WO2023132031A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2023132031A1
WO2023132031A1 PCT/JP2022/000220 JP2022000220W WO2023132031A1 WO 2023132031 A1 WO2023132031 A1 WO 2023132031A1 JP 2022000220 W JP2022000220 W JP 2022000220W WO 2023132031 A1 WO2023132031 A1 WO 2023132031A1
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WO
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terminal
channels
information
transmission
channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/000220
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English (en)
French (fr)
Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • multiplexing behavior between HARQ-ACK/SR/CSI and PUSCH for traffic with different priorities was specified, including the case of PUCCH UCI and PUSCH UCI.
  • PHY prioritization physical prioritization
  • DG PUSCH and CG PUSCH may have different physical priority (PHY priority) in the serving cell's BWP, and the serving cell has a related cancellation behavior in the lower physical priority PUSCH.
  • RAN is an abbreviation for Radio Access Network.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel.
  • PUSCH stands for Physical Uplink Shared Channel.
  • UCI stands for Uplink Control Information.
  • HARQ-ACK stands for Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgment.
  • SR stands for Scheduling Request.
  • CSI stands for Channel State Information.
  • BWP is an abbreviation for Band Width Part.
  • IoT Internet of Things
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • One aspect of the present disclosure is to provide a terminal and a communication method that appropriately cancel in uplink transmission of channels with different priorities that are multiplexed within the terminal.
  • a terminal includes a control unit that multiplexes channels with different priorities, and a transmission unit that transmits the multiplexed channels regardless of an instruction to cancel uplink transmission.
  • a terminal includes a control unit that multiplexes channels with different priorities, and a transmission unit that cancels transmission of the multiplexed channels based on an instruction to cancel uplink transmission.
  • a communication method multiplexes channels with different priorities, and transmits the multiplexed channels regardless of an instruction to cancel uplink transmission.
  • a communication method multiplexes channels with different priorities, and cancels transmission of the multiplexed channels based on an instruction to cancel uplink transmission.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of radio frames, subframes, and slots used in a radio communication system
  • FIG. It is the figure which showed an example of UL CI Scheme.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Option 1 of Proposal 3
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Option 2 of Proposal 3
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Option 3 of Proposal 3
  • 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal according to an embodiment
  • FIG. FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configurations of a base station and a terminal according to an embodiment
  • FIG. It is a figure showing an example of composition of vehicles.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall schematic configuration of a radio communication system 10 according to an embodiment.
  • the radio communication system 10 includes a base station 100, a terminal 200, and a radio access network 20.
  • FIG. The radio communication system 10 may be a radio communication system according to a scheme called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the base station 100 may also be called an NG-RAN Node, ng-eNB, eNodeB (eNB), or gNodeB (gNB).
  • Terminal 200 may be called User Equipment (UE).
  • the base station 100 may be regarded as a device included in the radio access network 20 to which the terminal 200 connects.
  • the radio access network 20 may include a Next Generation-Radio Access Network (hereinafter, NG-RAN).
  • NG-RAN includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • 5GC 5G-compliant core network
  • NG-RAN and 5GC may be simply referred to as "networks”.
  • the base station 100 performs wireless communication with the terminal 200.
  • the wireless communication performed complies with NR.
  • At least one of the base station 100 and the terminal 200 uses Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) to generate beams (BM) with higher directivity by controlling radio signals transmitted from a plurality of antenna elements. You can respond.
  • at least one of base station 100 and terminal 200 may support carrier aggregation (CA) in which multiple component carriers (CC) are bundled and used.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • at least one of the base station 100 and the terminal 200 may support dual connectivity (DC), etc., in which communication is performed between the terminal 200 and each of the plurality of base stations 100 .
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency bands.
  • wireless communication system 10 supports Frequency Ranges (FR) 1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • FR2 may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz.
  • FR2 may include a 240 kHz SCS.
  • the wireless communication system 10 may support a frequency band higher than the FR2 frequency band.
  • the wireless communication system 10 in this embodiment can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM may be applied to both uplink and downlink, or may be applied to either one.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of radio frames, subframes, and slots used in the radio communication system 10.
  • FIG. 2 one slot consists of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and the slot period).
  • the number of symbols forming one slot does not necessarily have to be 14 symbols.
  • the number of symbols forming one slot may be 28 or 56 symbols.
  • the number of slots per subframe may vary depending on the SCS. Additionally, the SCS may be wider than 240 kHz.
  • the time direction (t) shown in FIG. 2 may be called the time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may also be referred to as frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), and the like.
  • a plurality of downlink control information may be used.
  • the DCI may be interpreted as downlink control information including scheduling information, data modulation, channel coding rate information, etc. necessary for each user (UE) to demodulate data.
  • traffic may be read as channel, data channel, control channel, path, data, control data, or the like.
  • HARQ-ACK is an example of information related to acknowledgment (eg, acknowledgment) for data received by the terminal.
  • 3GPP Rel.16 introduced DCI format 2_4 to preempt higher priority uplink (UL) transmissions and cancel lower priority UL transmissions (e.g. TS38.212 v16. 7.0 chapter 7.3.1.3.5, TS38.213 v16.7.0 chapter 11.2A).
  • DCI format 2_4 may be used to inform a group of terminals of OFDM symbols and physical resource blocks (PRBs) that cancel corresponding UL transmissions from the terminals. That is, DCI format 2_4 may be interpreted as a format that signals PRBs and OFDM symbols that cancel UL transmissions. Note that cancel may be read as cancel, stop, stop, drop, delete, or the like.
  • PRBs physical resource blocks
  • the terminal can cancel UL transmission such as PUSCH or Sounding Reference Signal (SRS) based on the UL Cancellation Indication (hereinafter sometimes referred to as UL CI) indicated by DCI format 2_4.
  • UL CI UL Cancellation Indication
  • DCI format 2_4 UL Cancellation Indication
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of the UL CI Scheme.
  • UE#1 for eMBB enhanced Mobile Broadband
  • receives a UL grant for example, in the resource indicated by arrow A1.
  • UE#1 that has received the UL grant schedules UL transmission, for example, in the resource indicated by arrow A2.
  • UE#2 for URLLC receives a UL grant, for example, in the resource indicated by arrow A3.
  • UE#2 that has received the UL grant schedules UL transmission, for example, in the resource indicated by arrow A4.
  • UE#1 is notified of UL CI based on DCI format 2_4 in the resource indicated by arrow A5.
  • UE#1 cancels the UL transmission in the resource indicated by arrow A6 (the resource indicated by the UL CI) among the resources indicated by arrow A2 scheduled for UL transmission.
