WO2023105805A1 - 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法 Download PDF

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WO2023105805A1
WO2023105805A1 PCT/JP2021/045711 JP2021045711W WO2023105805A1 WO 2023105805 A1 WO2023105805 A1 WO 2023105805A1 JP 2021045711 W JP2021045711 W JP 2021045711W WO 2023105805 A1 WO2023105805 A1 WO 2023105805A1
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WO
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specific
common
control information
downlink control
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PCT/JP2021/045711
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
祐輝 松村
聡 永田
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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, base stations, wireless communication systems, and wireless communication methods that support multicast/broadcast services.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and the next generation specification called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G
  • simultaneous data transmission (may be called distribution) services MMS: Multicast and Broadcast Services
  • MMS Multicast and Broadcast Services
  • UE User Equipment
  • a method of scheduling a group-common PDSCH (hereinafter referred to as PTM-1) is supported. .
  • the UE can perform decoding (e.g., polar decoding) for DCI having payload sizes up to a specific number (e.g., 4) in one slot.
  • decoding e.g., polar decoding
  • the payload size of the common DCI may change depending on the setting of the upper layer parameters for each RNTI, the constraints on DCI decoding described above may not be satisfied, and the common DCI may not be properly decoded.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides a terminal, a base station, a wireless communication system, and a wireless communication method that can appropriately decode common DCI used in scheduling data related to MBS. aim.
  • One aspect of the present disclosure is, in data distribution to a plurality of terminals, a receiving unit that receives data via a downlink channel scheduled by common downlink control information common to the plurality of terminals, and when a specific condition is satisfied and a control unit that assumes that the size of a specific field that can be included in the common downlink control information is a specific size, and whether or not an instruction related to a specific operation is performed via the specific field,
  • a terminal configured by a higher layer parameter for each network identifier used for scrambling the common downlink control information.
  • One aspect of the present disclosure is, in data distribution to a plurality of terminals, a transmission unit that transmits data via a downlink channel scheduled by common downlink control information common to the plurality of terminals, and if a specific condition is satisfied and a control unit that determines the size of a specific field that can be included in the common downlink control information to a specific size, and whether or not an instruction related to a specific operation is performed via the specific field is determined by the common A base station that is set by higher layer parameters for each network identifier used for scrambling downlink control information.
  • One aspect of the present disclosure includes a terminal and a base station, and the terminal receives data via a downlink channel scheduled by common downlink control information common to the plurality of terminals in data distribution to the plurality of terminals. and a control unit that assumes that the size of a specific field that can be included in the common downlink control information is a specific size when a specific condition is satisfied, and performs a specific operation via the specific field It is a wireless communication system that is set by an upper layer parameter for each network identifier used for scrambling of the common downlink control information whether or not the instruction relating to is performed.
  • One aspect of the present disclosure is, in data distribution for a plurality of terminals, receiving data via a downlink channel scheduled by common downlink control information common to the plurality of terminals, and when a specific condition is satisfied, , assuming that the size of a specific field that can be included in the common downlink control information is a specific size, and whether or not an instruction regarding a specific operation is performed via the specific field is determined by the common
  • This is a radio communication method that is set by higher layer parameters for each network identifier used for scrambling downlink control information.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating frequency ranges used in wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of radio frames, subframes and slots used in the radio communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 5 is a functional block configuration diagram of gNB100.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of PTM transmission method 1 and PTM transmission method 2.
  • FIG. FIG. 7 is a diagram for explaining Operation Example 1.
  • FIG. FIG. 8 is a diagram for explaining Operation Example 4.
  • FIG. FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of the vehicle 2001. As shown in FIG.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to an embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20, and a terminal 200 (hereinafter, UE (User Equipment) 200). .
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a base station 100 (hereinafter gNB 100).
  • gNB 100 base station 100
  • the specific configuration of the radio communication system 10 including the number of gNBs 100 and UEs 200 is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that NG-RAN 20 and 5GC may simply be referred to as a "network”.
  • gNBs or ng-eNBs
  • 5GC 5G-compliant core network
  • the gNB100 is a 5G-compliant radio base station that performs 5G-compliant radio communication with the UE200.
  • the gNB100 and UE200 use Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and multiple component carriers (CC) to generate beams BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It can support carrier aggregation (CA), which is used in a bundle, and dual connectivity (DC), which simultaneously communicates with two or more transport blocks between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CC component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 supports multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency ranges used in wireless communication system 10. As shown in FIG.
  • the wireless communication system 10 supports FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410MHz to 7.125GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is higher frequency than FR1 and may use an SCS of 60 or 120 kHz (240 kHz may be included) and a bandwidth (BW) of 50-400 MHz.
  • SCS may be interpreted as numerology.
  • numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports higher frequency bands than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports frequency bands above 52.6 GHz and up to 71 GHz or 114.25 GHz. Such high frequency bands may be conveniently referred to as "FR2x".
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/ Discrete Fourier Transform - Spread (DFT-S-OFDM) may be applied.
  • FIG. 3 shows a configuration example of radio frames, subframes and slots used in the radio communication system 10.
  • one slot consists of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • the SCS is not limited to the intervals (frequencies) shown in FIG. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used.
  • the number of symbols forming one slot does not necessarily have to be 14 symbols (eg, 28 symbols, 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may vary between SCSs.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may be called the time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be called a frequency domain, resource block, subcarrier, bandwidth part (BWP), or the like.
  • DMRS is a type of reference signal and is prepared for various channels.
  • it may mean a downlink data channel, specifically DMRS for PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • DMRS for PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • an uplink data channel specifically, a DMRS for PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) may be interpreted in the same way as a DMRS for PDSCH.
  • DMRS can be used for channel estimation in devices, eg, UE 200, as part of coherent demodulation.
  • DMRS may reside only in resource blocks (RBs) used for PDSCH transmission.
  • a DMRS may have multiple mapping types. Specifically, DMRS has mapping type A and mapping type B. For mapping type A, the first DMRS is placed in the 2nd or 3rd symbol of the slot. In mapping type A, the DMRS may be mapped relative to slot boundaries, regardless of where in the slot the actual data transmission begins. The reason the first DMRS is placed in the second or third symbol of the slot may be interpreted as to place the first DMRS after the control resource sets (CORESET).
  • CORESET control resource sets
  • mapping type B the first DMRS may be placed in the first symbol of data allocation. That is, the position of the DMRS may be given relative to where the data is located rather than relative to slot boundaries.
  • DMRS may have multiple types (Type). Specifically, DMRS has Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 can output up to 4 orthogonal signals with single-symbol DMRS, and Type 2 can output up to 8 orthogonal signals with double-symbol DMRS.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the UE200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission/reception unit 210, an amplifier unit 220, a modem unit 230, a control signal/reference signal processing unit 240, an encoding/decoding unit 250, a data transmission/reception unit 260, and a control unit 270. .
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 transmits/receives radio signals according to NR.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 supports Massive MIMO, CA that bundles multiple CCs, and DC that simultaneously communicates between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
  • the amplifier section 220 is configured by a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) and the like. Amplifier section 220 amplifies the signal output from modem section 230 to a predetermined power level. In addition, amplifier section 220 amplifies the RF signal output from radio signal transmission/reception section 210 .
  • PA Power Amplifier
  • LNA Low Noise Amplifier
  • the modulation/demodulation unit 230 executes data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB).
  • the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM). Also, DFT-S-OFDM may be used not only for uplink (UL) but also for downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, radio resource control layer (RRC) control signals. Also, the control signal/reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • a DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and a terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • reference signals may include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • control channels include Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Random Access Channel (RACH), Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), and Physical Broadcast Channel (PBCH) etc. are included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • a data channel may be read as a shared channel.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may receive downlink control information (DCI).
