WO2023157152A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023157152A1
WO2023157152A1 PCT/JP2022/006275 JP2022006275W WO2023157152A1 WO 2023157152 A1 WO2023157152 A1 WO 2023157152A1 JP 2022006275 W JP2022006275 W JP 2022006275W WO 2023157152 A1 WO2023157152 A1 WO 2023157152A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pusch
transmission
proposal
transmission opportunity
option
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/006275
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
春陽 越後
尚哉 芝池
大輔 栗田
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/006275 priority Critical patent/WO2023157152A1/ja
Publication of WO2023157152A1 publication Critical patent/WO2023157152A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and beyond 5G, 5G Evol next-generation specifications called ution or 6G We are also proceeding with 5G generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and beyond 5G, 5G Evol next-generation specifications called ution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evol next-generation specifications called ution or 6G
  • Non-Patent Document 1 a work item related to coverage enhancement (CE: Coverage Enhancement) in NR is agreed (Non-Patent Document 1).
  • One aspect of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of realizing appropriate transmission power control in uplink signal transmission.
  • a terminal includes a control unit that controls transmission power of a first transmission opportunity based on first information related to transmission power control acquired before the first transmission opportunity, and the transmission a transmitter for transmitting an uplink signal in the first transmission opportunity with power.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to one embodiment of the disclosure
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of frequency ranges used in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of radio frames, subframes and slots used in a radio communication system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of DMRS bundling
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a nominal TDW
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of actual TDW
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a TPC command
  • FIG. It is a figure which shows an example of a TPC reference period.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to one embodiment of the disclosure
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of frequency ranges used in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a diagram
  • FIG. 10 illustrates an example of Option 3 of Proposal 1
  • FIG. 10 illustrates an example of Option 4 of Proposal 1
  • FIG. 11 shows an example of Option 5 of Proposal 1
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of interpretation of information indicating intervals used for transmission power control
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of variation 3 of proposal 2
  • FIG. 11 shows an example of K PUSCH (i) in option 1′ of consideration
  • FIG. 13 illustrates an example of Option 1 of Proposal 3-1
  • FIG. 4 is a block diagram showing a functional configuration of a base station (gNB) according to one embodiment of the present disclosure
  • gNB base station
  • 1 is a block diagram showing a functional configuration of a terminal (UE) according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing hardware configurations of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration of a vehicle according to one embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a radio communication system 10 according to one embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter UE 200).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE 200 terminal 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that conforms to a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the NG-RAN 20 includes a base station 100A (hereinafter gNB100A) and a base station 100B (hereinafter gNB100B). Note that when there is no need to distinguish between the gNB 100A, the gNB 100B, and the like, they are collectively referred to as the gNB 100. Also, the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • the NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that the NG-RAN 20 and 5GC may simply be expressed as a "network”.
  • the gNB 100A and gNB 100B are base stations conforming to 5G, and perform radio communication conforming to 5G with the UE 200.
  • gNB 100A, gNB 100B, and UE 200 generate beams BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), multiple component carriers (CC) It may support carrier aggregation (CA) that bundles and uses dual connectivity (DC) that communicates between the UE and each of the two NG-RAN nodes.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CC component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 supports multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of frequency ranges used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 supports FR1 and FR2.
  • the frequency band of each FR is as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 a Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used and a bandwidth (BW) of 5-100 MHz may be used.
  • FR2 is higher frequency than FR1 and may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz (240 kHz may be included) and a bandwidth (BW) of 50-400 MHz.
  • FR2 may be subdivided into sub-labeled frequencies such as FR2-1 and FR2-2.
  • Sub-Carrier Spacing may be interpreted as neumerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 may support a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 may support frequency bands above 52.6 GHz and up to 114.25 GHz. Such a high frequency band may be conveniently referred to as "FR2x". Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Mu with larger SCS when using bands above 52.6 GHz Even if ltiplexing (DFT-S-OFDM) is applied good.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Mu with larger SCS when using bands above 52.6 GHz Even if ltiplexing
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of radio frames, subframes, and slots used in the radio communication system 10.
  • FIG. 3 As shown in FIG. 3, one slot consists of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and the slot period).
  • the SCS is not limited to the intervals (frequencies) shown in FIG. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used as SCS.
  • the number of symbols forming one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28 or 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may vary for different SCSs.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may also be referred to as the time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • frequency direction may be called a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP: Bandwidth Part), or the like.
  • a demodulation reference signal is a kind of reference signal and is prepared for various channels.
  • DMRS may mean DMRS for downlink data channels (specifically, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DMRS for uplink data channels specifically, PUSCH
  • PUSCH uplink data channels
  • DMRS may be used for channel estimation in a device (eg, UE 200) as part of coherent demodulation.
  • DMRS may exist only in resource blocks (RBs) used for PDSCH transmission.
  • a DMRS may have multiple mapping types. Specifically, the DMRS may have mapping type A and mapping type B. For mapping type A, the first DMRS may be placed in the 2nd or 3rd symbol of the slot. For mapping type A, the DMRS may be mapped relative to slot boundaries, regardless of where in the slot the actual data transmission begins. The reason why the first DMRS is placed in the 2nd or 3rd symbol of the slot may be interpreted as to place the first DMRS after the control resource sets (CORESET).
  • CORESET control resource sets
  • the first DMRS may be placed in the first symbol of data allocation. That is, the position of the DMRS may be given relative to where the data is located rather than relative to slot boundaries.
  • the DMRS may have multiple types. Specifically, DMRS may have Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 can output up to 4 orthogonal signals in single-symbol DMRS, and Type 2 can output up to 8 orthogonal signals in double-symbol DMRS.
  • the radio communication system 10 may support coverage enhancement (CE: Coverage Enhancement) that expands the coverage of cells (or physical channels) formed by the gNB 100 .
  • Coverage enhancement may provide mechanisms for increasing the success rate of reception of various physical channels.
  • the gNB 100 may support repeated transmission (eg, repetition) of downlink (DL) signals, and the UE 200 may support repeated transmission of uplink (UL) signals.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • a UL signal may include, for example, a UL data signal and control information.
  • the UL signal may include information about the processing capability of the UE 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 may include PUSCH
  • the control channel may include Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UE 200 transmits control information using PUCCH, and transmits UL data signals using PUSCH.
  • PUSCH is an example of an uplink shared channel
  • PUCCH is an example of an uplink control channel.
  • a shared channel may also be referred to as a data channel.
  • PUSCH may include DG (dynamic grant) PUSCH and CG PUSCH. It may be assumed that DG PUSCH is PUSCH scheduled by DCI, and CG (configured grant) PUSCH is PUSCH set by configured grant.
  • DG dynamic grant
  • CG configured grant
  • Reference signals included in the UL signal include, for example, DMRS, Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS) and Positioning Refer for position information ence Signal (PRS ) may be included.
  • DMRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Refer for position information ence Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of UL data signals and transmitted using PUSCH.
  • a signal transmitted using PUSCH is not limited to a data signal.
  • Signals transmitted using PUSCH may include signals other than data signals (eg, control signals, reference signals, etc.).
  • transmitting a signal using PUSCH may be referred to as transmitting PUSCH or PUSCH transmission.
  • occasions for transmitting PUSCH may hereinafter be referred to as PUSCH transmission opportunities or simply transmission opportunities.
  • the i-th transmission opportunity (i may be an integer greater than or equal to 0) may be denoted as transmission opportunity i.
  • signals transmitted using PUCCH are not limited to control signals.
  • Signals transmitted using PUCCH may include signals other than control signals (eg, data signals, reference signals, etc.). may also be referred to as PUCCH transmissions, and occasions to transmit PUCCH may hereinafter be referred to as PUCCH transmission opportunities or simply as transmission opportunities.
  • a DL signal may include, for example, a DL data signal and control information.
  • the DL signal includes information on communication control of UE 200 (eg, downlink control information (DCI), radio resource control (RRC) signaling, media access control control element (MAC CE), etc.).