  • the above scheme ensures UL transmission in UE#2 for URLLC. For example, UL transmission of resources indicated by arrow A4 is secured. That is, UL transmission with high priority is ensured.
  • PUSCH's UL CI which includes both low priority (LP) and high priority (HP) channels
  • LP and HP channels are multiplexed
  • PUSCH resource
  • the channel may be read as a signal.
  • the channel may be uplink control information such as UCI or uplink data such as UL-SCH (Uplink Shared Channel).
  • UCI Uplink Shared Channel
  • both LP and HP channels may be UCI.
  • the LP channel may be UCI and the HP channel may be UL-SCH.
  • the LP channel may be UL-SCH and the HP channel may be UCI.
  • Both LP and HP channels may be UCI.
  • UCI may also include control information such as HARQ-ACK, SR, and CSI, for example.
  • PUSCH may be read as an uplink channel or UL transmission.
  • UL CI may not apply to PUSCHs containing channels of different priority.
  • UL CI may not apply to PUSCH, which includes both LP and HP channels.
  • the terminal does not need to cancel the PUSCH obtained by intra-UE multiplexing the LP channel and the HP channel.
  • the terminal (UE#1) multiplexes the LP channel and the HP channel in the resources of arrow A2 shown in FIG. 3, it is not necessary to cancel UL transmission in the resources shown by arrow A6. .
  • the PUSCH multiplexed with the HP channel is transmitted without being cancelled.
  • the terminal may, for example, cancel PUSCH including channels with only one priority based on the notification of UL CI in DCI format 2_4.
  • the terminal may cancel the PUSCH including only the LP channel based on the notification of UL CI in DCI format 2_4.
  • the terminal may cancel the PUSCH including only the HP channel based on the notification of the UL CI in DCI format 2_4.
  • the terminal does not need to cancel PUSCH including both LP and HP channels, regardless of whether or not UL CI is notified in DCI format 2_4. That is, when PUSCH includes both LP and HP channels, the terminal does not need to cancel PUSCH even if UL CI is notified. By this operation, the PUSCH multiplexed with the HP channel is forcibly transmitted.
  • the base station may schedule so that channels with different priorities are not included in one PUSCH (so that the terminal does not intra-terminal multiplex channels with different priorities in one PUSCH). With this operation, the terminal does not have to expect notification from the base station regarding cancellation of PUSCH (UL CI) including both LP and HP channels.
  • PUSCH UL CI
  • UL CI may be applied to PUSCHs containing channels of different priority.
  • UL CI may apply to PUSCH, which includes both LP and HP channels.
  • the terminal may cancel PUSCH in which the LP channel and the HP channel are multiplexed within the terminal.
  • the terminal (UE#1) may cancel UL transmission in the resource indicated by arrow A6.
  • a terminal may, for example, cancel PUSCH including both LP and HP channels based on UL CI notification in DCI format 2_4. That is, the terminal may cancel PUSCH including both LP and HP channels based on an instruction from the base station. This operation cancels the transmission of PUSCH multiplexed with the LP channel. In addition, since the transmission of PUSCH multiplexed with the LP channel is canceled, the channel of another terminal that overlaps with the PUSCH (for example, the signal of the URLLC resource indicated by arrow A4 in FIG. 3) is transferred to the base station. is properly received in
  • the terminal may, for example, cancel PUSCH including channels with only one priority based on the notification of UL CI in DCI format 2_4. For example, the terminal may cancel the PUSCH including only the LP channel based on the notification of UL CI in DCI format 2_4. Also, the terminal may cancel the PUSCH including only the HP channel based on the notification of the UL CI in DCI format 2_4.
  • the terminal may cancel the PUSCH including both the LP channel and the HP channel regardless of whether or not the UL CI is notified in DCI format 2_4. In other words, if the PUSCH includes both the LP channel and the HP channel, the terminal may cancel the PUSCH without notification of the UL CI. This operation forcibly cancels the transmission of PUSCH in which the LP channel is multiplexed.
  • the terminal may decide to apply the UL CI based on higher layer signaling parameters such as Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal may decide (switch) the UL transmission cancellation operation based on parameters of higher layer signaling. By this operation, the cancellation operation of UL transmission of the terminal can be changed flexibly.
  • Proposal 3 may include the following three options.
  • the terminal may decide to apply UL CI to UL transmission based on existing parameters.
  • the existing parameters may be, for example, existing RRC parameters.
  • An existing RRC parameter may be, for example, uplinkCancellationPriority-r16 of CI-ConfigurationPerServingCell (see, for example, UplinkCancellation information element in section 6.3.2 of TS38.331 v16.7.0).
  • FIG. 4 is a diagram explaining an example of Option 1 of Proposal 3.
  • Application of UL CI may be determined based on the field contents of uplinkCancellationPriority-r16, as shown in FIG.
  • the UL CI may be applied only to UL transmissions indicated (configured) as low priority level. good.
  • the terminal may cancel UL transmission that includes only the LP channel.
  • the UL CI is applied to the UL regardless of the priority level of the channels included in the PUSCH. May be applied to transmission.
  • the terminal may decide to apply UL CI to UL transmission based on the new parameters.
  • the new parameters may be, for example, new RRC parameters.
  • the new RRC parameter may be, for example, uplinkCancellationPriority-r17 of CI-ConfigurationPerServingCell.
  • FIG. 5 is a diagram explaining an example of Option 2 of Proposal 3.
  • Application of UL CI may be determined based on the field contents of uplinkCancellationPriority-r17, as shown in FIG.
  • the UL CI may be applied only to UL transmissions indicated (configured) as low priority level. good.
  • the terminal may cancel the UL transmission that includes only the LP channel.
  • the UL CI may be applied only to UL transmissions indicated as high priority levels and below.
  • the terminal may cancel UL transmissions including channels below the HP channel. . That is, the terminal may cancel UL transmissions containing only LP channels and cancel UL transmissions containing only HP channels.
  • the UL CI may be applied to UL transmissions regardless of the priority level of the channels included in PUSCH.
  • the terminal cancels UL transmission regardless of the priority of the channel. good too.
  • the terminal cancels UL transmissions containing only LP channels.
  • the terminal cancels UL transmissions containing only HP channels.
  • the terminal cancels UL transmissions containing both LP and HP channels.
  • the terminal may decide to apply UL CI to UL transmission based on existing parameters and new parameters.
  • the existing parameter may be, for example, uplinkCancellationPriority-r16 of CI-ConfigurationPerServingCell
  • the new parameter may be, for example, uplinkCancellationPriority-r17 of CI-ConfigurationPerServingCell.
