期と、e-Type 3 HARQ-ACK CBのトリガとが、同時に、設定されることが想定されるが、同時に、有効にされることが想定されなくてもよい。
 この場合、基地局10が、e-Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットとSPS HARQ-ACKの延期のターゲットスロットとが同一のスロットとならないように、SPS HARQ-ACKの延期の有効/無効、あるいは、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIの送信タイミング等を制御する。
 提案2のオプション1によれば、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットとe-Type 3 HARQ-ACK CBの多重等の処理を行うことが不要となるので、端末20の動作(制御)をシンプルにできる。
 (オプション2)
 オプション2では、端末20は、SPS HARQ-ACKの延期が任意のSPS設定において有効であり、同時に、e-Type 3 HARQ-ACK CBのトリガが任意のDCIフォーマットで有効であることを想定する。
 すなわち、端末20は、SPS HARQ-ACKビットの延期のターゲットスロットがPUCCHスロットの前に決定されていない場合に、e-Type 3 HARQ-ACK CBがPUCCHスロットで報告されるようにトリガされ、e-Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットに、延期されたSPS HARQ-ACKビットが存在する場合を想定する。
 この提案2のオプション2は、以下の2つのケースに分けることができる。
 (ケース1)
 ケース1は、延期されたSPS HARQ-ACKビットの全てが、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれる場合である。
 (ケース2)
 ケース2は、延期されたSPS HARQ-ACKビットの中に、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれないものが存在する場合である。
 ケース2は、PHY優先度(以下、単に「優先度」と記載する)の関係によって、さらに、以下の3つのサブケースに分けることができる。なお、優先度は、例えば0または1の優先度インデックスにより表されても良い。
 (ケース2-1)
 ケース2-1は、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有し、かつ、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれない、延期されたSPS HARQ-ACKビットが存在する場合である。
 (ケース2-2)
 ケース2-2は、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有する全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットが、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれる場合である。
 (ケース2-3)
 ケース2-3は、全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットが、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度とは異なる優先度を有する場合である。
 以下、各ケースの端末20の動作について説明する。
 (ケース1の端末動作)
 ケース1の場合、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、e-Type 3 HARQ-ACK CBに多重し、e-Type 3 HARQ-ACK CB及びSPS HARQ-ACKビットをPUCCHスロットで送信する。
 その際、SPS HARQ-ACKの延期は終了され、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対する更なる延期は行われない。
 (バリエーション1)
 なお、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する代わりに、e-Type 3 HARQ-ACK CBの対応するHPNの位置に配置(上書き)してもよい。
 これにより、e-Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットで送信する情報量を増やすことなく、SPS HARQ-ACKビットを送信することができる。
 (バリエーション2)
 また、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットをドロップしてもよい。これは、e-Type 3 HARQ-ACK CBには、PUCCHスロット以前の一部のHARQプロセス番号に対するHARQ-ACKビットが含まれており、SPS HARQ-ACKビットを送信しなくても、e-Type 3 HARQ-ACK CBにより、当該HARQ-ACKビットを送信できる可能性があるためである。
 (ケース2-1の端末動作)
 ケース2-1の場合、端末20は、以下のオルタネーションAlt.0、Alt.1、Alt.2、Alt.3、Alt.4で示された動作のいずれかを行ってよい。
 (Alt.0)
 ケース2-1のAlt.0として、端末20は、全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットをドロップし、e-Type 3 HARQ-ACK CBをPUCCスロットで送信する。
 (Alt.1)
 ケース2-1のAlt.1として、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットの優先度が、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一であるか否かに関わらず、全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する。
 Alt.1のとき、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序のルールについて、以下のOpt-A、Opt-Bが挙げられる。
 Opt-A:最初に優先度毎にSPS HARQ-ACKビットの順序付け(第1ステップ)を行い、次に異なる優先度毎にSPS HARQ-ACKビットの順序付け(第2ステップ)を行ってよい。
 Opt-Aの第1ステップの優先度毎のSPS HARQ-ACKビットの順序付けのサブオプションとして、以下のOpt-A1、Opt-A2、Opt-A3、Opt-A4が挙げられる。
 Opt-A1:{serving cell index}、{SPS configuration index}、{SPS occasion slot index}の3つのパラメータに基づいてSPS HARQ-ACKビットの順序付けを行ってよい。