  • the DL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include PDSCH
  • the control channel may include Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the gNB 100 transmits control information using the PDCCH and transmits DL data signals using the PDSCH.
  • PDSCH is an example of a downlink shared channel
  • PDCCH is an example of a downlink control channel.
  • a shared channel may also be referred to as a data channel.
  • the reference signal included in the DL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS for location information.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of DL data signals and transmitted using PDSCH.
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • DDDSU downlink (DL) symbol, S: DL/UL or guard symbol, U: UL symbol
  • DL downlink
  • S downlink
  • U UL symbol
  • D indicates a slot containing all DL symbols
  • S indicates a slot in which DL, UL, and guard symbols (G) are mixed.
  • U indicates a slot containing all UL symbols.
  • PUSCH (or PUCCH) channel estimation can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUCCH demodulation reference signal
  • Such channel estimation may be called Joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • the UE 200 transmits DMRS assigned to (spanning) multiple slots so that the gNB 100 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • DMRS bundling that bundles multiple slot DMRS is applied.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of DMRS bundling.
  • the horizontal axis of FIG. 4 represents the time axis.
  • FIG. 4 shows multiple PUSCHs and DMRSs allocated to each PUSCH.
  • the UE 200 transmits DMRS on PUSCH while maintaining power consistency and phase continuity within the actual time domain window (actual TDW).
  • the gNB 100 performs channel estimation by applying joint channel estimation in some slots within the actual TDW.
  • the actual TDW may be determined based on the nominal time domain window (nominal TDW).
  • nominal TDW An example of how to determine the nominal TDW and the actual TDW is shown below.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of nominal TDW.
  • the horizontal axis in FIG. 5 represents the time axis, and the vertical axis represents the frequency axis.
  • "U” in FIG. 5 indicates a UL slot, and "D” indicates a DL slot.
  • FIG. 5 shows a case where the parameter “PUSCH-TimeDomainWindowLength” is 7.
  • the start of a nominal TDW (e.g. starting position or starting slot) is determined differently for the first nominal TDW case and for other nominal TDWs (e.g. a nominal TDW other than the first nominal TDW).
  • the start of the nominal TDW is the first slot determined for the first PUSCH transmission, as indicated by arrow St1 in FIG.
  • the nominal TDW starts at the previous The first slot determined for PUSCH transmission after the last slot determined for PUSCH transmission of nominal TDW (nominal TDW#1).
  • the start of nominal TDW is the previous nominal TDW (nominal TDW#1), as indicated by arrow St2 in FIG. ) is the first slot after the last slot determined for PUSCH transmission.
  • the interval of nominal TDWs other than the last nominal TDW is set according to PUSCH-TimeDomainWindowLength if PUSCH-TimeDomainWindowLength is set (if configured). For example, in the example of FIG. 5, 7 slots are intervals of nominal TDWs other than the last nominal TDW. Otherwise (e.g., if PUSCH-TimeDomainWindowLength is not set), the interval of nominal TDWs other than the last nominal TDW may be the minimum of the time interval of PUSCH transmission and "maxDMRS-BundlingDuration".
  • PUSCH-TimeDomainWindowLength may be information set by RRC signaling (or described as RRC parameter notification) or included in DCI or MAC CE. It may be information.
  • the end (eg, end position or end slot) of the last nominal TDW may be the last slot determined for the last PUSCH transmission, as indicated by arrow En.
  • Fig. 6 is a diagram showing an example of an actual TDW.
  • the horizontal axis in FIG. 6 represents the time axis, and the vertical axis represents the frequency axis.
  • "U” in FIG. 6 indicates a UL slot, and "D” indicates a DL slot.
  • FIG. 6 shows a case where the parameter “PUSCH-TimeDomainWindowLength” is 7.
  • the start (eg, start position or start symbol) of the actual TDW may be the first symbol of the first PUSCH transmission within the nominal TDW, as indicated by arrow St4 in FIG.
  • the start of the actual TDW may be the first symbol of PUSCH transmission after the event, as indicated by arrow St5 in FIG.
  • the event may be an event that breaks power coherence and phase continuity.
  • the event may be at least one of a downlink (DL) slot, DL reception, and DL monitoring.
  • the event may be frequency hopping or timing adjustment.
  • PUSCH-Window-Restart is disabled (e.g., if PUSCH-Window-Restart is not enabled)
  • the start of the actual TDW may be the first symbol of the PUSCH transmission after the event, or the event It does not have to be the first symbol of a subsequent PUSCH transmission.
  • the end position (eg, end symbol) of the actual TDW may be the last symbol of the last PUSCH transmission in the slot for PUSCH transmission in the nominal TDW, as indicated by arrow En1 in FIG.
  • the end position of the actual TDW may be the last symbol of the PUSCH transmission after the event, as indicated by arrow En2 in FIG.
  • the termination position of the actual TDW may be the last symbol of the PUSCH transmission after the event, as indicated by arrow En2 in FIG.
  • the termination position of actual TDW is the last PUSCH in the slot for PUSCH transmission in nominal TDW. It may be the last symbol of the transmission or the last symbol of the PUSCH transmission after the event.
  • PUSCH-Window-Restart may be information set by RRC signaling, or may be information included in DCI or MAC CE.
  • nominal TDW and actual TDW may be set, and joint channel estimation may be performed in actual TDW.
  • TB processing over multi-slot which processes transport blocks (TB) via PUSCH assigned to multiple slots, may be applied for power coverage extension.
  • the number of symbols allocated may be the same in each slot like Time Domain Resource Allocation (TDRA) of PUSCH Repetition type A, or may be the same in each slot like TDRA of PUSCH Repetition type B.
  • TDRA Time Domain Resource Allocation
  • the number of assigned symbols can be different.
  • Repetition type A may be interpreted as a form in which the PUSCH allocated within the slot is repeatedly transmitted.
  • Repetition type B may be interpreted as repeated transmission of PUSCH to which 15 or more PUSCH symbols may be allocated.
  • TDRA may be interpreted as resource allocation in the PUSCH time domain specified in 3GPP TS38.214.
  • the PUSCH TDRA may be interpreted as defined by a radio resource control layer (RRC) information element (IE), specifically PDSCH-Config or PDSCH-ConfigCommon.
  • RRC radio resource control layer
  • TDRA may also be interpreted as resource allocation in the PUSCH time domain specified by Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • gNB 100 (hereinafter may be referred to as a base station.) DL signal transmission, and UE 200 (hereinafter may be referred to as a terminal) in UL signal transmission , transmission power is controlled.
  • the terminal determines the PUSCH transmission power at PUSCH transmission opportunity i based on information (eg, parameters) including f b,f,c (i,l).
  • fb ,f,c (i,l) is called the PUSCH power control adjustment state.
  • b indicates the UL BWP
  • f indicates the carrier
  • c indicates the serving cell.
  • l represents an index attached to the PUSCH power control adjustment state.
  • the method of determining the PUSCH power control adjustment state differs depending on whether the parameter tpc-Accumulation is provided to the terminal.
  • tpc-Accumulation is a parameter used for power control and is provided by RRC signaling. For example, if tpc-Accumulation is not provided (no tpc-Accumulation field), tpc-Accumulation is valid, and if tpc-Accumulation is provided, tpc-Accumulation is invalid.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on equation (1).
  • the first term on the right hand side of equation (1) indicates the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity ii0 .
  • i0 is a positive number.
  • i 0 is the smallest i 0 at which the time point before K PUSCH (i) symbols of transmission opportunity i is later than the time point before K PUSCH (i ⁇ i 0 ) symbols of transmission opportunity i ⁇ i 0 . is i 0 of .
  • the second term on the right side of equation (1) indicates the sum of ⁇ PUSCH,b,f,c (m,l).
  • ⁇ PUSCH,b,f,c (m,l) may be referred to as a value of a transmit power control (TPC) command, or may be referred to as a TPC command.
  • TPC transmit power control
  • the second term on the right side of equation (1) corresponds to the sum of the TPC command values in the set Di of TPC command values.
  • ⁇ PUSCH, b, f, c (m, l) may be abbreviated as " ⁇ ”.