  • FIG. 6 is a diagram explaining an example of Option 3 of Proposal 3.
  • the application of the UL CI may be determined based on the combination of the contents of the uplinkCancellationPriority-r16 field (first field) and the contents of the uplinkCancellationPriority-r17 field (second field).
  • UL CI may be applied only to UL transmissions indicated as low priority level.
  • the terminal includes information indicating "enabled” in the received uplinkCancellationPriority-r16 parameter field, and information indicating "enabled” in the received uplinkCancellationPriority-r17 parameter field, UL transmissions containing only LP channels may be canceled when UL CI is received.
  • UL CI is indicated as a level below the high priority level UL May only apply to transmissions.
  • the received uplinkCancellationPriority-r16 parameter field is "absent” and the received uplinkCancellationPriority-r17 parameter field contains information indicating "enabled”
  • the UL CI If received, it MAY cancel UL transmissions containing channels below the HP channel. That is, the terminal may cancel UL transmissions containing only LP channels, and the terminal may cancel UL transmissions containing only HP channels.
  • the UL CI applies only to UL transmissions indicated as low priority level. may be In other words, if the received uplinkCancellationPriority-r16 parameter field contains information indicating "enabled” and the received uplinkCancellationPriority-r17 parameter field is "absent", the UL CI If received, it MAY cancel UL transmissions containing only LP channels.
  • UL CI may be applied to UL transmissions regardless of the priority level of the channels included in PUSCH.
  • the terminal receives UL CI when the received uplinkCancellationPriority-r16 parameter field is "absent" and the received uplinkCancellationPriority-r17 parameter field is "absent".
  • the channel may cancel the UL transmission regardless of its priority.
  • the terminal cancels UL transmissions containing only LP channels.
  • the terminal cancels UL transmissions containing only HP channels.
  • the terminal cancels UL transmissions containing both LP and HP channels.
  • a terminal can transmit a terminal capability (UE capability) indicating the capability of the terminal to a network such as NG-RAN 20, for example.
  • the terminal may transmit the terminal capability in response to receiving an inquiry about terminal capabilities (UE Capability Inquiry) from the network.
  • UE capability terminal capability
  • UE Capability Inquiry terminal capabilities
  • the UE capability that indicates the capabilities of the terminal may include the following information that indicates the capabilities of the terminal.
  • the information indicating the capabilities of the terminal may correspond to information defining the capabilities of the terminal.
  • ⁇ Information that defines whether the terminal supports UL CI applicable to UL channels in which LP and HP channels are multiplexed based on intra-terminal multiplexing
  • the above information may include information on which proposals and which options apply.
  • the above information may include information indicating that Proposition 2 or Proposition 3 applies.
  • the terminal may apply Proposal 1 if it does not transmit the above terminal capabilities.
  • the terminal may not expect notification from the base station regarding cancellation of PUSCH (UL CI) including both LP and HP channels.
  • Proposal 3 states that the terminal may determine the UL transmission cancellation operation based on parameters of higher layer signaling such as RRC signaling, but this is not the only option. For example, the terminal may determine its UL transmission cancellation behavior based on system information such as Master Information Block (MIB) or System Information Block (SIB) or lower layer signaling such as DCI. That is, the terminal may decide to cancel the UL transmission based on the notification of information from the network such as the NG-RAN 20 .
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • DCI lower layer signaling
  • the terminal may decide which of Proposal 1 and Proposal 2 to operate based on the notification of information. That is, the terminal may determine whether to apply the cancellation operation of UL transmissions including channels with different priorities (channels multiplexed within the terminal) based on the notification of information. Note that "apply” may be read as “enable.”
  • the priority of channels is not limited to two, the LP channel and the HP channel. In proposals 1 to 3, the channel priority may be 3 or higher.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 100 according to the embodiment.
  • Base station 100 includes, for example, transmitter 101 , receiver 102 , and controller 103 .
  • Base station 100 wirelessly communicates with terminal 200 (see FIG. 8).
  • the transmitting section 101 transmits a downlink (DL) signal to the terminal 200 .
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103 .
  • a DL signal may include, for example, a downlink data signal and control information (eg, Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • the DL signal may include information (for example, UL grant) indicating scheduling regarding signal transmission of terminal 200 .
  • the DL signal may include higher layer control information (for example, RRC control information).
  • the DL signal may include a reference signal.
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control channel may include a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • base station 100 transmits control information to terminal 200 using PDCCH, and transmits downlink data signals using PDSCH.
  • reference signals included in DL signals include demodulation reference signals (DMRS), phase tracking reference signals (PTRS), channel state information-reference signals (CSI-RS), sounding reference signals (SRS ), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • DMRS demodulation reference signals
  • PTRS phase tracking reference signals
  • CSI-RS channel state information-reference signals
  • SRS sounding reference signals
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of downlink data signals and transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives an uplink (UL) signal transmitted from the terminal 200 .
  • the receiver 102 receives UL signals under the control of the controller 103 .
  • the control unit 103 controls the communication operation of the base station 100, including the transmission processing of the transmission unit 101 and the reception processing of the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101 . Also, the control unit 103 outputs the data and control information received from the receiving unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 based on the signal received from the terminal 200 (e.g., data and control information) and / or data and control information obtained from the upper layer, resource (or channel) used for transmission and reception of the DL signal and/or allocates resources used for transmission and reception of UL signals.
  • resource (or channel) used for transmission and reception of the DL signal and/or allocates resources used for transmission and reception of UL signals.
  • Information about allocated resources may be included in control information to be transmitted to terminal 200 .
  • the control unit 103 sets PUCCH resources as an example of allocation of resources used for transmission and reception of UL signals.
  • Information related to PUCCH configuration such as a PUCCH cell timing pattern may be notified to terminal 200 by RRC.
  • Control section 103 for the terminal that did not transmit the terminal capability described above, so that the channels of different priority are not included in one PUSCH (the terminal can transmit channels of different priority to one PUSCH It may be scheduled so as not to be multiplexed within the terminal. Control section 103 may schedule the terminals that have transmitted the terminal capabilities described above such that channels with different priorities are included in one PUSCH.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 200 according to the embodiment.
  • Terminal 200 includes, for example, receiver 201 , transmitter 202 , and controller 203 .
  • the terminal 200 wirelessly communicates with the base station 100, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiver 201 receives a DL signal under the control of the controller 203 .
  • the transmission unit 202 transmits the UL signal to the base station 100.
  • the transmitter 202 transmits UL signals under the control of the controller 203 .