 さらに、Opt-A1のサブオプションとして、以下のOpt-A1-1、Opt-A1-2が挙げられる。
 Opt-A1-1:最初に{SPS configuration index, serving cell index}毎のSPS occasion slot indexの昇順/降順で順序付けを行い、次に{serving cell index}毎のSPS configuration indexの昇順/降順で順序付けを行い、次にserving cell indexの昇順/降順で順序付けを行ってよい。
 Opt-A1-2:最初に各{SPS occasion slot index, serving cell index}毎のSPS configuration index の昇順/降順で順序付けを行い、次に{serving cell index}毎のSPS occasion slot indexの昇順/降順で順序付けを行い、次にserving cell indexの昇順/降順で順序付けを行ってよい。
 Opt-A2:{serving cell index}に基づいて、{対応するSPS PDSCH occasionの開始/終了シンボル}を指定してよい。
 さらに、Opt-A2のサブオプションとして、以下のOpt-A2-1、Opt-A2-2が挙げられる。
 Opt-A2-1:最初に{SPS PDSCH opportunityの開始/終了シンボル}毎にserving cell indexの昇順/降順で順序付けを行い、次にSPS PDSCH opportunityの開始/終了シンボルの昇順/降順で順序付けを行ってよい。
 Opt-A2-2:最初に{serving cell index}毎のSPS PDSCH opportunityの開始/終了シンボルの昇順/降順で順序付けを行い、次にserving cell indexの昇順/降順で順序付けを行ってよい。
 Opt-A3:{オリジナルのドロップされたHARQ-ACK CBのUL slot/sub-slot index}に基づいてSPS HARQ-ACKビットの順序付けを行ってよい。
 この場合、最初に{serving cell index}毎に、オリジナルのドロップされたHARQ-ACK CBのUL slot/sub-slot indexの昇順/降順で順序付けを行い、次にserving cell indexの昇順/降順で順序付けを行ってよい。
 このとき、1つのUL slot/sub-slot index内のSPS HARQ-ACKビットの順序は、SPS HARQ-ACKに対するRel-15/Rel-16のHARQ-ACK CB設定ルールと同一に維持される。
 Opt-A4:{serving cell index}及び{HARQ process ID}に基づいてSPS HARQ-ACKビットの順序付けを行ってよい。
 この場合、最初に{serving cell index}毎にHARQ process IDの昇順/降順で順序付けを行い、次にserving cell indexの昇順/降順で順序付けを行ってよい。
 Opt-Aの第2ステップの、異なる優先度毎のSPS HARQ-ACKビットの順序付けのサブオプションとして、以下のOpt-A2-1、Opt-A2-2が挙げられる。
 Opt-A2-1:e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットを先に配置し、異なる優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットを後に配置する。
 Opt-A2-2:特定の優先度(例えば、優先度インデックス0(または1))のSPS HARQ-ACKビットを先に配置し、特定の優先度以外の優先度(例えば、優先度インデックス1(または0))のSPS HARQ-ACKビットを後に配置する。
 Opt-B:優先度によらず(Opt-Aのように2つのステップに分けることなく)、SPS HARQ-ACKビットの順序付け行ってよい。
 Opt-Bの場合、e-Type 3 HARQ-ACK CBに付加される、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序付けについては、上記Opt-A1、Opt-A2、Opt-A3、Opt-A4を流用できる。
 (Alt.2)
 ケース2-1のAlt.2として、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットの優先度が、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一であるか否かに関わらず、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれない全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する。
 なお、e-Type 3 HARQ-ACK CBに付加される、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序については、上記Alt 1の順序のルールを流用できる。
 (Alt.3)
 ケース2-1のAlt.3として、端末20は、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有する全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する。
 なお、e-Type 3 HARQ-ACK CBに付加される、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序付けについては、上記Alt1のOpt-A1、Opt-A2、Opt-A3、Opt-A4を流用できる。
 ケース2-1のAlt.3において、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と異なる優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットがある場合、端末20は、以下のサブオルタネーションAlt.3-1、Alt.3-2、Alt.3-3で示された動作のいずれかを行ってよい。
 (Alt.3-1)
 Alt.3-1として、端末20は、異なる優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットの全てを延期するための、通常のターゲットスロットとリソースを決定する。なお、Alt.3-1の詳細については後述する。
 (Alt.3-2)
 Alt.3-2として、端末20は、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれない、異なる優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットの延期のための、通常のターゲットスロットとリソースを決定する。
 (Alt.3-3)
 Alt.3-3として、端末20は、異なる優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットをドロップする。