  • a TPC command is an example of information related to transmission power control.
  • the PUSCH power control adjustment state determined based on the TPC command is another example of information regarding transmission power control.
  • the TPC command ⁇ is given, for example, by the table shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a TPC command.
  • FIG. 7 shows the values (for example, indexes) indicated by the fields of the TPC command and the values of ⁇ (TPC values) corresponding to the indexes.
  • accumulated (delta) PUSCH,b,f,c of FIG. 7 is used.
  • the TPC value associated with the index indicated by the TPC command ⁇ may be referred to as the value of the TPC command ⁇ .
  • the value of the TPC command and the TPC command may be read interchangeably.
  • ⁇ to be added is ⁇ included in a predetermined time interval.
  • ⁇ included in the predetermined time interval may be ⁇ received by the terminal during the predetermined time interval.
  • the TPC command ⁇ may be included in the DCI.
  • the predetermined time interval is, for example, a symbol-based time interval.
  • the predetermined time interval is hereinafter referred to as the TPC reference period.
  • the TPC reference interval is defined by K PUSCH (i) set for transmission opportunity i.
  • K PUSCH (i) indicates the timing at which the TPC command is reflected in transmission power control or the timing at which the transmission power is corrected by the TPC command.
  • K PUSCH (i) is an interval related to determination of ⁇ and is an example of an interval used for transmission power control.
  • the TPC reference interval may be the interval from K PUSCH (i ⁇ i 0 ) symbols before transmission opportunity ii 0 to K PUSCH (i) symbols before transmission opportunity i.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a TPC reference section.
  • the horizontal axis of FIG. 8 represents the time axis.
  • FIG. 8 shows DG PUSCH#1 corresponding to transmission opportunity i and CG PUSCH#1 corresponding to transmission opportunity ii0 .
  • FIG. 8 also shows time T2 before K PUSCH-DG symbols of DG PUSCH and time T1 indicating K PUSCH-CG symbols before CG PUSCH.
  • K PUSCH-DG and K PUSCH-CG correspond to K PUSCH (i) and K PUSCH (i ⁇ i 0 ), respectively.
  • the interval between time T1 indicating K PUSCH-CG symbols before the CG PUSCH and time T2 before the K PUSCH-DG symbols of the DG PUSCH may be the TPC reference interval.
  • ⁇ added in the second term on the right side of Equation (1) is ⁇ 1 included in DCI#1.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is included in the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i- i0 and the TPC reference period. It is determined by addition with the sum of ⁇ .
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on equation (2).
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may be determined based on the TPC command ⁇ PUSCH,b,f,c (i,l).
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may be the value (TPC value) indicated by the TPC command ⁇ PUSCH,b,f,c (i,l).
  • determining the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may correspond to determining the TPC command ⁇ PUSCH,b,f,c (i,l) for transmission opportunity i.
  • the TPC command ⁇ may be determined with reference to FIG. 7 in the same manner as the TPC command described in Equation (1). Note that the value of the TPC command ⁇ in equation (2) is determined based on the absolute value in FIG. In addition, the second term on the right side of equation (1) uses the sum of ⁇ PUSCH,b, f, c (m, l) with respect to m, whereas in equation (2), ⁇ PUSCH,b , f, c (i, l) are used.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is the value of ⁇ PUSCH,b,f,c (i,l) corresponding to transmission opportunity i (eg, TPC value).
  • ⁇ PUSCH,b,f,c (i,l) schedules transmission opportunity i with UL BWP of carrier f in serving cell c being b TPC commands included in the DCI format and TPC commands in DCI format 2_2 are specified.
  • the linkage of the index i of the TPC command to the TPC command of DCI format 2_2 is not clear. Therefore, how to determine the PUSCH power control adjustment state for PUSCHs that are not dynamically scheduled by DCI (eg, CG PUSCHs, etc.) deserves special consideration.
  • Proposal 1 which will be described later, describes how to determine the PUSCH power control adjustment state when tpc-Accumulation is provided to the terminal. According to Proposal 1 described below, when tpc-Accumulation is provided to the terminal, an appropriate PUSCH power control adjustment state can be determined, and power control using appropriate transmission power can be performed.
  • interval information e.g., K PUSCH (i)
  • Proposal 2 which will be described later, a method of interpreting section information indicating sections used for transmission power control will be described. According to Proposal 2, when performing coverage extension, it is possible to appropriately set the section information indicating the section to be used for transmission power control, so it is possible to perform transmission power control appropriately.
  • Proposal 3 which will be described later, describes a method of setting section information indicating sections used for transmission power control when performing coverage extension. According to Proposal 3, when performing coverage extension, it is possible to appropriately set the section information indicating the section to be used for transmission power control, so it is possible to perform transmission power control appropriately.
  • Proposal 1 the PUSCH power control adjustment state is determined based on the following options when tpc-Accumulation is provided to the terminal.
  • the terminal determines the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i based on the TPC commands included in the DCI that scheduled transmission opportunity i.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on the TPC commands included in the DCI that triggered transmission opportunity i.
  • DCI that triggers the transmission opportunity i may be replaced by other expressions such as DCI that enables the transmission opportunity i, DCI that makes the transmission opportunity i active, and DCI that makes the transmission opportunity i allowable.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of Option 1 of Proposal 1.
  • FIG. The horizontal axis in FIG. 9 represents the time axis.
  • FIG. 9 shows transmission opportunities for PUSCH#1 to PUSCH#4, DCI#1 that schedules PUSCH#1 to PUSCH#4, and DCI#2 that does not schedule PUSCH#1 to PUSCH#4.
  • DCI#1 contains the TPC command ⁇ 1
  • DCI#2 contains the TPC command ⁇ 2 .
  • the DCI shown in FIG. 9 and each figure after FIG. 9 may correspond to the DCI itself, or may correspond to the PDCCH including the DCI.
  • PUSCH#1 to PUSCH#4 may be PUSCHs used for repeated transmission of CG PUSCH.
  • DCI #1 may be a DCI that semi-persistently schedules configured grant type 2 PUSCH.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on the TPC commands included in the DCI that scheduled transmission opportunity i. Therefore, as shown in FIG. 9, the PUSCH power control adjustment states of PUSCH#1 to PUSCH#4 are determined based on the TPC command ⁇ 1 included in DCI#1 that schedules PUSCH#1 to PUSCH#4. be done. In other words, TPC command ⁇ 1 is used to determine TPC values for PUSCH#1 to PUSCH#4.
  • the PUSCH power control adjustment state of each of PUSCH#1-PUSCH#4 is determined to be the same value as the value of TPC command ⁇ 1 .
  • an appropriate PUSCH power control adjustment state can be determined when triggered by DCI even in dynamically non-scheduled CG PUSCH transmissions. , appropriate transmission power control can be realized. Also, since the operation of the terminal is the same as in the case of DG PUSCH transmission, the configuration of the terminal can be simplified.
  • the terminal determines the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i based on the PUSCH power control adjustment state for a particular transmission opportunity (eg, transmission opportunity 0).
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may be determined to be the same value as the PUSCH power control adjustment state for a particular transmission opportunity (eg, transmission opportunity 0).
  • fb,f,c (i,l) fb,f,c (x,l).
  • x is an index that indicates a particular transmission opportunity.
  • x may be 0, or may be a value different from 0, for example.
  • x may be an integer greater than or equal to 0 and less than i.
  • the specific transmission opportunity is not limited to the example of 0 transmission opportunities.
  • the specific transmission opportunity may be the transmission opportunity of the first repetition of the repeated transmission.
  • the PUSCH power control adjustment states for transmission opportunities of the second and subsequent repetitions of repeated transmission are determined based on the PUSCH power control adjustment states of the first repetition of transmission opportunities of repeated transmission. be. In this case, it may be determined that the PUSCH power control adjustment states of the transmission opportunities of the second and subsequent repetitions of the repeated transmission are the same value as the PUSCH power control adjustment states of the transmission opportunities of the first repetition of the repeated transmission.