  • DCI has existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Assignment), TDRA (Time Domain Resource Assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number) , NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the DCI format.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which DCI is applied.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which DCI applies.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is configured by an information element (BandwidthPart-Config) included in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which DCI is applied.
  • a frequency domain resource is identified by a value stored in the FDRA field and an information element (RA Type) included in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which DCI applies.
  • the time domain resource is specified by the value stored in the TDRA field and information elements (pdsch-TimeDomainAllocationList, pusch-TimeDomainAllocationList) included in the RRC message.
  • a time-domain resource may be identified by a value stored in the TDRA field and a default table.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which DCI applies.
  • the MCS is specified by the values stored in the MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by RRC messages or identified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which DCI is applied.
  • the value stored in NDI is an information element for specifying whether data to which DCI is applied is initial transmission data.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the data redundancy
  • control signal/reference signal processing unit 240 constitutes a transmitting unit that transmits feedback on data.
  • the data may include data relating to MBS (Multicast and Broadcast Services).
  • HARQ feedback a method of sending feedback
  • NACK-only feedback a first method in which a negative acknowledgment (NACK) is transmitted without transmitting an acknowledgment (ACK), an acknowledgment (ACK) and
  • ACK/NACK feedback ACK/NACK feedback
  • the encoding/decoding unit 250 performs data segmentation/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB).
  • the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data. In addition, encoding/decoding section 250 decodes the data output from modem section 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 260 executes transmission/reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU). Specifically, the data transmitting/receiving unit 260 performs PDU/SDU in multiple layers (medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC), packet data convergence protocol layer (PDCP), etc.). Assemble/disassemble etc. The data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the data transmission/reception unit 260 constitutes a reception unit that receives data via a downlink channel in data distribution for multiple terminals.
  • Data distribution for multiple terminals may be referred to as MBS (Multicast and Broadcast Services).
  • the downlink channel may include PDSCH (multicast) transmitted by multicast, or may include PDSCH (unicast) transmitted by uniticast.
  • PDSCH (multicast) and PDSCH (unicast) are collectively referred to as PDSCH (multicast/unicast).
  • Reception of PDSCH (multicast/unicast) may be read as reception of data via PDSCH (multicast/unicast).
  • data transmitting/receiving section 260 receives data in MBS via a downlink channel (hereinafter referred to as PDSCH) scheduled by common downlink control information (hereinafter referred to as common DCI) common to a plurality of terminals.
  • PDSCH downlink channel
  • common DCI common downlink control information
  • Common DCI may be referred to as DCI for MBS.
  • the control unit 270 controls each functional block that configures the UE200.
  • controller 270 constitutes a controller that assumes that the size of a particular field that can be included in a common DCI is a particular size if a particular condition is met. Whether or not a specific operation is instructed via a specific field is set by an upper layer parameter for each network identifier used for scrambling the common DCI.
  • a Group-common PDCCH is a PDCCH common to two or more UEs 200 that receive data in MBS. May be scrambled by RNTI.
  • G-RNTI may be Group-common PDSCH, ie RNTI used for dynamic scheduling of multicast PDSCH, and G-CS-RNTI may be Group-common PDSCH, ie SPS of multicast PDSCH. may be the RNTI used for activation/deactivation of the
  • G-RNTI and G-CS-RNTI may be examples of network identifiers (RNTI) used for scrambling common DCI.
  • the upper layer parameters for each RNTI may be RRC parameters configured for each RNTI.
  • the higher layer parameters for each RNTI may be read as RRC signaling for each RNTI. That is, RRC signaling per RNTI may mean an RRC parameter set for each RNTI.
  • RRC signaling per RNTI may include RRC signaling per G-RNTI and may include RRC signaling per CS-G-RNTI.
  • RRC signaling per G-RNTI and RRC signaling per CS-G-RNTI may be referred to as RRC signaling per RNTI.
  • CS-G-RNTI may be replaced with G-CS-RNTI.
  • FIG. 5 is a functional block configuration diagram of gNB100. As shown in FIG. 5, the gNB 100 has a receiver 110, a transmitter 120 and a controller .
  • the receiving unit 110 receives various signals from the UE200.
  • the receiver 110 may receive the UL signal via PUCCH or PUSCH.
  • receiver 110 may receive feedback as described above.
  • the transmission unit 120 transmits various signals to the UE200.
  • Transmitting section 120 may transmit the DL signal via PDCCH or PDSCH.
  • the transmitter 120 may constitute a transmitter that transmits PDSCH (multicast/unicast) in MBS. Transmission of PDSCH (multicast/unicast) may be read as transmission of data via PDSCH (multicast/unicast).
  • the control unit 130 controls the gNB100.
  • the control unit 130 constitutes a control unit that determines the size of a specific field that can be included in the common DCI to a specific size when a specific condition is satisfied. Whether a specific operation is instructed through a specific field is set by RRC signaling per RNTI.
  • the wireless communication system 10 may provide Multicast and Broadcast Services (MBS).
  • MBS Multicast and Broadcast Services
  • unicast may be interpreted as one-to-one communication with a network by specifying one specific UE 200 (identification information unique to the UE 200 may be specified).
  • Multicast may be interpreted as communication performed one-to-many (specified many) with the network by designating a plurality of specific UEs 200 (identification information for multicast may be designated). Note that the number of UEs 200 that receive received multicast data may eventually be one.
  • Broadcast may be interpreted as one-to-unspecified communication with the network for all UE 200.
  • the data to be multicast/broadcast may have the same copied content, but may have different content such as a header.
  • multicast/broadcast data may be sent (delivered) at the same time, but does not necessarily require strict concurrency and may include propagation delays and/or processing delays within the RAN nodes, and the like.
  • the radio resource control layer (RRC) state of the target UE 200 is either an idle state (RRC idle), a connected state (RRC connected), or another state (eg, inactive state). good too.
  • the inactive state may be interpreted as a state in which some RRC settings are maintained.
  • MBS multicast/broadcast PDSCH scheduling
  • MBS packet which can be read as data
  • RRC connected UE may be read as RRC idle UE and RRC inactive UE.
  • ⁇ PTM transmission method 1 (PTM-1): - For MBS group of RRC connected UE, group-common PDSCH is scheduled using group-common PDCCH (Physical Downlink Control Channel) - PDCCH CRC and PDSCH are group-common RNTI (Radio Network Temporary Identifier, may be called G-RNTI)
  • PTM transmission scheme 2 (PTM-2): - For MBS group of RRC connected UE, schedule group-common PDSCH using terminal-specific (UE-specific) PDCCH - PDCCH CRC is scrambled by UE-specific RNTI - PDSCH is group- Scrambling by common RNTI
  • PTM-1 For MBS group of RRC connected UE, schedule group-common PDSCH using terminal-specific (UE-specific) PDCCH - PDCCH CRC is scrambled by UE-specific RNTI - PDSCH is group- Scrambling by common RNTI
  • ⁇ PTP transmission method - Schedule
  • the UE-specific PDCCH/PDSCH can be identified by the target UE, but may not be identified by other UEs within the same MBS group.
  • a group common PDCCH/PDSCH is transmitted on the same time/frequency resource and can be identified by all UEs within the same MBS group.
  • the names of the PTM transmission methods 1 and 2 are tentative names, and may be called by other names as long as the above-described operations are performed.
  • RAN nodes may deliver individual copies of MBS data packets to individual UEs over the air.
  • PTM point-to-multipoint
  • a RAN node may deliver a single copy of MBS data packets over the air to a set of UEs.