 (Alt.4)
 ケース2-1のAlt.4として、端末20は、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有し、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれていない全てのSPS HARQ-ACKビット、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する。
 なお、e-Type 3 HARQ-ACK CBに付加される、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序付けについては、上記Alt1のOpt-A1、Opt-A2、Opt-A3、Opt-A4を流用できる。
 また、ケース2-1のAlt.3において、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と異なる優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKビットがある場合、端末20は、上記Alt 3-1、Alt 3-2、Alt 3-3のいずれかの動作を行ってよい。
 (ケース2-2の端末動作)
 ケース2-2の場合、端末20は、上記のケース2-1のAlt.0、Alt.1、Alt.2、Alt.3のいずれかの動作を行ってよい。
 (ケース2-3の端末動作)
 ケース2-3の場合、端末20は、以下のオルタネーションAlt.0、Alt.1、Alt.2、Alt.3、Alt.4で示された動作のいずれかを行ってよい。
 (Alt.0)
 ケース2-3のAlt.0として、端末20は、全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットをドロップし、e-Type 3 HARQ-ACK CBをPUCCスロットで送信する。
 (Alt.1)
 ケース2-3のAlt.1として、端末20は、全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する。
 なお、e-Type 3 HARQ-ACK CBに付加される、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序付けについては、上記ケース2-1のAlt1のOpt-A1、Opt-A2、Opt-A3、Opt-A4を流用できる。
 (Alt.2)
 ケース2-3のAlt.2として、端末20は、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれない全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットを、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加する。
 なお、e-Type 3 HARQ-ACK CBに付加される、延期されたSPS HARQ-ACKビットの順序付けについては、上記ケース2-1のAlt1のOpt-A1、Opt-A2、Opt-A3、Opt-A4を流用できる。
 (Alt.3)
 ケース2-3のAlt.3として、端末20は、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と異なる優先度を有する全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットを延期するための、通常のターゲットスロットとリソースを決定する。
 (Alt.4)
 ケース2-3のAlt.4として、端末20は、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれず、かつ、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIにより指定された優先度と異なる、延期されたSPS HARQ-ACKビットを延期するための、通常のターゲットスロットとリソースを決定する。
 図9は、e-Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。図9の横軸は時間軸を表す。図9には、例示的に、10個のスロットが示されている。10個のスロットには、それぞれ、「D」または「U」と付されている。「D」と付されたスロットは、DLスロットを示し、「U」と付されたスロットは、ULスロットを示す。図9の例では、CC#1において、1番目のスロットには、SPS PDSCH#1(HPN#10)が含まれ、2番目のスロットには、SPS PDSCH#2(HPN#6)が含まれ、4番目のスロットには、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIが含まれる。
 図9の例において、triggering DCIにより指定されたe-Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットが5番目のスロットであるとする。また、図9の例において、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2のそれぞれに対応するSPS HARQ-ACKのターゲットPUCCHスロットが、延期により、5番目のスロットであるとする。
 ケース1の場合、延期されたSPS HARQ-ACKビットの全てが、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含めることができる。図9の例で、e-Type 3 HARQ-ACK CBにはHPN#0~#15のHARQ-ACKビットが含まれているとする。この場合、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2のそれぞれに対応するSPS HARQ-ACKビットは、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、e-Type 3 HARQ-ACK CBに多重される。
 ケース2の場合、延期されたSPS HARQ-ACKビットの中に、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれないものが存在する。図9の例で、e-Type 3 HARQ-ACK CBにはHPN#0~#7のHARQ-ACKビットが含まれているとする。この場合、HPN#6のSPS PDSCH#2に対応するSPS HARQ-ACKビットは、e-Type 3 HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、e-Type 3 HARQ-ACK CBに多重される。一方、HPN#10のSPS PDSCH#1に対応するSPS HARQ-ACKビットは、e-Type 3 HARQ-ACK CBに多重されない。