  • the specific transmission opportunity may be the first PUSCH transmission in TBoMS or a PUSCH transmission opportunity.
  • the PUSCH power control adjustment state of the transmission opportunity of the second and subsequent PUSCH transmissions is the PUSCH power control state of the first PUSCH transmission (or the first PUSCH transmission opportunity). Determined based on the adjustment state. In this case, it may be determined that the PUSCH power control adjustment state of the transmission opportunities of the second and subsequent PUSCH transmissions is the same value as the PUSCH power control adjustment state of the first PUSCH transmission (or the first PUSCH transmission opportunity). .
  • the PUSCH power control adjustment state of transmission opportunity i performs a specific operation (eg, multiplication of a coefficient, addition of offset, etc.) with respect to the PUSCH power control adjustment state of a specific transmission opportunity (eg, transmission opportunity 0). It may be calculated by doing
  • the terminal can be set in the same way as the previously set PUSCH power control adjustment state, so that appropriate transmission power control can be performed. realizable.
  • the terminal has not received a TPC command that can be referenced after the initial connection of the terminal, information transmitted and received in the RACH (Random Access Channel) procedure (e.g., Msg1, MsgA, and at least one of RAR) Based on this, the TPC command can be determined.
  • Msg1 may be an RA (random access) preamble transmitted from the gNB 100.
  • RAR stands for Random Access Response.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on a particular TPC command received before K PUSCH (i) symbols before transmission opportunity i.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on the most recent of the TPC commands received before K PUSCH (i) symbols before transmission opportunity i.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of Option 3 of Proposal 1.
  • FIG. The horizontal axis of FIG. 10 represents the time axis.
  • FIG. 10 shows transmission opportunities for each of PUSCH#1 to PUSCH#4, DCI#1, and DCI#2.
  • DCI#1 contains the TPC command ⁇ 1
  • DCI#2 contains the TPC command ⁇ 2 .
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is based on the most recent of the TPC commands received before K PUSCH (i) symbols before transmission opportunity i. It is determined. Therefore, as shown in FIG. 10, the PUSCH power control adjustment state for PUSCH#1 is determined based on the TPC command ⁇ 1 included in DCI#1. Also, the PUSCH power control adjustment state of each of PUSCH#2 to PUSCH#4 is determined based on the TPC command ⁇ 2 included in DCI#2.
  • the PUSCH power control adjustment state of PUSCH#1 is determined to be the same value as the value of TPC command ⁇ 1
  • the respective PUSCH power control adjustment states of PUSCH#2 to PUSCH#4 are determined is determined to be the same value as the value of the TPC command .delta.2 .
  • Option 3 of Proposal 1 it is possible to dynamically change the PUSCH power control adjustment state, so appropriate power control can be performed according to changes in the communication environment. Appropriate power control can also be performed from the viewpoint of latency.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i- ix .
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may be determined to be the same value as the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunities ix .
  • f b,f,c (i,l) f b,f,c (i ⁇ i x ,l).
  • i x is, for example, a value such that the point in time K PUSCH (i) symbols before transmission opportunity i is later than the point in time K PUSCH (i ⁇ i x ) symbols before transmission opportunity i ⁇ i x .
  • condition 1 the condition that ⁇ PUSCH,b,f,c (i ⁇ i x ,l) exists
  • condition 2 the condition that ⁇ PUSCH,b,f,c (i ⁇ i x ,l) exists may be, for example, that there is a DCI that schedules or triggers transmission opportunity ii x .
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of Option 4 of Proposal 1.
  • the horizontal axis of FIG. 11 represents the time axis.
  • FIG. 11 shows DCI #1, DG PUSCH #1, CG PUSCH #1, DCI #2, CG PUSCH #2, DCI #3, DG PUSCH #2, and CG PUSCH #3. , is indicated.
  • FIG. 11 also shows K PUSCHs defined for each PUSCH.
  • DCI#1 is the DCI that schedules DG PUSCH#1 and includes TPC command ⁇ 1 .
  • DCI#2 is the common DCI for the group and contains the TPC command ⁇ 2 .
  • DCI#3 is the DCI that schedules DG PUSCH#2 and includes TPC ⁇ 3 .
  • condition 1 is satisfied because time T1 before K PUSCH#1 symbols of CG PUSCH#1 is after time T2 before K DG PUSCH symbols of DG PUSCH#1.
  • Condition 2 is satisfied since DCI#1 that schedules DG PUSCH#1 exists and DCI#1 includes TPC command ⁇ 1 . Therefore, the PUSCH power control adjustment state of CG PUSCH#1 is determined based on the PUSCH power control adjustment state of DG PUSCH#1.
  • the PUSCH power control adjust state of CG PUSCH#1 is determined to be the same value as the PUSCH power control adjust state of DG PUSCH#1 (eg, the value of TPC command ⁇ 1 ).
  • CG PUSCH#2 As with CG PUSCH#1, the transmission opportunity that satisfies condition 1 and condition 2 is DG PUSCH#1, so the PUSCH power control adjustment state of CG PUSCH#2 is DG PUSCH Determined based on #1 PUSCH power control adjustment state.
  • time T3 before K PUSCH #3 symbols of CG PUSCH#3 is after time T4 before K DG PUSCH symbols of DG PUSCH#2, so condition 1 is satisfied. do.
  • DCI#3 that schedules DG PUSCH#2 exists, and DCI#3 includes TPC command ⁇ 3 , so condition 2 is satisfied. Therefore, the PUSCH power control adjustment state of CG PUSCH#3 is determined based on the PUSCH power control adjustment state of DG PUSCH#2.
  • the PUSCH power control adjust state of CG PUSCH#3 is determined to be the same value as the PUSCH power control adjust state of DG PUSCH#2 (eg, TPC command ⁇ 3 ).
  • information about transmission power control of CG PUSCH not scheduled by DCI can be set based on transmission power control of DG PUSCH scheduled by DCI, so that transmission power control of CG PUSCH is can be done properly.
  • TPC commands in DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI are Not affected by PUSCH transmissions.
  • TPC commands in DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI do not affect the PUSCH power control adjustment state if tpc-accumulation is not provided.
  • the terminal determines the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i based on at least one of the TPC commands received prior to transmission opportunity i.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on the latest TPC command among the TPC commands received before transmission opportunity i.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may be determined to be the same value as the most recent TPC command.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i may be calculated by performing a specific operation (eg, multiplying by a factor, adding an offset, etc.) to the value indicated by the most recent TPC command.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of Option 5 of Proposal 1.
  • the horizontal axis of FIG. 12 represents the time axis.
  • FIG. 12 shows transmission opportunities for PUSCH#1 to PUSCH#4, DCI#1, and DCI#2.
  • DCI#1 contains the TPC command ⁇ 1
  • DCI#2 contains the TPC command ⁇ 2 .
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is determined based on the most recent TPC command received prior to transmission opportunity i. Therefore, as shown in FIG. 12, the PUSCH power control adjustment state for PUSCH#1 is determined based on the TPC command ⁇ 1 included in DCI#1. Also, the PUSCH power control adjustment state of each of PUSCH#2 to PUSCH#4 is determined based on the TPC command ⁇ 2 included in DCI#2.
  • the PUSCH power control adjustment state of PUSCH#1 is determined to be the same value as the value of TPC command ⁇ 1
  • the respective PUSCH power control adjustment states of PUSCH#2 to PUSCH#4 are determined is determined to be the same value as the value of the TPC command .delta.2 .
  • Option 5 of Proposal 1 it is possible to dynamically change the PUSCH power control adjustment state, so appropriate power control can be performed according to changes in the communication environment. Appropriate power control can also be performed from the viewpoint of latency.
  • At least one of the TPC commands received before the transmission opportunity i is the latest TPC command among the TPC commands received before the transmission opportunity i.
  • the disclosure is not limited thereto.
  • at least any one of the TPC commands received prior to transmission opportunity i may be a TPC command received prior to the most recent TPC command.
  • At least one of the TPC commands received before transmission opportunity i may be two or more of the TPC commands received before transmission opportunity i.