  • HARQ Hybrid Automatic repeat request
  • ACK/NACK feedback Both ACK/NACK feedback (ACK/NACK feedback) ⁇ UEs that successfully receive/decode PDSCH transmit ACK. ⁇ UEs that fail to receive/decode PDSCH transmit NACK.
  • PUCCH-Config Physical Uplink Control Channel
  • - PUCCH resource Shared/orthogonal between UEs depends on network settings - HARQ-ACK CB (codebook): type-1 and type-2 (CB decision algorithm (specified in 3GPP TS38.213)) ⁇ Multiplexing: Unicast or multicast can be applied ⁇ Option 2: NACK-only feedback ⁇ A UE that has successfully received and decoded PDSCH does not transmit an ACK (does not transmit a response). ⁇ A UE that fails to receive or decode PDSCH transmits NACK. ⁇ In a given UE, PUCCH resource settings can be set separately for unicast and groupcast (multicast). ACK is a positive acknowledgment ( Acknowledgment), NACK may also be referred to as negative acknowledgment. HARQ may be referred to as automatic repeat request.
  • ⁇ RRC and downlink control information (DCI: Downlink Control Information) • RRC only Also, the following content is assumed for SPS (Semi-persistent Scheduling) of multicast/broadcast PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • Activation/deactivation is possible It should be noted that deactivation may be replaced with other synonymous terms such as release. For example, activation may be read as activation, start, trigger, etc., and deactivation may be further read as end, stop, etc. FIG.
  • SPS is a scheduling used in contrast to dynamic scheduling, and may be called semi-fixed, semi-persistent or semi-persistent scheduling, or interpreted as Configured Scheduling (CS) good.
  • CS Configured Scheduling
  • Scheduling may be interpreted as the process of allocating resources for transmitting data.
  • Dynamic scheduling may be interpreted as a mechanism where all PDSCHs are scheduled by DCI (eg DCI 1_0, DCI 1_1 or DCI 1_2).
  • SPS may be interpreted as a mechanism by which PDSCH transmissions are scheduled by higher layer signaling such as RRC messages.
  • scheduling categories of time domain scheduling and frequency domain scheduling there may be scheduling categories of time domain scheduling and frequency domain scheduling.
  • multicast, groupcast, broadcast, and MBS may be read interchangeably.
  • Multicast PDSCH and PDSCH scrambled by group common RNTI may be read interchangeably.
  • data and packet may be read interchangeably, and may be interpreted as being synonymous with terms such as signal and data unit.
  • transmission, reception, transmission and distribution may be read interchangeably.
  • a specific operation is instructed via a specific field of common DCI can be set by RRC signaling per RNTI.
  • the specific action may be whether to perform HARQ-ACK feedback (enable or disable).
  • the specific field may be a field that specifies whether to perform HARQ-ACK feedback (enable or disable).
  • a specific field may be called an enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator.
  • RRC signaling per RNTI may include an information element that sets whether or not to perform HARQ-ACK feedback is specified by DCI.
  • the information element may be called harq-FeedbackEnabler-Multicast. Possible values of harq-FeedbackEnabler-Multicast may include dci-enabler and enabled. Possible values for harq-FeedbackEnabler-Multicast may include disabled.
  • dci-enabler when dci-enabler is set by harq-FeedbackEnabler-Multicast, whether to execute HARQ-ACK feedback (enable or disable) is determined by enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator included in common DCI. It is specified.
  • dci-enabler is not set by harq-FeedbackEnabler-Multicast, whether to execute HARQ-ACK feedback is set without referring to common DCI. For example, when enabled is set by harq-FeedbackEnabler-Multicast, execution of HARQ-ACK feedback may be set without referring to common DCI.
  • harq-FeedbackEnabler-Multicast If harq-FeedbackEnabler-Multicast is not set, it may be set not to perform HARQ-ACK feedback. If disabled is set by harq-FeedbackEnabler-Multicast, it may be set not to perform HARQ-ACK feedback.
  • whether or not to execute HARQ-ACK feedback may be set for each G-RNTI or may be set for each CS-G-RNTI. Two or more settings may be possible for one G-RNTI, and two or more settings may be possible for one CS-G-RNTI as to whether or not to execute HARQ-ACK feedback. may For example, whether to execute HARQ-ACK feedback may be set for each service for one G-RNTI/CS-G-RNTI.
  • the UE 200 can perform decoding (for example, polar decoding) for DCI having a maximum specific number (for example, 4) of payload sizes in one slot.
  • decoding for example, polar decoding
  • polar decoding is used below as an example.
  • the UE 200 can perform polar decoding on the DCI payload size of three C-RNTIs, and can perform polar decoding on the DCI payload size of one RNTI other than the C-RNTI.
  • the inventors obtained new knowledge that it is preferable to match the payload size of common DCI related to G-RNTI or CS-G-RNTI as much as possible.
  • UE 200 assumes that the size of a specific field that can be included in common DCI is a specific size when a specific condition is satisfied.
  • a case in which the specific field is the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is exemplified below.
  • the size of the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator may be 1 bit.
  • the specific condition is a condition that does not depend on whether or not the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is set to be included in the common DCI by RRC signaling per RNTI (harq-FeedbackEnabler-Multicast).
  • the specific condition is a condition that does not depend on whether or not the dci-enabler is set by harq-FeedbackEnabler-Multicast.
  • the specified size may be a fixed number of bits (eg, 1 bit). The fixed number of bits may be considered to be the number of bits corresponding to the size of the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator.
  • UE 200 performs polar decoding on the assumption that enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is included in common DCI regardless of whether dci-enabler is set by harq-FeedbackEnabler-Multicast. .
  • the UE 200 assumes that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is included in the common DCI and the size of the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is "1". Execute decoding.
  • the specific condition is that enabling/disabling HARQ-ACK feedback is indicated in common DCI by at least one of RRC signaling per RNTI (harq-FeedbackEnabler-Multicast), that is, harq-FeedbackEnabler-Multicast It may be a condition that dci-enabler is set by .
  • the specific size may be a predetermined number of bits (eg, 1 bit). The predetermined number of bits may be considered to be the number of bits corresponding to the size of the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator.
  • the UE 200 outputs the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator when receiving the DCI related to the RNTI for which the RRC signaling per RNTI sets that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback is indicated by the common DCI. Refer to it and decide whether to execute HARQ-ACK feedback.
  • the UE 200 refers to the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator when receiving a DCI related to an RNTI for which RRC signaling per RNTI does not set enabling/disabling HARQ-ACK feedback to be indicated by a common DCI. determine whether to perform HARQ-ACK feedback in a specific procedure without The specific procedure may be a procedure of deciding to perform HARQ-ACK feedback or a procedure of deciding not to perform HARQ-ACK feedback. The specific procedure may be a procedure of determining whether to perform HARQ-ACK feedback based on RRC parameters such as harq-FeedbackEnabler-Multicast. In such cases, the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field may be used for purposes other than determining whether to perform HARQ-ACK feedback.
  • the UE 200 assumes that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is not included in the common DCI when all of the RRC signaling per RNTI does not set the enabling/disabling HARQ-ACK feedback to be indicated by the common DCI. , performs polar decoding of common DCI.
  • Operation example 2 may be applied as an operation common to two or more G-RNTIs, or may be applied as an operation common to two or more CS-G-RNTIs (i.e., G-RNTI and G-CS -RNTI and may be applied as separate operations), and may be applied as a common operation to both G-RNTI and CS-G-RNTI. Operation example 2 may be applied for each BWP, may be applied for each Cell, or may be set for each Band.
  • the specific condition is a condition that a specific size of the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is set by an upper layer parameter different from harq-FeedbackEnabler-Multicast.
  • the higher layer parameters may be RRC parameters.