 図10は、ケース2-1のAlt.3-1における、e-Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。図10の横軸は時間軸を表す。図10には、例示的に、10個のスロットが示されている。10個のスロットには、それぞれ、「D」、「U」あるいは「S」と付されている。「D」と付されたスロットは、DLスロットを示し、「U」と付されたスロットは、ULスロットを示し、「S」と付されたスロットは、Specialスロットを示す。Specialスロットの各シンボルは、ダウンリンク、アップリンク、フレキシブルのいずれかが設定される。端末20は、セミスタティックTDD設定情報に従って、Specialスロットの各シンボルのD/U/Fを判断する。
 図10の例では、CC#1において、1番目のスロットには、SPS PDSCH#1(優先度インデックス1)が含まれ、2番目のスロットには、SPS PDSCH#2(優先度インデックス0)が含まれ、3番目のスロットには、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCI(優先度インデックス1)が含まれる。
 図10の例において、triggering DCIにより指定されたe-Type 3 HARQ-ACK CBのPUCCHスロットが4番目のスロットであるとする。また、図10の例において、SPS PDSCH#1に設定された周期に対応するシンボルが、9番目から13番目のシンボルであり、SPS PDSCH#2に設定された周期に対応するシンボルが、1番目と2番目のシンボルであるとする。
 この場合、SPS PDSCH#1に設定された周期に対応するシンボルは、4番目のスロット(Specialスロット)のULシンボルであるため、SPS PDSCH#1に対応するSPS HARQ-ACKビットは、e-Type 3 HARQ-ACK CBに多重され、4番目のスロットで送信される。一方、SPS PDSCH#2に設定された周期に対応するシンボルは、4番目のスロット(Specialスロット)のDLシンボルであるため、SPS PDSCH#2に対応するSPS HARQ-ACKビットは、4番目のスロットで送信されずに延期され、次の5番目のスロット(ULスロット)で送信される。
 提案2のオプション2によれば、端末20が、延期されたSPS HARQ-ACKビットとe-Type 3 HARQ-ACK CBの多重等の処理を自律的に行うので、SPS HARQ-ACKの延期の有効/無効、あるいは、e-Type 3 HARQ-ACK CB triggering DCIの送信タイミング等に制約を設ける必要がなくなる。
 <提案3>
 提案3では、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionと、SPS HARQ-ACKの延期との関係について説明する。
 (オプション1)
 オプション1では、端末20は、SPS HARQ-ACKの延期がいかなるSPSの設定においても有効であることと、同時に、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionがいかなるDCIフォーマットに対しても有効であることを想定しない。なお、オプション1では、SPS HARQ-ACKの延期と、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionとが、同時に、設定されることが想定されるが、同時に、有効にされることが想定されなくてもよい。
 この場合、基地局10が、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionに基づく再送用HARQ-ACK CB(以下、単に「再送用HARQ-ACK CB」と省略して記載することがある)のPUCCHスロットとSPS HARQ-ACKの延期のターゲットスロットとが同一のスロットとならないように、SPS HARQ-ACKの延期の有効/無効、あるいは、one-shot triggering DCIの送信タイミング等を制御する。
 提案3のオプション1によれば、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットと再送用HARQ-ACK CBの多重等の処理を行うことが不要となるので、端末20の動作(制御)をシンプルにできる。
 (バリエーション)
 特定の優先度のHARQ-ACKを有する任意のSPS設定に対してSPS HARQ-ACKの延期が有効である場合、端末20は、特定の優先度を示すone-shot triggering DCIの受信を想定しない、としてもよい。
 この場合、端末20は、特定の優先度以外の優先度を有する延期されたSPS HARQ-ACKのターゲットスロットが、特定の優先度を示すone-shot triggering DCIにより指定されたPUCCHスロットと同一となる場合、当該延期されたSPS HARQ-ACKをドロップしてもよい。
 (オプション2)
 オプション2では、端末20は、SPS HARQ-ACKの延期が任意のSPS設定に対して有効であり、同時に、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionが任意のDCIフォーマットに対して有効であると想定する。
 すなわち、端末20は、SPS HARQ-ACKビットの延期のターゲットスロットがPUCCHスロットの前に決定されていない場合に、再送用HARQ-ACK CBがPUCCHスロットで報告されるようにトリガされ、当該HARQ-ACK CBのPUCCHスロットに、延期されたSPS HARQ-ACKビットが存在する場合を想定する。
 この提案3のオプション2は、以下の2つのケースに分けることができる。
 (ケース1)
 ケース1は、延期されたSPS HARQ-ACKビットの全てが、one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CBに含めることができる場合である。
 (ケース2)
 ケース2は、延期されたSPS HARQ-ACKビットの中に、one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CBに含まれないものが存在する場合である。
 ケース2は、優先度の関係によって、さらに、以下の3つのサブケースに分けることができる。
 (ケース2-1)
 ケース2-1は、one-shot triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有し、かつ、再送用HARQ-ACK CBに含まれない延期されたSPS HARQ-ACKビットが存在する場合である。
 (ケース2-2)
 ケース2-2は、one-shot triggering DCIにより指定された優先度と同一の優先度を有する全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットが、e-Type 3 HARQ-ACK CBに含まれる場合である。
 (ケース2-3)
 ケース2-3は、全ての延期されたSPS HARQ-ACKビットが、one-shot triggering DCIにより指定された優先度とは異なる優先度を有する場合である。
 以下、各ケースの端末20の動作について説明する。
 (ケース1の端末動作)