  • the UL signal may include, for example, an uplink data signal and control information (eg, UCI).
  • control information eg, UCI
  • information about the processing capability of terminal 200 eg, UE capability
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the control channel includes PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • terminal 200 receives control information from base station 100 using PUCCH, and transmits uplink data signals using PUSCH.
  • the reference signal included in the UL signal may include at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS, for example.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of uplink data signals and transmitted using an uplink channel (eg, PUSCH).
  • the control unit 203 controls communication operations of the terminal 200, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 202 . Also, the control unit 203 outputs, for example, the data and control information received from the receiving unit 201 to an upper layer.
  • the control unit 203 controls transmission of information to be fed back to the base station 100 .
  • Information fed back to base station 100 may include, for example, HARQ-ACK, may include channel state information (Channel. State Information (CSI)), or may include scheduling request (Scheduling Request (SR)). good.
  • Information to be fed back to the base station 100 may be included in the UCI.
  • UCI is transmitted on PUCCH resources.
  • the control unit 203 configures PUCCH resources based on configuration information received from the base station 100 (for example, configuration information such as the PUCCH cell timing pattern notified by RRC and/or DCI).
  • Control section 203 determines PUCCH resources to be used for transmitting information to be fed back to base station 100 .
  • transmission section 202 transmits information to be fed back to base station 100 on the PUCCH resource determined by control section 203 .
  • the channels used for DL signal transmission and the channels used for UL signal transmission are not limited to the above examples.
  • the channel used for DL signal transmission and the channel used for UL signal transmission may include RACH (Random Access Channel) and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • RACH may be used, for example, to transmit Downlink Control Information (DCI) containing Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • control unit 203 may multiplex channels with different priorities.
  • control section 203 may multiplex the LP channel and the HP channel.
  • the transmission section 202 may transmit the multiplexed channel regardless of the instruction to cancel uplink transmission. In other words, the transmission section 202 does not have to cancel the multiplexed channel regardless of the instruction to cancel the uplink transmission. For example, transmission section 202 may not cancel PUSCH including LP and HP channels regardless of UL CI in DCI format 2_4. This operation allows terminal 200 to appropriately cancel uplink transmission of channels with different priorities multiplexed within the terminal. Terminal 200 can also transmit multiplexed channels including HP channels.
  • the transmission section 202 may cancel transmission of a channel with one priority based on an instruction to cancel uplink transmission. For example, the transmitting section 202 may cancel PUSCH containing only LP channels based on UL CI in DCI format 2_4. Transmitting section 202 may cancel PUSCH including only HP channel based on UL CI in DCI format 2_4. This operation allows terminal 200 to properly cancel transmission of a channel with one priority.
  • the transmission section 202 may cancel transmission of multiplexed channels based on an instruction to cancel uplink transmission.
  • the transmitter 202 may cancel PUSCH including LP and HP channels based on UL CI in DCI format 2_4. This operation allows terminal 200 to appropriately cancel uplink transmission of channels with different priorities multiplexed within the terminal. Also, the terminal 200 can cancel transmission of multiplexed channels including the LP channel.
  • the transmitting section 202 may apply an instruction to cancel uplink transmission to multiplexed channels based on signaling parameters.
  • the transmitter 202 may apply UL CI in DCI format 2_4 to multiplexed channels based on RRC parameters. This operation allows terminal 200 to appropriately cancel uplink transmission of channels with different priorities multiplexed within the terminal.
  • each functional block may be realized 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 makes transmission work is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 100, terminal 200, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of hardware configurations of base station 100 and terminal 200 according to the embodiment.
  • the base station 100 and terminal 200 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • base station 100 and terminal 200 can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of base station 100 and terminal 200 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 100 and the terminal 200 is implemented by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002 so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 203 of the terminal 200 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and RAM (Random Access Memory). may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting unit 101 , the receiving unit 102 , the receiving unit 201 , the transmitting unit 202 and the like described above may be implemented by the communication device 1004 .
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 100 and the terminal 200 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • Notification of information is not limited to the embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Embodiments described in the present disclosure are LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) , 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer, decimal)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access (NX) , Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), or any other suitable system, and any extensions, modifications, creations or provisions based thereon It may be applied to at least one
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • ⁇ Direction of input/output> Information and the like can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software 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.
  • Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be referred to as a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • ⁇ Name of parameter and channel> the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indexed.
  • Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “"accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,” Terms such as “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the movement speed is arbitrary. Naturally, it also includes the case where the moving body is stopped.
  • the mobile body includes, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a cart, a rickshaw, and a ship (ship and other watercraft). , airplanes, rockets, satellites, drones, multi-copters, quad-copters, balloons, and objects mounted thereon. Further, the mobile body may be a mobile body that autonomously travels based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • terminal 200 may have the functions of base station 100 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the terminal 200 described above has.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021 to 2029. , an information service unit 2012 and a communication module 2013 .
  • a communication device mounted on vehicle 2001 may be applied to communication module 2013, for example.
  • the driving unit 2002 is configured by, 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 steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • 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 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010 .
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from the various sensors 2021 to 2029 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 types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more devices for controlling these devices. ECU.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide passengers of the vehicle 2001 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, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) map, automatic driving vehicle (AV) map, etc. ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, AI processors, etc., to prevent accidents and reduce the driver's driving load. and one or more ECUs for controlling 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 2001 via communication ports.
  • the communication module 2013 communicates with the vehicle 2001 through the communication port 2033, the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, the axle 2009, the electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the control unit 2010 and the sensors 2021-29.
  • 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 unit 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 an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives the rotation speed signal of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels obtained by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, and a 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 2001 .
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices in memory 2032 available to microprocessor 2031 .
  • the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, and the axle 2009 provided in the vehicle 2001.
  • sensors 2021 to 2029 and the like may be controlled.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • “judgment” and “decision” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that something has been "determined” or "decided”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or 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 may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) 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
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and so on.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be referred to as a partial bandwidth, etc.) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may refer to the rated maximum transmit power ( the rated UE maximum transmit power).