  • a specific size set by the RRC parameter may be applied for all G-RNTIs and CS-G-RNTIs.
  • the specific size set by the RRC parameter may be set for all G-RNTIs and may be set for all CS-G-RNTIs.
  • the specific size set for all G-RNTIs may differ from the specific size set for all CS-G-RNTIs.
  • the specific size set by the RRC parameter may be the assumed size (e.g., 1 bit) where the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is included in the common DCI, and the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is common. It may be an assumed size not included in DCI (for example, 0 bit).
  • the UE 200 performs polar decoding of common DCI assuming a specific size set by the RRC parameter.
  • the UE 200 may perform the following operations in the same manner as in operation example 2.
  • the UE 200 outputs the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator when receiving the DCI related to the RNTI for which the RRC signaling per RNTI sets that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback is indicated by the common DCI. Refer to it and decide whether to execute HARQ-ACK feedback.
  • the UE 200 refers to the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator when receiving a DCI related to an RNTI for which RRC signaling per RNTI does not set enabling/disabling HARQ-ACK feedback to be indicated by a common DCI. determine whether to perform HARQ-ACK feedback in a specific procedure without The specific procedure may be a procedure of deciding to perform HARQ-ACK feedback or a procedure of deciding not to perform HARQ-ACK feedback. The specific procedure may be a procedure of determining whether to perform HARQ-ACK feedback based on RRC parameters such as harq-FeedbackEnabler-Multicast. In such cases, the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field may be used for purposes other than determining whether to perform HARQ-ACK feedback.
  • the specific condition is a condition that the maximum size (for example, 1 bit) that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field can take is assumed to be a specific size.
  • the UE 200 assumes the maximum size that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator can take, and executes common DCI polar decoding.
  • the UE 200 may perform the operations described below.
  • the UE 200 sets the specified size to the maximum size. It may be assumed that the delta is appended to the end of the DCI format as Reserved bits.
  • the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field is 1 bit. and determine that Reserved bits is 0 bit.
  • UE 200 determines that enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field is 0 bit, and sets Reserved bits. is 1 bit.
  • the specific condition is a condition that the minimum size (for example, 0 bit) that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field can take is assumed to be a specific size.
  • the UE 200 assumes the minimum size that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field can take, and executes common DCI polar decoding.
  • the UE 200 receives a common DCI in which enabling/disabling HARQ-ACK feedback is indicated by the common DCI by RRC signaling per RNTI. Accordingly, the UE 200 may perform the operations described below.
  • the UE 200 sets the specified size to the minimum size. It may be assumed that the difference is reduced from other fields.
  • the other field may be PUCCH resource indicator, although not particularly limited.
  • the bits to be reduced from the PUCCH resource indicator may be MSB (Most Significant Bit) or LSB (Least Significant Bit).
  • the UE 200 determines that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field is 0 bit when receiving common DCI related to RNTI for which dci-enabler is not set by harq-FeedbackEnabler-Multicast.
  • UE 200 determines that the enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator field is 1 bit, and PUCCH resource indicator. Subtract 1 bit from
  • the other fields are not limited to the PUCCH resource indicator, and may be other fields.
  • the UE 200 assumes that the size of the specific field that can be included in the common DCI is the specific size when the specific condition is satisfied. According to such a configuration, when whether or not the specific field is included in the common DCI is set by RRC signaling per RNTI, the payload size of the common DCI is aligned on the assumption that the size of the specific field is a specific size be able to. Therefore, the UE 200 can perform polar decoding on common DCI with the same payload size while satisfying DCI decoding constraints.
  • the specific information element is harq-FeedbackEnabler-Multicast and the specific field is enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator is exemplified.
  • the specific information element may be a predetermined RRC signaling per RNTI
  • the specific field may be a field in which whether or not it is included in the common DCI can be set by the RRC signaling per RNTI.
  • Operation Example 1 to Operation Example 5 may be commonly applied to G-RNTI and CS-G-RNTI, and G-RNTI and CS - MAY be applied separately in G-RNTI.
  • which of the operation examples 1 to 5 may be defined in advance in the wireless communication network 10, and at least one of the RRC message, the MAC CE message, and the DCI may be specified implicitly or explicitly by Designation may be read as setting, updating, instructing, activating, deactivating, and the like.
  • UE capabilities related to operation examples 1 to 5 may be defined.
  • UE Capability may be reported from UE 200 to the network.
  • the network may implicitly or explicitly specify operation example 1 to operation example 5 based on the UE Capability.
  • PDSCH (unicast) and PDSCH (multicast) may be multiplexed by time division.
  • PDSCH (unicast) may be referred to as TDMed PDSCH (unicast)
  • PDSCH (multicast) may be referred to as TDMed PDSCH (multicast).
  • frequency division multiplexing of TDMed PDSCH (unicast) and DMed PDSCH (multicast) may be supported, and frequency division multiplexing of TDMed PDSCH (multicast) may be supported.
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (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, examining, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, communication device 1004, input device 1005, output device 1006, bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is implemented by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the It is realized by controlling at least one of data reading and writing in 1002 and storage 1003 .
  • a processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the above-described various processes may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically 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 programs (program code), software modules, etc. capable of executing a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording 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, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc., for realizing at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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 device includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or a combination thereof
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other suitable systems, and/or next-generation systems enhanced therefrom.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • a specific operation that is performed by a base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc., but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • 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).
  • Information, signals 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 may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • 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 uses 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.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)
  • Head: RRH can also provide communication services.
  • cell refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • 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 mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the mobile station has.
  • 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 further 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 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) that is transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, 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
  • the TTI may be a transmission time unit for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, etc., or it may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc. 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 slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with 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, etc.
  • TTI that is shorter than a normal 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.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, shortened TTI, etc.
  • a TTI having a TTI length greater than or equal to this value may be read as a replacement.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of neurology, 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 be configured with one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element: RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a Bandwidth Part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a neumerology in 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.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • 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 are only examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included 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
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first”, “second”, etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure);
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • FIG. 10 shows a configuration example of a vehicle 2001.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, an electronic control unit 2010, It has various sensors 2021 to 2029, an information service unit 2012 and a communication module 2013.
  • the driving unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of the engine and the motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also referred to as a steering wheel
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010 .
  • the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from various sensors 2021 to 2028 include the current signal from the current sensor 2021 that senses the current of the motor, the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, and the front wheel acquired by the air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, brake pedal sensor 2026 obtained by There are a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service unit 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios for providing various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more devices for controlling these devices. It consists of an ECU and The information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like to provide passengers of the vehicle 1 with various multimedia information and multimedia services.
  • Driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), camera, positioning locator (e.g. GNSS), map information (e.g. high-definition (HD) map, autonomous vehicle (AV) map, etc. ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors to prevent accidents and reduce the driver's driving load. and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via communication ports.
  • the communication module 2013 communicates with the vehicle 2001 through a communication port 2033 a driving unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, Data is sent and received between axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021-2028.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 2013 may be internal or external to electronic control 2010 .
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives, from the electronic control unit 2010, the rotation speed signals of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signals of the front and rear wheels obtained by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, the acceleration signal obtained by the acceleration sensor 2025, the accelerator pedal depression amount signal obtained by the accelerator pedal sensor 2029, the brake pedal depression amount signal obtained by the brake pedal sensor 2026, the shift lever A shift lever operation signal obtained by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by the object detection sensor 2028 are also transmitted to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices in memory 2032 available to microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the driving unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the left and right front wheels 2007, and the left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021-2028, etc. may be controlled.
  • various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.