 ケース1の場合、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットを、one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、再送用HARQ-ACK CBに多重し、再送用HARQ-ACK CB及びSPS HARQ-ACKビットをPUCCHスロットで送信する。
 その際、SPS HARQ-ACKの延期は終了され、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対する更なる延期は行われない。
 (ケース2-1の端末動作)
 ケース2-1の場合、端末20は、上記提案2のケース2-1の動作を流用することができる。この場合、上記提案2の「e-Type 3 HARQ-ACK CB」を「one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CB」に置き換える。
 (ケース2-2の端末動作)
 ケース2-2の場合、端末20は、上記提案2のケース2-2の動作を流用することができる。この場合、上記提案2の「e-Type 3 HARQ-ACK CB」を「one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CB」に置き換える。
 (ケース2-3の端末動作)
 ケース2-3の場合、端末20は、上記提案2のケース2-3の動作を流用することができる。この場合、上記提案2の「e-Type 3 HARQ-ACK CB」を「one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CB」に置き換える。
 (バリエーション)
 one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACKビットを他のHARQ-ACKビット(例えば、同一の優先度で同一のPUCCHスロット内にあるType 1/2 HARQ-ACK CBのイニシャルHARQ-ACKビット等)と多重化することが許容されている場合、ケース2-3において、上記提案2の「e-Type 3 HARQ-ACK CB」を「全多重化HARQ-ACK CB」に置き換える。すなわち、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対する処理を、他のHARQ-ACKビットとのone-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACKビットの多重化を考慮した後に実行する。
 図11は、Type 3 HARQ-ACK CBとSPS HARQ-ACKの延期との関係の一例を示す図である。図11の横軸は時間軸を表す。図11には、例示的に、10個のスロットが示されている。図11には、例示的に、10個のスロットが示されている。10個のスロットには、それぞれ、「D」または「U」と付されている。「D」と付されたスロットは、DLスロットを示し、「U」と付されたスロットは、ULスロットを示す。図11の例では、CC#1において、1番目のスロットに含まれるSPS PDSCH#0に対応するHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACK CBを、PCellの4番目のスロットで送信したが、当該HARQ-ACK CBの再送が必要となったため、CC#1の7番目のスロットにてone-shot triggering DCIが送信されている。また、図11の例では、4番目のスロットには、SPS PDSCH#1が含まれ、5番目のスロットには、SPS PDSCH#2が含まれる。
 図11の例において、one-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CBのPUCCHスロットが8番目のスロットであるとする。また、図11の例において、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2のそれぞれに対応するSPS HARQ-ACKのターゲットPUCCHスロットが、延期により、8番目のスロットであるとする。この場合、SPS PDSCH#1及びSPS PDSCH#2のそれぞれに対応するSPS HARQ-ACKビットは、再送用HARQ-ACK CBの後に付加されることにより、再送用HARQ-ACK CBに多重される。
 提案3のオプション2によれば、端末20が、延期されたSPS HARQ-ACKビットとone-shot triggering DCIにより指定された再送用HARQ-ACK CBの多重等の処理を自律的に行うので、SPS HARQ-ACKの延期の有効/無効、あるいは、one-shot triggering DCIの送信タイミング等に制約を設ける必要がなくなる。
 なお、提案3では、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionに基づいて再送されるものがHARQ-ACK CBである場合について説明したが、本開示はこれに限られず、HARQ-ACKビットであってもよい。また、再送用HARQ-ACK CBのタイプは、type 1、type 2、Rel-16において規定されたlegacy type 3、Rel-17において規定されたenhanced type 3のいずれであってもよい。
 以上説明した各提案及び各提案のオプション(または、オルタネーション(Alt.))の何れかを採用することによって、端末は、(e)Type 3 HARQ-ACK CB、one-shot triggering HARQ-ACK retransmissionに基づく再送用HARQ-ACK CB等のHARQ-ACK再送機能との関係を考慮して、延期されたSPS HARQ-ACKを適切に送信できる。
 以上説明した各提案において、各提案のオプション(または、オルタネーション(Alt.))のうち、どのオプション(または、オルタネーション)を使用するかは、仕様により規定されてもよいし、上位レイヤのパラメータによって設定されてもよい。また、各提案のオプション(または、オルタネーション)のうち、どのオプション(または、オルタネーション)を使用するかは、端末が端末の能力情報(例えば、「UE capability」)によって報告してもよい。また、各提案のオプション(または、オルタネーション)のうち、どのオプション(または、オルタネーション)を使用するかは、上位レイヤのパラメータの設定と、報告された端末の能力情報との組合せにより決定されてもよい。例えば、報告された端末の能力情報が示す、端末が使用可能なオプション(またはオルタネーション)の中から、基地局が1以上のオプション(またはオルタネーション)を決定し、決定した情報が、上位レイヤのパラメータによって設定されてもよい。なお、上位レイヤのパラメータによって設定される例に限定されず、物理レイヤの制御情報(例えば、DCI)によって情報が通知されてもよい。
 なお、本実施の形態において、「スロット」は、「サブスロット(sub-slot)」に置き換えられてもよい。また、上記の実施の形態において、「スロット」は、或る時間区間を指す用語であり、他の表記に置き換えられてもよい。例えば、「スロット」は、「シンボル」、「時間区間」、「時間リソース」といった他の表記に置き換えられてもよい。