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • radio communication system 20 radio access network 100 base station 101 transmitter 102 receiver 103 controller 200 terminal 201 receiver 202 transmitter 203 controller

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

端末は、優先度が異なるチャネルを多重する制御部と、上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重された前記チャネルを送信する送信部と、を有する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 3GPPでは、Rel.17において、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)及びIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式が検討され、いくつかの技術が承認された(例えば、非特許文献1を参照)。例えば、Rel.17では、Rel.16(RAN1)における作業に基づいて、異なる優先度を有するトラフィックの端末内多重(intra-UE multiplexing)と、端末内優先付けとに関する技術が承認(特定)された。
 例えば、PUCCHのUCIとPUSCHのUCIとのケースを含む、HARQ-ACK/SR/CSIと、異なる優先度を有するトラフィックのPUSCHとの間の多重化動作が特定された。
 また、Rel.16中に検討されたソリューションをベースラインとして、dynamic grant PUSCH(DG PUSCH)と、configured grant PUSCH(CG PUSCH)とがオーバーラップする場合の物理優先付け(PHY prioritization)が特定された。DG PUSCH及びCG PUSCHは、サービングセルのBWPにおいて、異なる物理優先度(PHY priority)を有してもよく、サービングセルは、低い物理優先度のPUSCHにおいて、関連キャンセレーション動作(related cancelation behavior)を有してもよい。
 なお、RANは、Radio Access Networkの略である。PUCCHは、Physical Uplink Control Channelの略である。PUSCHは、Physical Uplink Shared Channelの略である。UCIは、Uplink Control Informationの略である。HARQ-ACKは、Hybrid Automatic Repeat request -Acknowledgementの略である。SRは、Scheduling Requestの略である。CSIは、Channel State Informationの略である。BWPは、Band Width Partの略である。
 しかしながら、端末内多重された異なる優先度のチャネルの上り送信におけるキャンセルの検討は不十分であり、さらなる検討が求められている。
 本開示の一態様は、端末内多重された異なる優先度のチャネルの上り送信におけるキャンセルを適切に行う端末及び通信方法を提供することにある。
 本開示の一態様に係る端末は、優先度が異なるチャネルを多重する制御部と、上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重された前記チャネルを送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様に係る端末は、優先度が異なるチャネルを多重する制御部と、上り送信のキャンセルの指示に基づいて、多重された前記チャネルの送信をキャンセルする送信部と、を有する。
 本開示の一態様に係る通信方法は、優先度が異なるチャネルを多重し、上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重された前記チャネルを送信する。
 本開示の一態様に係る通信方法は、優先度が異なるチャネルを多重し、上り送信のキャンセルの指示に基づいて、多重された前記チャネルの送信をキャンセルする。
実施の形態に係る無線通信システムの全体概略構成を示した図である。 無線通信システム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した図である。 UL CI Schemeの一例を示した図である。 提案3のオプション1の一例を説明する図である。 提案3のオプション2の一例を説明する図である。 提案3のオプション3の一例を説明する図である。 実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 車両の構成例を示した図である。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 <無線通信システムの全体概略構成>
 図1は、実施の形態に係る無線通信システム10の全体概略構成を示した図である。図1に示すように、無線通信システム10は、基地局100と、端末200と、無線アクセスネットワーク20と、を含む。無線通信システム10は、5G、Beyond 5G、5G Evolution、又は6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 基地局100は、NG-RAN Node、ng-eNB、eNodeB(eNB)、又は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。端末200は、User Equipment(UE)と呼ばれてもよい。また、基地局100は、端末200が接続する無線アクセスネットワーク20に含まれる装置と捉えてもよい。
 無線アクセスネットワーク20は、Next Generation-Radio Access Network(以下、NG-RAN)を含んでもよい。NG-RANは、複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 基地局100は、端末200と無線通信を実行する。例えば、実行される無線通信は、NRに従う。基地局100及び端末200の少なくとも一方は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビーム(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局100及び端末200の少なくとも一方は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応してもよい。また、基地局100及び端末200の少なくとも一方は、端末200と複数の基地局100それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してもよい。
 無線通信システム10は、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システム10は、Frequency Range(FR)1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHz又は120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応し得る。このような高周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 また、上述した例よりも大きなSCSを有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンクと下りリンクとの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。
 図2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した図である。図2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。なお、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、1スロットを構成するシンボル数は、28又は56シンボルであってもよい。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なってよい。さらに、SCSは、240kHzよりも広くてもよい。
 図2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、BWP(Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 無線通信システム10では、複数の下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)が用いられてよい。DCIは、各ユーザ(UE)がデータを復調するために必要なスケジューリング情報、データ変調、及びチャネル符号化率の情報などを含む下りリンクで送信する制御情報と解釈されてよい。
 <合意内容>
 3GPPのRel.17では、異なる優先度を有するトラフィックの端末内多重(intra-UE multiplexing)に関して、いくつかの技術が合意された。
 例えば、異なる優先度を有するHARQ-ACK等の、PUCCHへの多重をサポートすることが合意された。また、異なる優先度を有するHARQ-ACK等の、PUSCHへの多重をサポートすることが合意された。
 なお、トラフィックは、チャネル、データチャネル、制御チャネル、パス、データ、又は制御データなどと読み替えられてもよい。HARQ-ACKは、端末が受信したデータに対する確認応答(例えば、acknowledgement)に関する情報の一例である。
 <UL送信のキャンセル指示>
 3GPPのRel.16では、優先度が高いアップリンク(UL)送信を確保(preempt)し、優先度の低いUL送信をキャンセルするため、DCI format 2_4が導入された(例えば、TS38.212 v16.7.0の7.3.1.3.5章、TS38.213 v16.7.0の11.2A章を参照)。
 DCI format 2_4は、端末からの対応するUL送信をキャンセルする物理リソースブロック(PRB)及びOFDMシンボルを端末のグループに通知するために用いられてよい。つまり、DCI format 2_4は、UL送信をキャンセルするPRB及びOFDMシンボルを通知するフォーマットと解釈されてよい。なお、キャンセルは、取り消し、停止、中止、ドロップ、又は削除などと読み替えられてもよい。
 端末は、DCI format 2_4によって示されるULのCancellation Indication(以下、UL CIと称することがある)に基づいて、例えば、PUSCH、又は、Sounding Reference Signal(SRS)といったUL送信をキャンセルできる。なお、UL CIによって、PUCCHがキャンセルされてもよい。
 図3は、UL CI Schemeの一例を示した図である。eMBB(enhanced Mobile Broadband)用のUE#1は、例えば、矢印A1に示すリソースにおいて、UL許可を受信する。UL許可を受信したUE#1は、例えば、矢印A2に示すリソースにおいて、UL送信をスケジュールする。