Abstract

端末は、複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信する受信部と、特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する制御部と、を備え、前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるかは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される。

Description

端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
 本開示は、マルチキャスト/ブロードキャスト・サービスに対応した端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease 17では、NRにおける特定又は不特定の複数の端末(User Equipment, UE)への同時データ送信(配信と呼ばれてもよい)サービス(MBS:Multicast and Broadcast Services)(仮称)と呼ぶ)が対象となっている(非特許文献1)。
 MBSでは、例えば、MBSに関するデータを受信する複数のUEのグループに共通するグループ共通PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて、グループ共通PDSCHをスケジューリングする方式(以下、PTM-1)がサポートされる。
"New Work Item on NR support of Multicast and Broadcast Services", RP-193248, 3GPP TSG RAN Meeting #86, 3GPP, 2019年12月
 このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、PTM-1において、グループ共通PDCCHによって送信される共通下りリンク制御情報(共通DCI; Downlink Control Information)の特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かについて、共通DCIのスクランブリングに用いるネットワーク識別子(以下、RNTI; Radio Network Temporary Identifier)毎の上位レイヤパラメータによって設定され得ることに着目した。すなわち、発明者等は、RNTI毎の上位レイヤパラメータの設定によって共通DCIのペイロードサイズが変わり得ることに着目した。
 ここで、UEは、1つのスロットにおいて最大で特定数(例えば、4つ)のペイロードサイズを有するDCIについてdecoding(例えば、polar decoding)を実行可能である。しかしながら、RNTI毎の上位レイヤパラメータの設定によって共通DCIのペイロードサイズが変わり得るケースを想定すると、上述したDCIのdecodingに関する制約が満たされず、共通DCIを適切に復号することができない可能性がある。
 そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、MBSに関するデータのスケジューリングで用いる共通DCIを適切に復号し得る端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信する受信部と、特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する制御部と、を備え、前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、端末である。
 本開示の一態様は、複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを送信する送信部と、特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズを特定サイズに決定する制御部と、を備え、前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、基地局である。
 本開示の一態様は、端末及び基地局を備え、前記端末は、複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信する受信部と、特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する制御部と、を備え、前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、無線通信システムである。
 本開示の一態様は、複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信するステップと、特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定するステップと、を備え、前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図6は、PTM送信方式1及びPTM送信方式2の構成例を示す図である。 図7は、動作例1について説明するための図である。 図8は、動作例4について説明するための図である。 図9は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図10は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [実施形態]
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE(User Equipment)200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、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。
 NG-RAN20は、基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB100及びUE200の数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数の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-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200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)、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)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時2以上のトランスポートブロックに通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。
 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
 ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
 ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60,又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHz又は114.25GHzまでの周波数帯に対応する。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。
 高周波数帯では位相雑音の影響が大きくなる問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28シンボル、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP: Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 DMRSは、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、下りデータチャネル、具体的には、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)用のDMRSを意味してよい。但し、上りデータチャネル、具体的には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。
 DMRSは、デバイス、例えば、コヒーレント復調の一部分として、UE200におけるチャネル推定に用い得る。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック(RB)のみに存在してよい。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有する。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置される。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット(CORESET:control resource sets)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類(Type)を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有する。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交参照信号(orthogonal reference signals)の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル(single-symbol)DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル(double-symbol)DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。
 第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 ここで、制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA(Time Domain Resource Assignment)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 なお、制御信号・参照信号処理部240は、データに対するフィードバックを送信する送信部を構成する。後述するように、データは、MBS(Multicast and Broadcast Services)に関するデータを含んでもよい。フィードバックを送信する方式(以下、HARQ feedback)としては、肯定応答(ACK)を送信せずに否定応答(NACK)を送信する第1方式(以下、NACK-only feedback)、肯定応答(ACK)及び否定応答(NACK)の双方を送信する第2方式(以下、ACK/NACK feedback)がサポートされる。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 実施形態では、データ送受信部260は、複数の端末向けのデータ配信において、下りチャネルを介してデータを受信する受信部を構成する。複数の端末向けのデータ配信は、MBS(Multicast and Broadcast Services)と称されてもよい。下りチャネルは、マルチキャストで送信されるPDSCH(multicast)を含んでもよく、ユニチキャストで送信されるPDSCH(unicast)を含んでもよい。以下において、PDSCH(multicast)及びPDSCH(unicast)を総称して、PDSCH(multicast/unicast)と称する。PDSCH(multicast/unicast)の受信は、PDSCH(multicast/unicast)を介したデータの受信と読み替えてもよい。具体的には、データ送受信部260は、MBSにおいて、複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報(以下、共通DCI)によってスケジューリングされる下りチャネル(以下、PDSCH)を介してデータを受信する。共通DCIは、MBS用DCIと称されてもよい。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。実施形態では、制御部270は、特定条件が満たされる場合に、共通DCIに含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する制御部を構成する。特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるかは、共通DCIのスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される。
 ここで、共通DCIは、後述するPTM-1において、Group-common PDCCHによって搬送されるDCIである。Group-common PDCCHは、MBSでデータを受信する2以上のUE200に共通するPDCCHであり、Group-common PDCCHのCRCは、G-RNTIによってスクランブリングされてもよく、G-CS(Configured Scheduling)-RNTIによってスクランブリングされてもよい。なお、G-RNTIはGroup-common PDSCH、すなわちmulticast PDSCHの動的(dynamic)なスケジューリングに使用されるRNTIであってもよく、G-CS-RNTIはGroup-common PDSCH、すなわち、multicast PDSCHのSPSのアクティブ化/非アクティブ化(activation/deactivation)に使用されるRNTIであってもよい。
 G-RNTI及びG-CS-RNTIは、共通DCIのスクランブリングに用いるネットワーク識別子(RNTI)の一例であってもよい。RNTI毎の上位レイヤパラメータは、RNTI毎に設定されるRRCパラメータであってもよい。RNTI毎の上位レイヤパラメータは、RNTI毎のRRCシグナリングと読み替えてもよい。すなわち、RRC signaling per RNTIは、RNTI毎に設定されるRRC parameterを意味してもよい。RNTI毎のRRCシグナリングは、RRC signaling per G-RNTIを含んでもよく、RRC signaling per CS-G-RNTIを含んでもよい。以下において、RRC signaling per G-RNTI及びRRC signaling per CS-G-RNTIをRRC signaling per RNTIと称してもよい。また、CS-G-RNTIはG-CS-RNTIに置き換えられてもよい。