 なお、本実施の形態では、SPSを例に挙げて説明したが本開示はこれに限定されない。例えば、SPSの代わりに、パーシステントなスケジューリング、または、ダイナミックなスケジューリングに本開示が適用されてもよい。
 また、本実施の形態では、SPS PDSCHとSPS PDSCHに対するSPS HARQ-ACKとを例に挙げて説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、SPS PDSCHと異なるデータチャネルと、当該データチャネルに対する確認応答とに対して、本開示が適用されてもよい。また、データチャネルに限らず制御チャネル(例えば、PDCCH)と、制御チャネルに対する確認応答に対して本開示が適用されてもよい。また、SPS HARQ-ACKと異なるフィードバック情報に、本開示が適用されてもよい。
 異なるPUCCHレピティションのスキームに対して、異なるオプション(または、オルタネーション)が適用されてもよい。例えば、スロットベースのPUCCHレピティションのスキームに対して適用される各提案のオプションと、サブスロットベースのPUCCHレピティションのスキームに対して適用される各提案のオプションとは、互いに異なってもよい。
 端末の能力情報(UE capability)には、例えば、端末がSPS HARQ-ACKの延期をサポートするか否かを規定する情報、端末がRel-16において規定されたlegacy Type 3 HARQ-ACK CBをサポートするか否かを規定する情報、端末がRel-17において規定されたe-Type 3 HARQ-ACK CBをサポートするか否かを規定する情報、端末がRel-17において規定されたone-shot triggering HARQ-ACK retransmissionをサポートするか否かを規定する情報、端末がSPS HARQ-ACKの延期とRel-16において規定されたlegacy Type 3 HARQ-ACK CBを同時にサポートするか否かを規定する情報、端末がSPS HARQ-ACKの延期とRel-17において規定されたe-Type 3 HARQ-ACK CBをサポートするか否かを規定する情報、端末がSPS HARQ-ACKの延期とRel-17において規定されたone-shot triggering HARQ-ACK retransmissionをサポートするか否かを規定する情報が含まれてもよい。また、端末の能力情報には、上述した、端末が上述した各提案をサポートするか否か、各提案の各オプション(または各オルタネーション)をサポートするか否かを示す情報が含まれてもよい。
 なお、本実施の形態において、延期(deferral)と、後回し(postponing)という表現は、相互に置き換えられてもよい。また、延期(deferral)と、後回し(postponing)とは、それぞれ、遅延、先延ばし、延滞といった他の表現に置き換えられてもよい。
 また、本実施の形態において、限界(limitation)と、制限(restriction)という表現は、相互に置き換えられてもよい。また、限界(limitation)と、制限(restriction)という表現は、制約、限定、拘束といった他の表現に置き換えられてもよい。
 <無線通信システムの例>
 本実施の形態に係る無線通信システムは、図12に示す基地局10と、図13に示す端末20とを含む。基地局10の数及び端末20の数は、特に限定されない。2つの基地局10が1つの端末20と通信を行うシステムであってもよい。無線通信システムは、New Radio(NR)に従った無線通信システムであってよい。例示的に、無線通信システムは、URLLC及び/又はIIoTと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってよい。
 なお、無線通信システムは、5G、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 基地局10は、NG-RAN Node、ng-eNB、eNodeB(eNB)、又は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。端末20は、User Equipment(UE)と呼ばれてもよい。また、基地局10は、端末20が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 無線通信システムは、Next Generation-Radio Access Network(以下、NG-RAN)を含んでもよい。NG-RANは、複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 基地局10は、端末20と無線通信を実行する。例えば、実行される無線通信は、NRに従う。基地局10及び端末20の少なくとも一方は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビーム(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、端末20と複数の基地局10それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してもよい。
 無線通信システムは、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システムは、Frequency Range(FR)1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHz又は120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システムは、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システムは、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応し得る。このような高周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 また、上述した例よりも大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンクと下りリンクとの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。
 無線通信システムでは、時分割複信(TDD)のスロット設定パータン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、スロット設定パータンにおいて、下りリンク(DL)信号を送信するスロット、上りリンク(UL)信号を送信するスロット、DL信号とUL信号とガードシンボルとが混在するスロット、及び、送信する信号がflexibleに変更されるスロットの中の2つ以上のスロットの順を示すパータンが、規定されてよい。