 URLLC用のUE#2は、例えば、矢印A3に示すリソースにおいて、UL許可を受信する。UL許可を受信したUE#2は、例えば、矢印A4に示すリソースにおいて、UL送信をスケジュールする。
 UE#1は、例えば、矢印A5に示すリソースにおいて、DCI format 2_4に基づくUL CIが通知される。UE#1は、UL CIが通知されると、例えば、UL送信をスケジュールした矢印A2に示すリソースのうち、矢印A6に示すリソース(UL CIで指示されたリソース)において、UL送信をキャンセルする。
 以上のスキームにより、URLLC用のUE#2におけるUL送信が確保される。例えば、矢印A4に示すリソースのUL送信が確保される。つまり、優先度の高いUL送信が確保される。
 <分析>
 上記した通り、Rel.17では、異なる優先度を有するトラフィック(チャネル)の端末内多重に関して、いくつかの技術が合意された。
 しかし、低優先度(LP)チャネルと高優先度(HP)チャネルとの両方を含むPUSCHのUL CIの適用性(Applicability)については、検討の余地がある。別言すれば、LPチャネルとHPチャネルとが多重されたPUSCHのUL CIの適用性については、検討の余地がある。例えば、図3の矢印A2に示すリソース(PUSCH)において、LPチャネルとHPチャネルとが多重された場合、UL CIの適用性については、検討の余地がある。
 なお、チャネルは、信号と読み替えられてもよい。また、チャネルは、UCIといった上りの制御情報であってもよいし、UL-SCH(Uplink Shared Channel)といった上りのデータであってもよい。例えば、LPチャネル及びHPチャネルの両方がUCIであってもよい。LPチャネルがUCIであって、HPチャネルがUL-SCHであってもよい。LPチャネルがUL-SCHであって、HPチャネルがUCIであってもよい。LPチャネル及びHPチャネルの両方がUCIであってもよい。また、UCIには、例えば、HARQ-ACK、SR、及びCSIといった制御情報が含まれてもよい。また、PUSCHは、上りチャネル又はUL送信と読み替えられてもよい。
 <提案1>
 UL CIは、異なる優先度のチャネルを含むPUSCHに適用されなくてもよい。例えば、UL CIは、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHに適用されなくてもよい。別言すれば、端末は、LPチャネルとHPチャネルとを端末内多重(intra-UE multiplexing)したPUSCHをキャンセルしなくてもよい。具体的には、端末(UE#1)は、図3に示した矢印A2のリソースにおいて、LPチャネルとHPチャネルとを多重する場合、矢印A6に示すリソースにおけるUL送信をキャンセルしなくてもよい。この動作により、HPチャネルが多重されたPUSCHがキャンセルされずに送信される。
 一方、端末は、例えば、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、1つの優先度のみのチャネルを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。例えば、端末は、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、LPチャネルのみを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。また、端末は、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、HPチャネルのみを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。
 なお、端末は、DCI format 2_4におけるUL CIの通知の有無に関わらず、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHをキャンセルしなくてもよい。すなわち、端末は、PUSCHにLPチャネルとHPチャネルとの両方が含まれる場合、UL CIの通知があっても、PUSCHをキャンセルしなくてもよい。この動作により、HPチャネルが多重されたPUSCHが強制的に送信される。
 また、基地局が、異なる優先度のチャネルを、1つのPUSCHに含まないように(端末が異なる優先度のチャネルを、1つのPUSCHに端末内多重しないように)スケジュールしてもよい。この動作により、端末は、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHのキャンセル(UL CI)に関して、基地局からの通知を想定しなくてもよい。
 <提案2>
 UL CIは、異なる優先度のチャネルを含むPUSCHに適用されてもよい。例えば、UL CIは、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHに適用されてもよい。別言すれば、端末は、LPチャネルとHPチャネルとを端末内多重したPUSCHをキャンセルしてもよい。具体的には、端末(UE#1)は、図3に示した矢印A2のリソースにおいて、LPチャネルとHPチャネルとを多重する場合、矢印A6に示すリソースにおけるUL送信をキャンセルしてもよい。
 端末は、例えば、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHをキャンセルしてもよい。すなわち、端末は、基地局からの指示に基づいて、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHをキャンセルしてもよい。この動作により、LPチャネルが多重されたPUSCHの送信がキャンセルされる。また、LPチャネルが多重されたPUSCHの送信がキャンセルされるので、当該PUSCHにオーバーラップしていた他の端末のチャネル(例えば、図3の矢印A4に示すURLLCのリソースの信号)が、基地局において適切に受信される。
 また、端末は、例えば、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、1つの優先度のみのチャネルを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。例えば、端末は、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、LPチャネルのみを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。また、端末は、DCI format 2_4におけるUL CIの通知に基づいて、HPチャネルのみを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。
 なお、端末は、DCI format 2_4におけるUL CIの通知の有無に関わらず、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHをキャンセルしてもよい。すなわち、端末は、PUSCHにLPチャネルとHPチャネルとの両方が含まれる場合、UL CIの通知が無くても、PUSCHをキャンセルしてもよい。この動作により、LPチャネルが多重されたPUSCHの送信が強制的にキャンセルされる。
 <提案3>
 端末は、UL CIの適用を、Radio Resource Control(RRC)シグナリングといった上位レイヤシグナリングのパラメータに基づいて決定してもよい。別言すれば、端末は、UL送信のキャンセル動作を、上位レイヤシグナリングのパラメータに基づいて決定してもよい(切り替えてもよい)。この動作により、端末のUL送信のキャンセル動作をフレキシブルに変更できる。
 提案3には、下記の3つのオプションが含まれてもよい。
 <オプション1>
 端末は、既存のパラメータに基づいて、UL CIのUL送信への適用を決定してもよい。既存のパラメータは、例えば、既存のRRCパラメータであってもよい。既存のRRCパラメータは、例えば、CI-ConfigurationPerServingCellのuplinkCancellationPriority-r16であってもよい(例えば、TS38.331 v16.7.0の6.3.2章のUplinkCancellation information elementを参照)。
 図4は、提案3のオプション1の一例を説明する図である。図4に示すように、uplinkCancellationPriority-r16のフィールド内容に基づいて、UL CIの適用が決定されてもよい。
 例えば、図4に示すように、uplinkCancellationPriority-r16のフィールドに“enabled”を示す情報が存在する場合、UL CIは、低優先度レベルとして示される(設定される)UL送信にのみ適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r16のパラメータのフィールドに“enabled”を示す情報が含まれ、UL CIを受信した場合、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルしてもよい。
 一方、図4に示すように、uplinkCancellationPriority-r16のフィールドが“absent”の場合(例えば、フィールドに情報が存在しない場合)、UL CIは、PUSCHに含まれるチャネルの優先度レベルに関係なく、UL送信に適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r16のパラメータのフィールドが“absent”であって、UL CIを受信した場合、チャネルがどのような優先度であっても、UL送信をキャンセルしてもよい。例えば、端末は、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルする。端末は、HPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルする。端末は、LPチャネル及びHPチャネルの両方を含むUL送信をキャンセルする。
 <オプション2>
 端末は、新規のパラメータに基づいて、UL CIのUL送信への適用を決定してもよい。新規のパラメータは、例えば、新規のRRCパラメータであってもよい。新規のRRCパラメータは、例えば、CI-ConfigurationPerServingCellのuplinkCancellationPriority-r17であってもよい。
 図5は、提案3のオプション2の一例を説明する図である。図5に示すように、uplinkCancellationPriority-r17のフィールド内容に基づいて、UL CIの適用が決定されてもよい。
 例えば、図5に示すように、uplinkCancellationPriority-r17のフィールドに“LP”を示す情報が存在する場合、UL CIは、低優先度レベルとして示される(設定される)UL送信にのみ適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドに“LP”を示す情報が含まれ、UL CIを受信した場合、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルしてもよい。