 第2に、gNB100の機能ブロック構成について説明する。
 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。図5に示すように、gNB100は、受信部110、送信部120及び制御部130を有する。
 受信部110は、UE200から各種信号を受信する。受信部110は、PUCCH又はPUSCHを介してUL信号を受信してもよい。実施形態では、受信部110は、上述したフィードバックを受信してもよい。
 送信部120は、UE200に各種信号を送信する。送信部120は、PDCCH又はPDSCHを介してDL信号を送信してもよい。実施形態では、送信部120は、MBSにおいてPDSCH(multicast/unicast)を送信する送信部を構成してもよい。PDSCH(multicast/unicast)の送信は、PDSCH(multicast/unicast)を介したデータの送信と読み替えてもよい。
 制御部130は、gNB100を制御する。実施形態では、制御部130は、特定条件が満たされる場合に、共通DCIに含まれ得る特定フィールドのサイズを特定サイズに決定する制御部を構成する。特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるかは、RRC signaling per RNTIによって設定される。
 (3)MBSの提供
 無線通信システム10では、マルチキャスト/ブロードキャスト・サービス(MBS:Multicast and Broadcast Services)が提供されてよい。
 例えば、スタジアムやホールなどでは、多数のUE200が一定の地理的エリア内に位置し、多数のUE200が同時に同一のデータを受信するケースが想定される。このような場合、ユニキャストではなく、MBSの利用が効果的である。
 なお、ユニキャストとは、特定の1つのUE200を指定(UE200固有の識別情報が指定されてもよい)して、ネットワークと1対1で行われる通信と解釈されてよい。
 マルチキャストとは、特定の複数のUE200を指定(マルチキャスト用の識別情報が指定されてもよい)して、ネットワークと1対複数(特定多数)で行われる通信と解釈されてよい。なお、受信マルチキャストのデータを受信するUE200の数は、結果的に1つでも構わない。
 ブロードキャストとは、全てのUE200に対して、ネットワークと1対不特定多数で行われる通信と解釈されてもよい。マルチキャスト/ブロードキャストされるデータは、コピーされた同一の内容であってもよいが、ヘッダなど一部の内容は異なっていてもよい。また、マルチキャスト/ブロードキャストされるデータは同時に送信(配信)されてよいが、必ずしも厳密な同時性を必要とせず、伝搬遅延及び/又はRANノード内の処理遅延などが含まれ得る。
 なお、対象となるUE200は、無線リソース制御レイヤ(RRC)の状態が、アイドル状態(RRC idle)、接続状態(RRC connected)、或いは他の状態(例えば、インアクティブ状態)の何れかであってもよい。インアクティブ状態とは、RRCの一部の設定が維持されている状態と解釈されてよい。
 MBSでは、マルチキャスト/ブロードキャストPDSCHのスケジューリング、具体的には、MBSパケット(データと読み替えてよい)のスケジューリングについて、次の3種類の方法が想定されている。なお、RRC connected UEは、RRC idle UE、RRC inactive UEに読み替えられてもよい。
 ・PTM送信方式1(PTM-1):
  ・RRC connected UEのMBS groupに対して、グループ共通(group-common)PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いてgroup-common PDSCHをスケジューリングする
  ・PDCCHのCRC及びPDSCHは、group-common RNTI(Radio Network Temporary Identifier、G-RNTIと呼ばれてもよい)によってスクランブリングされる
 ・PTM送信方式2(PTM-2):
  ・RRC connected UEのMBS groupに対して、端末固有(UE-specific)PDCCHを用いてgroup-common PDSCHをスケジューリングする
  ・PDCCHのCRCは、UE-specific RNTIによってスクランブリングされる
  ・PDSCHは、group-common RNTIによってスクランブリングされる
 ・PTP送信方式:
  ・RRC connected UEに対して、UE-specific PDCCHを用いてUE-specific PDSCHをスケジューリングする
  ・PDCCHのCRC及びPDSCHは、UE-specific RNTIによってスクランブリングされる。つまり、ユニキャストによってMBSパケットが送信されることを意味してよい
 図6は、PTM送信方式1及びPTM送信方式2の構成例を示す。なお、UE固有PDCCH/PDSCHは、ターゲットUEが識別できるが、同一MBSグループ内の他のUEによって識別できなくてよい。グループ共通PDCCH/PDSCHは、同一時間/周波数リソースにおいて送信され、同一MBSグループ内の全てのUEによって識別できる。また、PTM送信方式1,2の名称は、仮称であり、上述した動作が実行される限り、別の名称で呼ばれてもよい。
 なお、ポイントツーポイント(PTP)による配信では、RANノードは、MBSデータパケットの個別のコピーを無線で個々のUEに配信してよい。ポイントツーマルチポイント(PTM)配信では、RANノードは、MBSデータパケットの単一コピーを無線でUEのセットに配信してよい。
 また、MBSの信頼性向上を図るため、HARQ(Hybrid Automatic repeat request)のフィードバック、具体的には、マルチキャスト/ブロードキャストPDSCHに対するHARQフィードバックについて、次の2つのフィードバック方法が想定されている。
 ・オプション1:ACK/NACKの両方をフィードバック(ACK/NACK feedback)
  ・PDSCH受信・復号に成功したUEは、ACKを送信する
  ・PDSCH受信・復号に失敗したUEは、NACKを送信する
  ・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)リソース設定:マルチキャスト向けにPUCCH-Configを設定できる
  ・PUCCHリソース:UE間の共有/直交(shared/orthogonal)は、ネットワークの設定による
  ・HARQ-ACK CB (codebook):type-1及びtype-2(CB決定アルゴリズム(3GPP TS38.213において規定))をサポート
  ・多重化:ユニキャスト又はマルチキャストを適用可
 ・オプション2:NACKのみをフィードバック(NACK-only feedback)
  ・PDSCH受信・復号に成功したUEは、ACKを送信しない(応答を送信しない)
  ・PDSCH受信・復号に失敗したUEは、NACKを送信する
  ・所定のUEにおいて、PUCCHリソース設定は、ユニキャスト向けとグループキャスト(マルチキャスト)向けとで別々に設定できる
 なお、ACKは、positive acknowledgement(肯定応答)、NACKは、negative acknowledgement(否定応答)と呼ばれてもよい。HARQは、自動再送要求と呼ばれてもよい。
 オプション1又はオプション2の有効化及び無効化(enable/disable)は、次の何れかが適用されてよい。
 ・RRC及び下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)
 ・RRCのみ
 また、マルチキャスト/ブロードキャストPDSCHのSPS(Semi-persistent Scheduling)について、次のような内容が想定されている。
 ・SPS group-common PDSCHを採用
  ・UE能力(capability)として、複数のSPS group-common PDSCHが設定できる
  ・SPS group-common PDSCHに対するHARQフィードバックが可能
  ・少なくともgroup-common PDCCH(下り制御チャネル)によるアクティブ化/非アクティブ化(activation/deactivation)が可能
 なお、非アクティブ化(deactivation)は、解放(release)などの他の同義の用語に読み替えられてもよい。例えば、アクティブ化は、起動、開始、トリガーなど、非アクティブ化は、さらに、終了、停止などに読み替えられてもよい。
 SPSは、動的(dynamic)なスケジューリングとの対比として用いられるスケジューリングであり、半固定、半持続的或いは半永続的なスケジューリングなどと呼ばれてもよく、Configured Scheduling(CS)と解釈されてもよい。
 スケジューリングとは、データを送信するためのリソースを割り当てるプロセスと解釈されてよい。動的なスケジューリングでは、全てのPDSCHがDCI(例えば、DCI 1_0、DCI 1_1又はDCI 1_2)によってスケジューリングされるメカニズムと解釈されてもよい。SPSは、PDSCH送信がRRCメッセージなどの上位レイヤシグナリングによってスケジューリングされるメカニズムと解釈されてもよい。
 また、物理レイヤに関しては、時間領域のスケジューリングと周波数領域のスケジューリングのスケジューリングカテゴリが存在してよい。
 また、マルチキャスト、グループキャスト、ブロードキャスト、MBSは互いに読み替えられてもよい。マルチキャストPDSCH、グループ共通RNTIによってスクランブルされたPDSCHは互いに読み替えられてもよい。
 さらに、データ及びパケットの用語は、相互に読み替えられてもよく、信号、データユニットなどの用語に同義と解釈されてもよい。また、送信、受信、伝送及び配信は、相互に読み替えられてもよい。
 (4)課題
 上述したように、共通DCIの特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、RRC signaling per RNTIによって設定され得る。特に限定されるものでないが、特定動作は、HARQ-ACK feedbackを実行するか否か(enable又はdisable)であってもよい。特定フィールドは、HARQ-ACK feedbackを実行するか否か(enable又はdisable)を指定するフィールドであってもよい。特定フィールドは、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorと称されてもよい。
 具体的には、RRC signaling per RNTIは、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かをDCIによって指定するか否か設定する情報要素を含んでもよい。情報要素は、harq-FeedbackEnabler-Multicastと称されてもよい。harq-FeedbackEnabler-Multicastが取り得る値は、dci-enablerを含んでもよく、enabledを含んでもよい。harq-FeedbackEnabler-Multicastが取り得る値は、disabledを含んでもよい。
 ここで、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定される場合に、共通DCIに含まれるenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorによって、HARQ-ACK feedbackを実行するか否か(enable又はdisable)が指定される。一方で、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されない場合には、共通DCIを参照することなく、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かが設定される。例えば、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってenabledが設定される場合には、共通DCIを参照することなく、HARQ-ACK feedbackを実行することが設定されてもよい。harq-FeedbackEnabler-Multicastが設定されない場合には、HARQ-ACK feedbackを実行しないことが設定されてもよい。harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdisabledが設定される場合には、HARQ-ACK feedbackを実行しないことが設定されてもよい。
 このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、PTM-1において、共通DCIにenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが含まれるか否かについて、RRC signaling per RNTI(harq-FeedbackEnabler-Multicast)によって設定され得ることに着目した。すなわち、発明者等は、RRC signaling per RNTIの設定によって共通DCIのペイロードサイズが変わり得ることに着目した。
 なお、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かは、G-RNTI毎に設定されてもよく、CS-G-RNTI毎に設定されてもよい。HARQ-ACK feedbackを実行するか否かは、1つのG-RNTIに対して2以上の設定が可能であってもよく、1つのCS-G-RNTIに対して2以上の設定が可能であってもよい。例えば、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かは、1つのG-RNTI/CS-G-RNTIについてサービス毎に設定されてもよい。
 ここで、UE200は、1つのスロットにおいて最大で特定数(例えば、4つ)のペイロードサイズを有するDCIについてdecoding(例えば、polar decoding)を実行可能である。なお、以下では例として、polar decodingと記載する。例えば、UE200は、1つのスロットにおいて、3つのC-RNTIに係るDCIのペイロードサイズについてpolar decodingを実行可能であり、C-RNTI以外の1つのRNTIに係るDCIのペイロードサイズについてpolar decodingを実行可能であってもよい。なお、C-RNTI以外のRNTI、又はC-RNTI以外のRNTIに係るDCIであっても、DCIペイロードサイズがC-RNTIに係るDCIのペイロードサイズと等しい場合には、当該3つのC-RNTIに係るDCIに含まれ、当該C-RNTI以外の1つのRNTIに係るDCIとしてはカウントされない。