 また、無線通信システムでは、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(又はPUCCH(Physical Uplink Control Channel))のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(又はPUCCH)のチャネル推定を実行できる。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。
 端末20は、基地局10がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットにおいて、複数スロットのそれぞれに割り当てられたDMRSを送信してよい。
 また、無線通信システムでは、基地局10に対する端末20からのフィードバック機能に強化された機能が追加されてよい。例えば、HARQ-ACKに対する端末のフィードバックの強化された機能が追加されてよい。
 次に、基地局10及び端末20の構成について説明する。なお、以下に説明する基地局10及び端末20の構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示すものである。基地局10及び端末20には、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分、及び/又は、機能部の名称は限定されない。
 <基地局の構成>
 図12は、本実施の形態に係る基地局10の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局10は、端末20(図13参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、下りリンク(downlink(DL))信号を端末20へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、下りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、Downlink Control Information(DCI))が含まれてよい。また、DL信号には、端末20の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、基地局10は、端末20に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、下りリンクのデータ信号を送信する。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)のいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、下りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末20から送信された上りリンク(uplink(UL))信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理、及び、受信部102の受信処理を含む、基地局10の通信動作を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末20から受信した信号(例えば、データ及び制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータ及び制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース(又はチャネル)及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末20に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、UL信号の送受信に用いるリソースの割り当ての一例として、PUCCHリソースを設定する。PUCCHセルタイミングパターン等のPUCCHの設定に関する情報(PUCCHの設定情報)は、RRCによって端末20に通知されてよい。
 <端末の構成>
 図13は、本実施の形態に係る端末20の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末20は、例えば、基地局10と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局10から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局10へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、上りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、UCI)が含まれてよい。例えば、端末20の処理能力に関する情報(例えば、UE capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)が含まれる。例えば、端末20は、基地局10から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、上りリンクのデータ信号を送信する。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS、及び、PRSのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、上りリンクのデータ信号の復調のために使用され、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信される。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む、端末20の通信動作を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信を制御する。基地局10へフィードバックする情報は、例えば、HARQ-ACKを含んでもよいし、チャネル状態情(Channel State Information(CSI))を含んでもよいし、スケジューリング要求(Scheduling Request(SR))を含んでもよい。基地局10へフィードバックする情報は、UCIに含まれてよい。UCIは、PUCCHのリソースにおいて送信される。
 制御部203は、基地局10から受信した設定情報(例えば、RRCによって通知されたPUCCHセルタイミングパターン等の設定情報及び/又はDCI)に基づいて、PUCCHリソースを設定する。制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信に使用するPUCCHリソースを決定する。送信部202は、制御部203の制御により、制御部203が決定したPUCCHリソースにおいて、基地局10へフィードバックする情報を送信する。
 なお、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルには、RACH(Random Access Channel)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)が含まれてよい。RACHは、例えば、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI)の送信に用いられてよい。