  • the two or more TPC commands may be the most recent two or more, or all of the TPC commands received within a specified time period prior to transmission opportunity i.
  • the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i is calculated, for example, by performing a specific operation (e.g., addition, subtraction, average, etc.) on the values indicated by each of the two or more TPC commands. may be
  • Option 6 combines Options 1 through 5 of Proposal 1.
  • Options 1 to 5 of Proposal 1 are selected and used.
  • the selection method is not particularly limited. In the first case, any one of options 1 to 5 may be selected, and in a second case different from the first case, an option different from the option selected in the first case may be selected. .
  • option 2 is selected and option 2 is used to determine the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i.
  • option 3 is selected, and option 3 is used to determine the PUSCH power control adjustment state for transmission opportunity i. do.
  • the option selected in the case where transmission opportunity i is DG PUSCH and the option selected in the case where transmission opportunity i is CG PUSCH may be different from each other.
  • the options selected in each repetition may differ from each other.
  • options selected in the first repetition may differ from options selected in the second and subsequent repetitions.
  • option 1 may be selected in the first repetition
  • option 3 and so on may be selected in the second and subsequent repetitions.
  • the options selected in each PUSCH transmission (or each PUSCH transmission opportunity) of TBoMS may differ from each other.
  • the options selected in the first PUSCH transmission (or transmission opportunity) of TBoMS and the options selected in the second and subsequent PUSCH transmissions (or transmission opportunities) may differ from each other.
  • option 1 may be selected for the first PUSCH transmission (or transmission opportunity)
  • option 3, etc. may be selected for the second and subsequent PUSCH transmissions (or transmission opportunities).
  • Proposal 1 may be applied to the terminal.
  • the capabilities defined in Rel-17 may be, for example, capabilities related to DMRS bundling.
  • Proposal 1 may be applied to the terminal if the capabilities defined in Rel-17 hold other capabilities that are different from the capabilities related to DMRS bundling.
  • Proposal 1 may be applied.
  • Proposal 1 may be applied when the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is set to 'DMRS bundling is applied'.
  • the RRC parameter e.g., PUSCH-DMRS-Bundling
  • the RRC parameter e.g., PUSCH-DMRS-Bundling
  • the RRC parameter is set to apply DMRS bundling and/or PUSCH is transmitted applying PUSCH repetition type A/B or TB processing over multi-slot If so, Proposition 1 may apply.
  • the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is the option of proposal 1 that is applied when DMRS bundling is set to be applied, and the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is DMRS bundling
  • the options of Proposition 1, which apply when is not set to apply, may be applied independently of each other.
  • the option of proposal 1, which is applied when the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is set to apply DMRS bundling is that the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is set to DMRS bundling may differ from the options in Proposition 1 that apply if is not set to apply.
  • the option of Proposition 1 may apply. Whether the RRC parameter (e.g., PUSCH-DMRS-Bundling) is set to apply DMRS bundling and/or PUSCH is transmitted applying PUSCH repetition type A/B or TB processing over multi-slot. Different Proposal 1 options may apply depending on whether or not
  • K PUSCH i
  • parameter information
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of interpretation of information indicating intervals used for transmission power control.
  • Interpretation A and interpretation B are shown in FIG.
  • Interpretation A and interpretation B in FIG. 13 show four PUSCHs, DG PUSCH#1 to DG PUSCH#4, and a PDCCH including DCI#1 that schedules the four PUSCHs.
  • four PUSCHs are examples of transmission opportunities for repeated transmission of DG PUSCH, for example.
  • K PUSCH (i) is the PDCCH of the scheduled DCI and the transmission opportunity corresponding to the first PUSCH transmission (in other words, the first PUSCH repetition) in the repeated transmission of the DG PUSCH.
  • K PUSCH (i) is the symbol before the transmission opportunity corresponding to the first PUSCH transmission in the repeated transmission of DG PUSCH from the last symbol of PDCCH of the scheduled DCI. and (K PUSCH#1 in FIG. 13).
  • K PUSCH (i) when the second and subsequent PUSCH transmissions in repeated transmission are transmission occasion i is the same as K PUSCH ( i) when the first PUSCH transmission is transmission occasion i good.
  • K PUSCH (i) is specified based on the PDCCH of the scheduled DCI and the transmission opportunities corresponding to each PUSCH transmission (in other words, each PUSCH repetition) in repeated transmissions of the DG PUSCH. be done.
  • K PUSCH (i) is the symbol before each transmission opportunity corresponding to each PUSCH transmission in repeated transmissions of the DG PUSCH from the last symbol of the PDCCH of the scheduled DCI. is the interval between
  • K PUSCH (i) is defined based on Interpretation A.
  • K PUSCH (i) is the PDCCH of the DCI that scheduled the DG PUSCH and the first PUSCH transmission in the repetition transmission of the DG PUSCH (in other words, the first PUSCH repetition). is defined based on the transmission opportunity corresponding to
  • K PUSCH (i) is from the last symbol of the PDCCH of the DCI that scheduled the DG PUSCH to the symbol before the transmission opportunity corresponding to the first PUSCH transmission in repeated transmissions of the DG PUSCH. is the interval between
  • K PUSCH (i) is specified based on Interpretation B.
  • K PUSCH (i) is a transmission opportunity corresponding to the PDCCH of DCI that schedules DG PUSCH and each PUSCH transmission in repeated transmission of DG PUSCH (in other words, each PUSCH repetition). It is defined on the basis of
  • K PUSCH (i) is from the last symbol of the PDCCH of the DCI that scheduled the DG PUSCH to the symbol before each transmission opportunity corresponding to each PUSCH transmission in repeated transmissions of the DG PUSCH. is the interval between
  • the terminal can appropriately set K PUSCH (i) based on the specified interpretation even when repeated transmission of PUSCH is applied.
  • transmission power control can be performed.
  • power consistency can be applied when DMRS bundling is applied.
  • Proposal 2 (Variation 1 of Proposal 2)
  • Proposal 2 described above may or may not be applied, for example, depending on the capabilities of the terminal and/or the settings on the terminal.
  • Proposal 2 may be applied when the terminal applies DMRS bundling.
  • Proposal 2 may be applied.
  • Proposal 2 may be applied to the terminal if it retains the capabilities specified in Rel-17.
  • the capabilities defined in Rel-17 may be, for example, capabilities related to DMRS bundling.
  • Proposal 2 may be applied to the terminal if the capabilities defined in Rel-17 hold other capabilities that are different from the capabilities related to DMRS bundling.
  • the RRC parameter e.g., PUSCH-DMRS-Bundling
  • the RRC parameter e.g., PUSCH-DMRS-Bundling
  • DMRS bundling and/or PUSCH repetition type A/B or TB processing over multi-slot is applied and PUSCH transmits If so, Proposition 2 may apply.
  • the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is the option of proposal 2 that is applied when DMRS bundling is set to be applied, and the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is DMRS bundling
  • the options of Proposition 2, which apply when is not set to apply, may be applied independently of each other.
  • the option of proposal 2 that is applied when the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is set to apply DMRS bundling is that the RRC parameter (eg, PUSCH-DMRS-Bundling) is set to DMRS bundling may differ from the options in Proposition 2 that apply if is not set to apply.
  • the option of Proposition 2 may apply. Whether the RRC parameter (e.g., PUSCH-DMRS-Bundling) is set to apply DMRS bundling and/or PUSCH is transmitted applying PUSCH repetition type A/B or TB processing over multi-slot. Different options of Proposition 2 may apply depending on whether or not
  • the PUSCH power control adjustment state may be determined based on option 3 of proposal 1.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of Variation 3 of Proposal 2.
  • the horizontal axis of FIG. 14 represents the time axis.
  • FIG. 14 shows transmission opportunities for each of DG PUSCH#1 to DG PUSCH#4, DCI#1, and DCI#2.
  • DCI #1 is a DCI that schedules four PUSCHs.
  • DCI#1 contains the TPC command ⁇ 1
  • DCI#2 contains the TPC command ⁇ 2 .