 例えば、図5に示すように、uplinkCancellationPriority-r17のフィールドに“HP”を示す情報が存在する場合、UL CIは、高優先度レベル以下のレベルとして示されるUL送信にのみ適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドに“HP”を示す情報が含まれ、UL CIを受信した場合、HPチャネル以下のチャネルを含むUL送信をキャンセルしてもよい。つまり、端末は、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルし、また、HPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルしてもよい。
 例えば、図5に示すように、uplinkCancellationPriority-r17のフィールドが“absent”の場合、UL CIは、PUSCHに含まれるチャネルの優先度レベルに関係なく、UL送信に適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドが“absent”であって、UL CIを受信した場合、チャネルがどのような優先度であっても、UL送信をキャンセルしてもよい。例えば、端末は、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルする。端末は、HPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルする。端末は、LPチャネル及びHPチャネルの両方を含むUL送信をキャンセルする。
 <オプション3>
 端末は、既存のパラメータ及び新規のパラメータに基づいて、UL CIのUL送信への適用を決定してもよい。既存のパラメータは、例えば、CI-ConfigurationPerServingCellのuplinkCancellationPriority-r16であってもよく、新規のパラメータは、例えば、CI-ConfigurationPerServingCellのuplinkCancellationPriority-r17であってもよい。
 図6は、提案3のオプション3の一例を説明する図である。図6に示すように、uplinkCancellationPriority-r16のフィールド(第1フィールド)内容と、uplinkCancellationPriority-r17のフィールド(第2フィールド)内容との組み合わせに基づいて、UL CIの適用が決定されてもよい。
 例えば、図6に示すように、第1フィールド及び第2フィールドに“enabled”を示す情報が存在する場合、UL CIは、低優先度レベルとして示されるUL送信にのみ適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r16のパラメータのフィールドに“enabled”を示す情報が含まれ、かつ、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドに“enabled”を示す情報が含まれ、UL CIを受信した場合、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルしてもよい。
 例えば、図6に示すように、第1フィールドが“absent”であって、第2フィールドに“enabled”を示す情報が存在する場合、UL CIは、高優先度レベル以下のレベルとして示されるUL送信にのみ適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r16のパラメータのフィールドが“absent”であって、かつ、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドに“enabled”を示す情報が含まれ、UL CIを受信した場合、HPチャネル以下のチャネルを含むUL送信をキャンセルしてもよい。つまり、端末は、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルし、また、端末は、HPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルしてもよい。
 例えば、図6に示すように、第1フィールドに“enabled”を示す情報が存在し、第2フィールドが“absent”である場合、UL CIは、低優先度レベルとして示されるUL送信にのみ適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r16のパラメータのフィールドに“enabled”を示す情報が含まれ、かつ、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドが“absent”であって、UL CIを受信した場合、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルしてもよい。
 例えば、図6に示すように、第1フィールド及び第2フィールドが“absent”である場合、UL CIは、PUSCHに含まれるチャネルの優先度レベルに関係なく、UL送信に適用されてもよい。別言すれば、端末は、受信したuplinkCancellationPriority-r16のパラメータのフィールドが“absent”であって、かつ、受信したuplinkCancellationPriority-r17のパラメータのフィールドが“absent”であって、UL CIを受信した場合、チャネルがどのような優先度であっても、UL送信をキャンセルしてもよい。例えば、端末は、LPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルする。端末は、HPチャネルのみを含むUL送信をキャンセルする。端末は、LPチャネル及びHPチャネルの両方を含むUL送信をキャンセルする。
 <端末能力>
 端末は、例えば、NG-RAN20といったネットワークに対して、端末の能力を示す端末能力(UE capability)を送信することができる。端末は、端末の能力に関する問い合わせ(UE Capability Enquiry)をネットワークから受信したことに応じて、当該端末能力を送信してもよい。
 端末の能力を示すUE capabilityには、以下の端末の能力を示す情報が含まれてよい。なお、端末の能力を示す情報は、端末の能力を定義する情報に相当してよい。
 ・端末内多重に基づいて、LPチャネルとHPチャネルとを多重したULチャネルに適用可能なUL CIを、端末がサポートするかどうかを定義する情報
 上記の情報には、どの提案及びどのオプションが適用されるかの情報が含まれてもよい。例えば、上記の情報には、提案2又は提案3が適用されることを示す情報が含まれてもよい。
 また、端末は、上記の端末能力を送信しない場合、提案1を適用してもよい。例えば、端末は、LPチャネルとHPチャネルとの両方を含むPUSCHのキャンセル(UL CI)に関して、基地局からの通知を想定しなくてもよい。
 <バリエーション>
 端末は、提案3において、UL送信のキャンセル動作を、RRCシグナリングといった上位レイヤシグナリングのパラメータに基づいて決定してもよいとしたが、これに限られない。例えば、端末は、Master Information Block(MIB)又はSystem Information Block(SIB)といったシステム情報、又は、DCIといった下位レイヤシグナリングに基づいて、UL送信のキャンセル動作を決定してもよい。すなわち、端末は、NG-RAN20といったネットワークからの情報の通知に基づいて、UL送信のキャンセル動作を決定してもよい。
 端末は、提案1及び提案2のいずれにおいて動作するかを、情報の通知に基づいて決定してもよい。すなわち、端末は、異なる優先度のチャネル(端末内多重されたチャネル)を含むUL送信のキャンセル動作を適用するか否かに関して、情報の通知に基づいて決定してもよい。なお、適用は、イネーブルと読み替えられてもよい。
 チャネルの優先度は、LPチャネルとHPチャネルとの2つに限定されない。提案1~提案3において、チャネルの優先度は、3以上であってもよい。
 <基地局の構成>
 図7は、実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局100は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図8参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、下りリンク(downlink(DL))信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、下りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、Downlink Control Information(DCI))が含まれてよい。また、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、RRCの制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、基地局100は、端末200に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、下りリンクのデータ信号を送信する。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)のいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、下りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末200から送信された上りリンク(uplink(UL))信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理、及び、受信部102の受信処理を含む、基地局100の通信動作を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末200から受信した信号(例えば、データ及び制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータ及び制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース(又はチャネル)及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末200に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、UL信号の送受信に用いるリソースの割り当ての一例として、PUCCHリソースを設定する。PUCCHセルタイミングパターン等のPUCCHの設定に関する情報(PUCCHの設定情報)は、RRCによって端末200に通知されてよい。
 制御部103は、上記した端末能力を送信しなかった端末に対しては、異なる優先度のチャネルが、1つのPUSCHに含まれないように(端末が異なる優先度のチャネルを、1つのPUSCHに端末内多重しないように)スケジュールしてもよい。制御部103は、上記した端末能力を送信した端末に対しては、異なる優先度のチャネルが、1つのPUSCHに含まれるようにスケジュールしてもよい。
 <端末の構成>