 しかしながら、RRC signaling per RNTIの設定によって共通DCIのペイロードサイズが変わり得るケースを想定すると、上述したDCIのdecodingに関する制約が満たされず、共通DCIを適切に復号することができない可能性がある。
 このような着目に基づいて、発明者等は、G-RNTI又はCS-G-RNTIに係る共通DCIのペイロードサイズを可能な限り揃えることが好ましいという新たな知見を得た。
 (5)動作例
 上述したように、UE200は、特定条件が満たされる場合に、共通DCIに含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する。以下においては、特定フィールドがenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorであるケースについて例示する。enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorのサイズは1bitであってもよい。
 (5.1)動作例1
 動作例1において、特定条件は、RRC signaling per RNTI(harq-FeedbackEnabler-Multicast)によってenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれることが設定されるか否かによらない条件である。言い換えると、特定条件は、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されるか否かによらない条件である。このようなケースにおいて、特定サイズは、固定bit数(例えば、1bit)であってもよい。固定bit数は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorのサイズに相当するbit数であると考えてもよい。
 動作例1では、UE200は、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されるか否かによらずに、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれる想定でpolar decodingを実行する。
 例えば、図7に示すように、UE200は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれ、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorのサイズが”1”である想定で、共通DCIのpolar decodingを実行する。
 (5.2)動作例2
 動作例2において、特定条件は、RRC signaling per RNTI(harq-FeedbackEnabler-Multicast)の少なくともいずれか1つによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されること、すなわち、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定される条件であってもよい。特定サイズは、所定bit数(例えば、1bit)であってもよい。所定bit数は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorのサイズに相当するbit数であると考えてもよい。
 動作例2では、UE200は、RRC signaling per RNTIの少なくもいずれか1つによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定された場合に、所定bit数のenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれる想定で、共通DCIのpolar decodingを実行する。
 第1に、UE200は、RRC signaling per RNTIによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定されたRNTIに係るDCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorを参照して、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かを決定する。
 第2に、UE200は、RRC signaling per RNTIによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定されないRNTIに係るDCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorを参照せずに、特定手順でHARQ-ACK feedbackを実行するか否かを決定する。特定手順は、HARQ-ACK feedbackを実行すると決定する手順であってもよく、HARQ-ACK feedbackを実行しないと決定する手順であってもよい。特定手順は、harq-FeedbackEnabler-MulticastなどのRRCパラメータに基づいてHARQ-ACK feedbackを実行するか否かを決定する手順であってもよい。このようなケースにおいて、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldは、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かを判断する用途とは異なる用途で用いられてもよい。
 なお、UE200は、RRC signaling per RNTIの全てによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定されない場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれない想定で、共通DCIのpolar decodingを実行する。
 動作例2は、2以上のG-RNTIに共通する動作として適用されてもよく、2以上のCS-G-RNTIに共通する動作として適用されてもよく(すなわち、G-RNTIとG-CS-RNTIとで別々の動作として適用されてもよく)、G-RNTI及びCS-G-RNTIの双方に共通する動作として適用されてもよい。動作例2は、BWP毎に適用されてもよく、Cell毎に適用されてもよく、Band毎に設定されてもよい。
 (5.3)動作例3
 動作例3において、特定条件は、harq-FeedbackEnabler-Multicastとは異なる上位レイヤパラメータによってenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorの特定サイズが設定される条件である。上位レイヤパラメータは、RRCパラメータであってもよい。RRCパラメータによって設定される特定サイズは、全てのG-RNTI及びCS-G-RNTIについて適用されてもよい。なお、RRCパラメータによって設定される特定サイズは、全てのG-RNTIについて設定され、全てのCS-G-RNTIについて設定されてもよい。全てのG-RNTIについて設定される特定サイズは、全てのCS-G-RNTIについて設定される特定サイズと異なってもよい。
 例えば、RRCパラメータによって設定される特定サイズは、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれる想定のサイズ(例えば、1bit)であってもよく、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれない想定のサイズ(例えば、0bit)であってもよい。
 動作例3では、UE200は、RRCパラメータによって設定される特定サイズを想定して、共通DCIのpolar decodingを実行する。
 例えば、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが共通DCIに含まれる想定で特定サイズがRRCパラメータによって設定されるケースでは、UE200は、動作例2と同様に以下の動作を実行してもよい。
 第1に、UE200は、RRC signaling per RNTIによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定されたRNTIに係るDCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorを参照して、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かを決定する。
 第2に、UE200は、RRC signaling per RNTIによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定されないRNTIに係るDCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorを参照せずに、特定手順でHARQ-ACK feedbackを実行するか否かを決定する。特定手順は、HARQ-ACK feedbackを実行すると決定する手順であってもよく、HARQ-ACK feedbackを実行しないと決定する手順であってもよい。特定手順は、harq-FeedbackEnabler-MulticastなどのRRCパラメータに基づいてHARQ-ACK feedbackを実行するか否かを決定する手順であってもよい。このようなケースにおいて、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldは、HARQ-ACK feedbackを実行するか否かを判断する用途とは異なる用途で用いられてもよい。
 (5.4)動作例4
 動作例4において、特定条件は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが取り得る最大サイズ(例えば、1bit)が特定サイズであると想定する条件である。
 動作例4では、UE200は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorが取り得る最大サイズを想定して、共通DCIのpolar decodingを実行する。
 このようなケースにおいて、UE200は、RRC signaling per RNTIによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されないことが設定された共通DCIを受信することが想定される。従って、UE200は以下に示す動作を実行してもよい。
 具体的には、UE200は、RRC signaling per RNTIによって特定されたenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldのサイズ(例えば、0bit)が最大サイズよりも小さい場合に、特定されたサイズと最大サイズとの差分がReserved bitsとしてDCI formatの末尾に追加されると想定してもよい。
 例えば、図8に示すように、UE200は、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されたRNTIに係る共通DCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが1bitであると判定し、Reserved bitsが0bitであると判定する。一方で、UE200は、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されていないRNTIに係る共通DCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが0bitであると判定し、Reserved bitsが1bitであると判定する。
 なお、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されていないケースは、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってenabledが設定されるケース、harq-FeedbackEnabler-Multicastが設定されていないケース、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdisabledが設定されるケースなどを含む。
 (5.5)動作例5
 動作例5において、特定条件は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが取り得る最小サイズ(例えば、0bit)が特定サイズであると想定する条件である。
 動作例5では、UE200は、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが取り得る最小サイズを想定して、共通DCIのpolar decodingを実行する。
 このようなケースにおいて、UE200は、RRC signaling per RNTIによってenabling/disabling HARQ-ACK feedbackが共通DCIで指示されることが設定された共通DCIを受信することが想定される。従って、UE200は以下に示す動作を実行してもよい。
 具体的には、UE200は、RRC signaling per RNTIによって特定されたenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldのサイズ(例えば、1bit)が最小サイズよりも大きい場合に、特定されたサイズと最小サイズとの差分が他のフィールドから削減されると想定してもよい。特に限定されるものではないが、他のフィールドは、PUCCH resource indicatorであってもよい。PUCCH resource indicatorから削減されるビットは、MSB(Most Significant Bit)であってもよく、LSB(Least Significant Bit)であってもよい。
 例えば、UE200は、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されていないRNTIに係る共通DCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが0bitであると判定する。一方で、UE200は、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されたRNTIに係る共通DCIを受信した場合に、enabling/disabling HARQ-ACK feedback indicator fieldが1bitであると判定し、PUCCH resource indicatorから1bitを削減する。