  • the PUSCH power control adjustment state of PUSCH#1 is DCI# 1 is determined based on the TPC command .delta.1 contained in .delta.1 .
  • the PUSCH power control adjustment states of PUSCH#2 to PUSCH#4 are determined based on the TPC command ⁇ 2 included in DCI#2.
  • Proposal 2 relates to the interpretation of K PUSCH (i) specified for PUSCH, but in Proposal 2-1, the same options as Proposal 2 apply to the interpretation of K PUCCH (i) specified for PUCCH. be done.
  • K PUCCH (i) is defined based on an interpretation similar to Interpretation A of K PUSCH (i).
  • K PUCCH (i) is the PDCCH of DCI that schedules the PDSCH corresponding to the PUCCH of interest, and the first PUCCH transmission in repeated transmission of PUCCH (in other words, the first PUCCH repetition (first PUCCH repetition)), or the target PUCCH may be the scheduled DCI.
  • the PDSCH corresponding to the target PUCCH may be a PDSCH for which association with the target PUCCH is defined (scheduled).
  • the PUCCH corresponding to the PDSCH may be the PUCCH on which the PDSCH acknowledgment (eg, hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) information) is transmitted.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgment
  • K PUCCH (i) is the transmission corresponding to the first PUCCH transmission in repeated transmission of PUCCH from the last symbol of PDCCH of DCI that schedules the PDSCH corresponding to the target PUCCH is the interval between the symbols before the opportunity.
  • K PUCCH (i) is defined based on an interpretation similar to Interpretation B of K PUSCH (i).
  • K PUCCH (i) is the PDCCH of DCI that schedules the PDSCH corresponding to the PUCCH of interest, and each PUCCH transmission in repeated transmission of PUCCH (in other words, each PUCCH repetition ) and the corresponding transmission opportunity.
  • K PUCCH (i) is each transmission corresponding to each PUCCH transmission in repeated transmissions of PUCCH from the last symbol of PDCCH of DCI that schedules the PDSCH corresponding to the PUCCH of interest is the interval between the symbols before the opportunity.
  • Proposal 2-1 (Variation 1 of Proposal 2-1) Proposal 2-1 described above may or may not be applied, for example, depending on the capabilities of the terminal and/or the settings on the terminal.
  • proposal 2-1 may be applied when the terminal applies DMRS bundling.
  • proposal 2-1 may be applied.
  • Proposal 2-1 may be applied to the terminal if it retains the capabilities specified in Rel-17.
  • the capabilities defined in Rel-17 may be, for example, capabilities related to DMRS bundling.
  • proposal 2-1 may be applied to the terminal.
  • Proposition 2-1 may apply.
  • the RRC parameter e.g., PUCCH-DMRS-Bundling
  • PUCCH-DMRS-Bundling is set to apply DMRS bundling, and/or PUCCH is transmitted applying PUCCH repetition type A/B or TB processing over multi-slot If so, Proposition 2-1 may apply.
  • RRC parameters e.g., PUCCH-DMRS-Bundling
  • options of proposal 2-1 applied when DMRS bundling is set to apply and RRC parameters (e.g., PUCCH-DMRS-Bundling) are
  • the option of Proposal 2-1, which applies when DMRS bundling is not set to apply may be applied independently of each other.
  • the option of proposal 2 which is applied when the RRC parameter (eg, PUCCH-DMRS-Bundling) is set to apply DMRS bundling is that the RRC parameter (eg, PUCCH-DMRS-Bundling) is may differ from the options in Proposal 2-1 that apply when is not set to apply.
  • the options of Proposition 2-1 may apply. Whether the RRC parameter (e.g., PUCCH-DMRS-Bundling) is set to apply DMRS bundling and/or PUCCH is transmitted applying PUCCH repetition type A/B or TB processing over multi-slot.
  • the options of Proposition 2-1 that apply may differ depending on whether or not
  • Proposal 2 is applied according to the terminal's ability regarding DMRS bundling and/or the settings regarding DMRS bundling.
  • the TPC command for example, the setting of the TPC reference interval
  • 3GPP is considering the following options (hereinafter referred to as options for consideration).
  • K PUSCH (i) is the number of symbols from the first symbol of the nominal time domain window containing transmission opportunity i to before the first symbol of transmission opportunity i.
  • K PUSCH (i) is used for PUSCH transmission without DMRS bundling.
  • K PUSCH (i) for PUSCH transmission within nominal TDW in case of DMRS bundling is redefined.
  • K PUSCH (i) is the number of symbols before the first symbol of transmission opportunity i from K symbols before the start of the nominal TDW containing transmission opportunity i.
  • the value of K is, for example, the product of the number of symbols per slot N slot symb and the minimum of the value given by the parameter k2 in PUSCH-ConfigCommon for active UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • K is, for example, the product of the number of symbols per slot N slot symb and the minimum of the value given by the parameter k2 in PUSCH-ConfigCommon for active UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • Consideration option 2 Change the set of TPC command values Di. For example, if transmission opportunity i is not the first transmission opportunity in nominal TDW, any TPC command values contained in set Di and received via DCI format 2_2 are cleared and added to set Dj. where j is the index of transmission opportunities that occur after the end of the nominal TDW.
  • K PUSCH (i) is computed from the first symbol of the nominal TDW in which transmission opportunity i is included.
  • FIG. 15 shows an example of K PUSCH (i) in option 1′ of consideration.
  • the horizontal axis of FIG. 15 represents the time axis.
  • FIG. 15 shows CG PUSCH#1 and CG PUSCH#2, nominal TDW including CG PUSCH#1 and CG PUSCH#2, and DCI#1.
  • K PUSCH#1 shown in FIG. 15 is the number of symbols from K symbols before the start of nominal TDW including CG PUSCH#1 to before the first symbol of CG PUSCH#1.
  • K PUSCH#2 is the number of symbols from K symbols before the start of nominal TDW including CG PUSCH#2 to before the first symbol of CG PUSCH#2.
  • ⁇ 1 of DCI#1 is within K PUSCH#1 , so it is not applied to power control in transmission of CG PUSCH#1.
  • option 1 and option 1' of considerations may not be able to refer to the most recent DCI.
  • K PUSCH (i) is calculated from the first symbol of transmission opportunity i, so there is a discrepancy in the calculation of K PUSCH (i).
  • Proposal 3 exemplifies K PUSCH (i) when the terminal applies DMRS bundling.
  • K PUSCH (i) is the interval of transmission opportunity i and the interval of the transmission opportunity of the first repeated transmission contained in the nominal TDW (an example of the time domain window) containing transmission opportunity i. defined based on For example, K PUSCH (i) is defined as the number of symbols from the first symbol of transmission opportunity i to K symbols before the first repetition in the nominal TDW containing transmission opportunity i. The terminal determines K PUSCH (i) based on this definition.
  • the K symbol setting method is not particularly limited.
  • K symbols may be set based on the number of symbols in one slot.
  • K symbols may be set by multiplying the number of symbols in one slot by a specific factor.
  • Specific coefficients may be given by PUSCH-ConfigCommon, for example.
  • a particular factor may be the minimum k2 value given by PUSCH-ConfigCommon.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of Option 1 of Proposal 3-1.
  • the horizontal axis of FIG. 16 represents the time axis.
  • FIG. 16 shows CG PUSCH#1 and CG PUSCH#2, a nominal TDW including CG PUSCH#1 and CG PUSCH#2, and DCI#1.
  • K PUSCH # 1 of option 1 of proposal 3-1 shown in FIG. 16 is the first repeated transmission in nominal TDW containing CG PUSCH # 1 from the first symbol of CG PUSCH # 1 #1) to K symbols before.
  • K PUSCH#2 is from the first symbol of CG PUSCH#2 to K symbols before the first repeated transmission (corresponding to CG PUSCH#1 in FIG. 16) in nominal TDW containing CG PUSCH#2. indicates the number of symbols in .
  • K PUSCH (i) can be set short, so it is possible to follow changes in TPC commands and achieve appropriate transmission power control. .