 図8は、実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、上りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、UCI)が含まれてよい。例えば、端末200の処理能力に関する情報(例えば、UE capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)が含まれる。例えば、端末200は、基地局100から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、上りリンクのデータ信号を送信する。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS、及び、PRSのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、上りリンクのデータ信号の復調のために使用され、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信される。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む、端末200の通信動作を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、基地局100へフィードバックする情報の送信を制御する。基地局100へフィードバックする情報は、例えば、HARQ-ACKを含んでもよいし、チャネル状態情(Channel. State Information(CSI))を含んでもよいし、スケジューリング要求(Scheduling Request(SR))を含んでもよい。基地局100へフィードバックする情報は、UCIに含まれてよい。UCIは、PUCCHのリソースにおいて送信される。
 制御部203は、基地局100から受信した設定情報(例えば、RRCによって通知されたPUCCHセルタイミングパターン等の設定情報及び/又はDCI)に基づいて、PUCCHリソースを設定する。制御部203は、基地局100へフィードバックする情報の送信に使用するPUCCHリソースを決定する。送信部202は、制御部203の制御により、制御部203が決定したPUCCHリソースにおいて、基地局100へフィードバックする情報を送信する。
 なお、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルには、RACH(Random Access Channel)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)が含まれてよい。RACHは、例えば、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI)の送信に用いられてよい。
 ここで、制御部203は、優先度が異なるチャネルを多重してもよい。例えば、制御部203は、LPチャネルとHPチャネルとを多重してもよい。
 送信部202は、上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重されたチャネルを送信してもよい。別言すれば、送信部202は、上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重されたチャネルをキャンセルしなくてもよい。例えば、送信部202は、DCI format 2_4におけるUL CIに関わらず、LPチャネル及びHPチャネルを含むPUSCHをキャンセルしなくてもよい。この動作により、端末200は、端末内多重された異なる優先度のチャネルの上り送信におけるキャンセルを適切に行うことができる。また、端末200は、HPチャネルを含む多重されたチャネルを送信できる。
 また、送信部202は、上り送信のキャンセルの指示に基づいて、1つの優先度におけるチャネルの送信をキャンセルしてもよい。例えば、送信部202は、DCI format 2_4におけるUL CIに基づいて、LPチャネルのみを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。送信部202は、DCI format 2_4におけるUL CIに基づいて、HPチャネルのみを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。この動作により、端末200は、1つの優先度におけるチャネルの送信のキャンセルを適切に行うことができる。
 また、送信部202は、上り送信のキャンセルの指示に基づいて、多重されたチャネルの送信をキャンセルしてもよい。例えば、送信部202は、DCI format 2_4におけるUL CIに基づいて、LPチャネル及びHPチャネルを含むPUSCHをキャンセルしてもよい。この動作により、端末200は、端末内多重された異なる優先度のチャネルの上り送信におけるキャンセルを適切に行うことができる。また、端末200は、LPチャネルを含む多重されたチャネルの送信をキャンセルできる。
 また、送信部202は、シグナリングのパラメータに基づいて、多重されたチャネルに対し、上り送信のキャンセルの指示を適用してもよい。例えば、送信部202は、RRCパラメータに基づいて、多重されたチャネルに対し、DCI format 2_4におけるUL CIを適用してもよい。この動作により、端末200は、端末内多重された異なる優先度のチャネルの上り送信におけるキャンセルを適切に行うことができる。
 以上、本開示について説明した。なお、上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。
<ハードウェア構成等>
 上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局100、端末200などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、実施の形態に係る基地局100及び端末200のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100及び端末200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及び端末200のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100及び端末200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103及び制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末200の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201、及び送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局100及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<システム、ネットワーク>
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
 図10に車両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、前輪2007、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。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 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2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029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、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 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、スピーカー、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2001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等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、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および車両2001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、前輪2007、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2021~29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、歩行者等を検出するための検出信号等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、車間情報等)を受信し、車両2001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、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
<「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<手段>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 無線通信システム
 20 無線アクセスネットワーク
 100 基地局
 101 送信部
 102 受信部
 103 制御部
 200 端末
 201 受信部
 202 送信部
 203 制御部

Claims (5)

  1.  優先度が異なるチャネルを多重する制御部と、
     上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重された前記チャネルを送信する送信部と、
     を有する端末。
  2.  優先度が異なるチャネルを多重する制御部と、
     上り送信のキャンセルの指示に基づいて、多重された前記チャネルの送信をキャンセルする送信部と、
     を有する端末。
  3.  前記送信部は、シグナリングのパラメータに基づいて、多重された前記チャネルに対し、前記指示を適用する、
     請求項2に記載の端末。
  4.  優先度が異なるチャネルを多重し、
     上り送信のキャンセルの指示に関わらず、多重された前記チャネルを送信する、
     通信方法。
  5.  優先度が異なるチャネルを多重し、
     上り送信のキャンセルの指示に基づいて、多重された前記チャネルの送信をキャンセルする、
     通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2020226837A1 (en) * 2019-05-03 2020-11-12 Qualcomm Incorporated Uplink transmission cancellation

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Title
INTERDIGITAL INC.: "Inter-UE prioritization/multiplexing", 3GPP TSG RAN WG1 #100B_E R1-2002307, 11 April 2020 (2020-04-11), XP051875527 *

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