 受信部203は、制御信号を受信してもよい。制御信号は、例えば、PUCCHキャリア切り替えを制御する信号であって、DCI、MAC CE、及び/又はRRCといった信号であってもよい。また、制御信号は、例えば、PUCCHレピティションを制御する信号であって、DCI、MAC CE、及び/又はRRCといった信号であってもよい。
 制御部203は、受信部203が受信した制御信号に基づいて、上り制御信号を送信するキャリアの切り替えと、上り制御信号の繰り返し送信と、を制御(決定)してもよい。上り制御信号は、例えば、PUCCHであってもよい。キャリアの切り替えは、例えば、準静的キャリア切り替え又は動的キャリア切り替えであってもよい。繰り返し送信は、スロットベースの繰り返し、サブスロットベースの繰り返し、又は動的な繰り返しの送信であってもよい。より具体的には、繰り返し送信は、スロットベースPUCCHレピティション、サブスロットベースPUCCHレピティション、又は動的PUCCHレピティションの送信であってもよい。
 制御部203は、上り制御信号のキャリアの切り替えと、上り制御信号の繰り返し送信との両方が同時に行われることを想定しなくてもよい。制御部203は、上り制御信号のキャリアの切り替えと、上り制御信号の繰り返し送信との両方が同時に行われることを想定してもよい。
 以上の構成により、端末20は、PUCCHのレピティションとキャリア切り替えとが可能な無線システムにおいて、適切に動作することができる。
 以上、本開示について説明した。
<ハードウェア構成等>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、本実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103及び制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末20の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201、及び送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<システム、ネットワーク>
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
<「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<手段>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず一定であってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
 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。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 基地局
 20 端末
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部

Claims (6)

  1.  第1下り信号、及び、再送された第2下り信号を受信する受信部と、
     前記第1下り信号に対する第1確認応答の送信の延期、及び、前記第2下り信号に対する第2確認応答との関係において前記延期された第1確認応答を制御する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記第1下り信号は、SPS(Semi-persistent Scheduling)の設定に基づいて生成され、
     前記制御部は、前記第1確認応答の送信の延期がいかなるSPSの設定においても有効であることと、同時に、前記第2確認応答のトリガがいかなる下り制御信号のフォーマットに対しても有効であることを想定しない、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記延期された第1確認応答の送信スロットと、前記第2確認応答の送信スロットが同一である場合には、前記延期された第1確認応答を前記第2確認応答に多重し、多重後の確認応答の延期との両方が同時に行われることを想定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記第2確認応答は、enhansed Type 3 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement) Codebook内のHARQ-ACKビットである、
     請求項2または3に記載の端末。
  5.  前記第2確認応答は、one-shot triggering HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement)retransmissionに基づくHARQ-ACKビットである、
     請求項2または3に記載の端末。
  6.  端末が、
     第1下り信号、及び、再送された第2下り信号を受信し、
     前記第1下り信号に対する第1確認応答の送信の延期、及び、前記第2下り信号に対する第2確認応答との関係において前記延期された第1確認応答を制御する、
     無線通信方法。
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Non-Patent Citations (3)

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Title
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CATT: "UE feedback enhancements for HARQ-ACK", 3GPP DRAFT; R1-2106962, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210816 - 20210827, 7 August 2021 (2021-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052038135 *
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on HARQ-ACK feedback enhancements for Rel.17 URLLC", 3GPP DRAFT; R1-2107851, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210816 - 20210827, 6 August 2021 (2021-08-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052033648 *

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