 なお、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdci-enablerが設定されていないケースは、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってenabledが設定されるケース、harq-FeedbackEnabler-Multicastが設定されていないケース、harq-FeedbackEnabler-Multicastによってdisabledが設定されるケースなどを含む。
 動作例5において、他のフィールドは、PUCCH resource indicatorに限定されるものではなく、他のフィールドであってもよい。
 (6)作用・効果
 実施形態では、UE200は、特定条件が満たされる場合に、共通DCIに含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する。このような構成によれば、特定フィールドが共通DCIに含まれるか否かがRRC signaling per RNTIによって設定される場合に、特定フィールドのサイズが特定サイズである想定で、共通DCIのペイロードサイズを揃えることができる。従って、UE200は、DCIのdecodingの制約を満たしつつ、ペイロードサイズが揃った共通DCIについてpolar decodingを実行することができる。
 すなわち、UE200のblind decoding数の増加を抑制することができ、或いは、ネットワークのスケジューリングの柔軟性の劣化を抑制することができる。
 (7)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した開示では、特定情報要素がharq-FeedbackEnabler-Multicastであり、特定フィールドがenabling/disabling HARQ-ACK feedback indicatorであるケースについて例示した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。特定情報要素は、所定のRRC signaling per RNTIであればよく、特定フィールドは、当該RRC signaling per RNTIによって共通DCIに含まれるか否かが設定され得るフィールドであればよい。
 上述した開示では特に触れていないが、動作例1~動作例5の中から選択された動作例は、G-RNTI及びCS-G-RNTIに共通で適用されてもよく、G-RNTI及びCS-G-RNTIで別々に適用されてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、「特定フィールドが共通DCIに含まれるか否か」は、「特定フィールドが使用されるか否か」と読み替えられてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、動作例1~動作例5のいずれを適用するかは、無線通信ネットワーク10で予め定義されてもよく、RRCメッセージ、MAC CEメッセージ及びDCIの少なくともいずれか1つによって暗黙的又は明示的に指定されてもよい。指定は、設定、更新、指示、活性化、非活性化などと読み替えられてもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、動作例1~動作例5に関するUE capabilityが定義されてもよい。UE Capabilityは、UE200からネットワークに報告されてもよい。ネットワークは、UE Capabilityに基づいて、動作例1~動作例5を暗黙的又は明示的に指定してもよい。
 上述した開示では特に触れていないが、MBSにおいて、PDSCH(unicast)及びPDSCH(multicast)は時分割で多重されてもよい。PDSCH(unicast)は、TDMed PDSCH(unicast)と称されてもよく、PDSCH(multicast)は、TDMed PDSCH(multicast)と称されてもよい。MBSにおいて、TDMed PDSCH(unicast)及びDMed PDSCH(multicast)の周波数分割多重がサポートされてもよく、TDMed PDSCH(multicast)の周波数分割多重がサポートされてもよい。
 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4及び図5)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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼ばれる。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)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9は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図9に示すように、当該装置は、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及びバス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。当該装置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。
 当該装置の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、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)によって構成されてもよい。
 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。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)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、本開示の一実施形態に係る方法を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、Compact Disc ROM(CD-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。上述の記録媒体は、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(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 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、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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な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との組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において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。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、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。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(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。
 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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何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(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「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(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局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、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数の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。
 サブフレームはさら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(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)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、何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)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」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つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「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。
 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。
 図10は、車両2001の構成例を示す。図10に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 受信部
 120 送信部
 130 制御部
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (7)

  1.  複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信する受信部と、
     特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する制御部と、を備え、
     前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、端末。
  2.  前記特定条件は、前記ネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって前記特定フィールドを介して前記特定動作に係る指示が行われることが設定されるか否かによらない条件である、請求項1に記載の端末。
  3.  前記特定条件は、前記ネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータの少なくともいずれか1つによって前記特定フィールドを介して前記特定動作に係る指示が行われることが設定される条件である、請求項1に記載の端末。
  4.  前記特定条件は、前記ネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータとは異なる上位レイヤパラメータによって前記特定サイズが設定される、請求項1に記載の端末。
  5.  複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを送信する送信部と、
     特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズを特定サイズに決定する制御部と、を備え、
     前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、基地局。
  6.  端末及び基地局を備え、
     前記端末は、
      複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信する受信部と、
      特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定する制御部と、を備え、
     前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、無線通信システム。
  7.  複数の端末に対するデータ配信において、前記複数の端末に共通する共通下りリンク制御情報によってスケジューリングされる下りチャネルを介してデータを受信するステップと、
     特定条件が満たされる場合に、前記共通下りリンク制御情報に含まれ得る特定フィールドのサイズが特定サイズであると想定するステップと、を備え、
     前記特定フィールドを介して特定動作に係る指示が行われるか否かは、前記共通下りリンク制御情報のスクランブリングに用いるネットワーク識別子毎の上位レイヤパラメータによって設定される、無線通信方法。
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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI, HISILICON, CBN: "Mechanisms to improve reliability for RRC_CONNECTED UEs", 3GPP DRAFT; R1-2106439, 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 , XP052037767 *
MODERATOR (HUAWEI): "FL summary#7 on improving reliability for MBS for RRC_CONNECTED UEs", 3GPP DRAFT; R1-2108641, 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, 28 August 2021 (2021-08-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052043054 *
OPPO: "UL feedback for RRC-CONNECTED UEs in MBS", 3GPP DRAFT; R1-2107230, 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 , XP052033508 *

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