  • K PUSCH (i) is the interval of transmission opportunity i and the interval of the transmission opportunity of the first repeated transmission contained in the actual TDW (an example of the time domain window) containing transmission opportunity i. defined based on For example, K PUSCH (i) is defined as the number of symbols from the first symbol of transmission opportunity i to K symbols before the first repetition in the actual TDW containing transmission opportunity i. For example, the terminal determines K PUSCH (i) based on this definition.
  • K symbols may be set based on the number of symbols in one slot.
  • K symbols may be set by multiplying the number of symbols in one slot by a specific factor. Specific coefficients may be given by PUSCH-ConfigCommon, for example.
  • K PUSCH (i) can be set short, so changes in TPC commands can be followed, and appropriate transmission power control can be achieved.
  • K PUSCH (i) is the number of symbols from the first symbol of the actual TDW containing transmission opportunity i to before the first symbol of transmission opportunity i.
  • K PUSCH (i) is the legacy definition of K PUSCH (i) for PUSCH transmission without DMRS bundling.
  • K PUSCH (i) for PUSCH transmission in actual TDW in case of DMRS bundling is redefined.
  • K PUSCH (i) is the number of symbols from K symbols before the start of the actual TDW containing transmission opportunity i to before the first symbol of transmission opportunity i.
  • the value of K is, for example, the product of the number of symbols per slot N slot symb and the minimum of the value given by the parameter k2 in PUSCH-ConfigCommon for active UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • K is, for example, the product of the number of symbols per slot N slot symb and the minimum of the value given by the parameter k2 in PUSCH-ConfigCommon for active UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • Option 5 of Proposal 3-1 modifies the set of TPC command values Di. For example, if transmission opportunity i is not the first transmission opportunity in actual TDW, any TPC command values contained in set Di and received via DCI format 2_2 are cleared and added to set Dj. where j is the index of transmission opportunities that occur after the end of the actual TDW.
  • the terminal does not assume a TPC command that changes transmission power in nominal TDW and/or actual TDW.
  • the terminal receives a TPC command whose transmission power changes between the nominal TDW and the actual TDW. It is not necessary to assume that command will be received. Also, the terminal may assume that the transmission power does not change between nominal TDW and/or actual TDW.
  • the terminal ignores TPC commands that change transmission power in nominal TDW and/or actual TDW.
  • the terminal may ignore the TPC command that changes the transmission power between the nominal TDW and the actual TDW, or the terminal ignores the TPC command that changes the transmission power between the nominal TDW and the actual TDW. You may
  • TPC command (or reception of TPC command) occurs within nominal TDW and/or actual TDW, and after actual TDW ends, the next actual TDW is restarted. Whether or not may be determined based on UE capabilities and RRC parameters. This determination may be made by the terminal or by the base station.
  • the UE may determine the PUSCH power control adjustment state according to whether it is PUSCH scheduled by DCI.
  • the case where the PUSCH is not scheduled by DCI is, for example, the case where the PUSCH is set by Configuredgrantconfig.
  • any of Option 1 to Option 9 of Proposal 3-1 may be applied.
  • the terminal is not PUSCH scheduled by DCI, Option 1 to Option 9 of Proposal 3-1 may not be applied.
  • any of Option 1 to Option 9 of Proposal 3-1 may be applied.
  • Option 1 to Option 9 of Proposal 3-1 may not be applied.
  • any of options 1, 1', 2, and 3 of the above considerations may apply.
  • options 1, 1', 2, 3 of the above considerations may not apply if the terminal is not PUSCH scheduled by DCI.
  • any of options 1, 1', 2, 3 of the above considerations may be applied.
  • options 1, 1', 2, 3 of the above considerations may not apply when the terminal is PUSCH scheduled by DCI.
  • K PUCCH (i) is from the first symbol of PUCCH transmission opportunity i to K symbols before the first repetition in the nominal TDW that contains PUCCH transmission opportunity i. defined as the number of symbols in .
  • the K symbol setting method is not particularly limited.
  • K symbols may be set based on the number of symbols in one slot.
  • K symbols may be set by multiplying the number of symbols in one slot by a specific factor.
  • Specific coefficients may be given by PUCCH-ConfigCommon, for example.
  • the specific factor may be the minimum k2 value given by PUCCH-ConfigCommon.
  • K PUCCH (i) is from the first symbol of PUCCH transmission opportunity i to K symbols before the first repetition in the actual TDW that contains PUCCH transmission opportunity i. defined as the number of symbols in .
  • K symbols may be set based on the number of symbols in one slot.
  • K symbols may be set by multiplying the number of symbols in one slot by a specific factor.
  • Specific coefficients may be given by PUCCH-ConfigCommon, for example.
  • the specific factor may be the minimum k2 value given by PUCCH-ConfigCommon.
  • K PUCCH (i) is the number of symbols from the first symbol of the nominal time domain window containing PUCCH transmission opportunity i to before the first symbol of PUCCH transmission opportunity i.
  • K PUCCH (i) is used for PUCCH transmission without DMRS bundling.
  • K PUCCH (i) for PUCCH transmissions in nominal TDW in case of DMRS bundling is redefined.
  • K PUCCH (i) is the number of symbols from K symbols before the start of the nominal TDW containing PUCCH transmission opportunity i to before the first symbol of PUCCH transmission opportunity i.
  • K is, for example, the product of the number of symbols per slot, N slot symb , and the minimum of the value given by the parameter k2 in PUCCH-ConfigCommon for active UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • K PUCCH,min symbols may be the number of K PUCCH,min symbols equal to .
  • Option 5 of Proposal 3-3 modifies the set of TPC command values Di (see equation (1)). For example, if PUCCH transmission opportunity i is not the first PUCCH transmission opportunity in nominal TDW, any TPC command values included in set Di and received via DCI format 2_2 are cleared and added to set Dj. . where j is the index of PUCCH transmission opportunities that occur after the end of nominal TDW.
  • Option 6 of Proposal 3-3 modifies the behavior for accumulating TPC command values.
  • PUCCH transmission opportunity i occurring within nominal TDW
  • PUCCH transmission opportunity i1 corresponds to the first PUCCH transmission opportunity within nominal TDW.
  • f i f i1 + ⁇ i for PUCCH transmission opportunity i occurring after nominal TDW.
  • ⁇ i is the TPC command value in effect between the first symbol of the nominal TDW before the nominal TDW of interest and the PUCCH transmission opportunity i of interest.
  • K PUCCH (i) is the number of symbols from the first symbol of actualTDW containing PUCCH transmission opportunity i to before the first symbol of PUCCH transmission opportunity i.
  • K PUCCH (i) is used for PUCCH transmission without DMRS bundling.
  • K PUCCH (i) for PUCCH transmission in actual TDW in case of DMRS bundling is redefined.
  • K PUCCH (i) is the number of symbols from K symbols before the start of the actual TDW containing PUCCH transmission opportunity i to before the first symbol of PUCCH transmission opportunity i.
  • K is, for example, the product of the number of symbols per slot, N slot symb , and the minimum of the value given by the parameter k2 in PUCCH-ConfigCommon for active UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • K PUCCH,min symbols may be the number of K PUCCH,min symbols equal to .
  • Option 9 of Proposal 3-3 modifies the set of TPC command values Di. For example, if PUCCH transmission opportunity i is not the first PUCCH transmission opportunity in actual TDW, any TPC command values contained in set Di and received via DCI format 2_2 are cleared and added to set Dj. . where j is the index of PUCCH transmission opportunities that occur after the end of the actual TDW.
  • the PUCCH transmission opportunity i1 corresponds to the first PUCCH transmission opportunity within the actual TDW.
  • f i f i1 + ⁇ i .
  • ⁇ i is the TPC command value in effect between the first symbol of the actual TDW before the target actual TDW and the target PUCCH transmission opportunity i.
  • the terminal may determine the PUCCH power control adjustment state according to whether the PUCCH is scheduled by DCI. Note that the case where the PUCCH is not scheduled by DCI is, for example, the case where the PUCCH is configured in Configuredgrantconfig.
  • any of Option 1 to Option 10 of Proposal 3-3 may be applied.
  • the terminal is not PUCCH scheduled by DCI, Options 1 to 10 of Proposal 3-3 may not be applied.
  • any of Option 1 to Option 10 of Proposal 3-3 may be applied.
  • Option 1 to Option 10 of Proposal 3-1 may not be applied.
  • information related to transmission power control including K PUSCH (i) can be set appropriately when performing coverage extension using DMRS bundling, so transmission power control can be performed appropriately.
  • the proposals, options, and variations to be applied may be determined based on the following method.
  • Decision methods based on higher layer information eg RRC parameters.
  • Decision methods based on MAC layer information eg MAC CE
  • physical layer information eg DCI
  • ⁇ Determination method based on the method described in the specification.
  • ⁇ Decision method based on whether the conditions described in the specification are met.
  • the terminal determines the proposals, options, and variations to be applied from among the proposals, the options included in each proposal, and the variations included in each proposal, by the above-described method, and determines the determined contents Control may be performed based on
  • the terminal each proposal described above, the options included in each proposal, and the terminal capabilities associated with the variations included in each proposal, information on the capabilities of the terminal (e.g., UE capability) may be reported as .
  • the terminal may perform control based on the capability of the terminal, and the base station may determine information (control information) to be transmitted to the terminal based on the capability of the terminal.
  • each proposal Applicability of each proposal Applicability of options of each proposal - Applicability of combination of options of each proposal - Applicability of alternatives of each proposal - Applicability of alternative combinations of each proposal -
  • Each proposal Applicability of variation of each ⁇ Applicability of combination of each proposed variation ⁇ Report of maximum duration ⁇ Applicability of DMRS bundling for each PUSCH repetition type A, type B, TBoMS, PUCCH ⁇ Applicability of DMRS bundling to non back-to-back PUSCH / PUCCH ⁇ Applicability of Enhanced inter-slot frequency hopping (FH)
  • the information to be reported may be reported for each frequency (or frequency band) supported by the terminal.
  • the terminal may collectively report the applicability for all frequencies. In other words, regardless of the frequency, the terminals may collectively report whether or not each content described above is applicable.
  • the terminal may report whether or not the above-described content can be applied for each frequency (or frequency band) that the terminal supports. In other words, the terminal reports whether the above-described content is applicable on the first frequency, and reports whether the above-described content is applicable on a second frequency different from the first frequency. . Illustratively, the terminal may report that Proposition 1 is applicable on the first frequency and Proposition 2 is not applicable on the second frequency.
  • the terminal may report whether or not the above-described content is applicable to each of FR1 and FR2.
  • the terminal may report applicability of the above-described content to each of FR1, FR2-1, and FR2-2.
  • the terminal may report whether the above-described content is applicable to the licensed band and the unlicensed band, respectively.
  • the terminal may report whether the above-described content can be applied to each of the unlicensed band, the Non Terrestrial Network (NTN) band, and the band different from the unlicensed band and different from the NTN band. .
  • NTN Non Terrestrial Network
  • the terminal may report whether the above-described content is applicable to frequencies that are in the NTN band and frequencies that are not in the NTN band.
  • the terminal may report whether the above contents can be applied for each SCS.
  • the terminal may report in the following format for the duplexing scheme that the terminal supports (for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD)).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the terminal collectively reports the applicability of the above contents to all duplex methods.
  • the terminal may report whether or not the above content is applicable for each duplex method. For example, the terminal may report that Proposition 1 is applicable in TDD and Proposition 2 is not applicable in FDD.
  • the gNB 100 and the UE 200 contain functionality that implements the embodiments described above. However, the gNB 100 and the UE 200 may each have only part of the functions in the example.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the functional configuration of the gNB 100. As shown in FIG. As shown in FIG. 17, the gNB 100 has a receiving section 101, a transmitting section 102 and a control section 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 17 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the receiving unit 101 includes a function of receiving various signals transmitted from the UE 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmission unit 102 includes a function of generating a signal to be transmitted to the UE 200 and transmitting the signal by wire or wirelessly.
  • the control unit 103 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the UE 200 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary. Also, the control unit 103 executes processing related to communication with the UE 200 .
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 103 may be included in transmitting unit 102
  • a functional unit related to signal reception in control unit 103 may be included in receiving unit 101 .
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the functional configuration of the UE200.
  • UE 200 has transmitter 201 , receiver 202 and controller 203 .
  • the functional configuration shown in FIG. 18 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 201 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 202 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 202 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, reference signals, or the like transmitted from the gNB 100 .
  • the control unit 203 stores various setting information received from the gNB 100 by the receiving unit 202 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary. Also, the control unit 203 executes processing related to communication with the gNB 100 .
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 203 may be included in transmitting unit 201
  • a functional unit related to signal reception in control unit 203 may be included in receiving unit 202 .
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, examining, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • the gNB 100 and the UE 200 may function as computers that perform processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of gNB 100 and UE 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the gNB 100 and UE 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.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200 may be configured to include one or more of each device shown in FIG. 8, or may be configured without some devices.
  • Each function in the gNB 100 and the UE 200 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs calculations, the communication by the communication device 1004 is controlled, and the memory 1002 and by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003 .
  • predetermined software program
  • 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 units 103 and 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 units 103 and 203 of the gNB 100 and the UE 200 may be stored in the memory 1002 and implemented by a control program 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), RAM (Random Access Memory), etc. 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 disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be 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, etc., in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of For example, antennas included in gNB 100 and UE 200 may be implemented by 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 (for example, 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.
  • 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.
  • Devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are 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.
  • 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.
  • the transmission power of the first transmission opportunity is controlled based on the first information regarding transmission power control acquired prior to the first transmission opportunity.
  • a terminal is provided having a controller and a transmitter for transmitting an uplink signal in the first transmission opportunity with the transmit power.
  • an appropriate PUSCH power control adjustment state can be determined in transmission power control for the first transmission opportunity (eg, PUSCH transmission opportunity), and appropriate transmission power control can be achieved.
  • control unit controls the transmission power of the first transmission opportunity based on the first information included in control information for scheduling the first transmission opportunity.
  • the transmission power control of the first transmission opportunity for example, PUSCH transmission opportunity
  • an appropriate PUSCH power control adjustment state can be determined and appropriate transmission power control can be realized.
  • the control unit performs the transmission of the first transmission opportunity based on the first information obtained before k symbols before the first transmission opportunity. Power is controlled, and k is an integer equal to or greater than 0 and is a value defined according to the first transmission opportunity. According to this embodiment, even if the terminal has not received a TPC command that can be referred to, it can be set in the same manner as the previously set PUSCH power control adjustment state, so appropriate transmission power control can be achieved.
  • control unit transmits second information related to power control used for controlling transmission power of a second transmission opportunity prior to the first transmission opportunity to the first transmission opportunity.
  • Set to information it is possible to dynamically change the PUSCH power control adjustment state, so appropriate power control can be performed according to changes in the communication environment and the like. Appropriate power control can also be performed from the viewpoint of latency.
  • the control unit when bundling of a reference signal included in the uplink signal is applied, the control unit performs to control the transmit power of the first transmission opportunity. According to this embodiment, it is possible to clarify the behavior of TPC commands for terminals that support DMRS bundling.
  • the transmission power of the first transmission opportunity is controlled based on first information related to transmission power control acquired before the first transmission opportunity, and the transmission power , a wireless communication method for transmitting an uplink signal in said first transmission opportunity.
  • an appropriate PUSCH power control adjustment state can be determined in transmission power control for the first transmission opportunity (eg, PUSCH transmission opportunity), and appropriate transmission power control can be achieved.
  • a receiving unit that receives downlink control information; a first interval defined by a transmission opportunity interval, or a second interval defined by the downlink control channel interval and each interval of a plurality of transmission opportunities of the repeated transmission; 3, and controls the transmission power of each of the plurality of transmission opportunities of the repeated transmission based on the information related to the transmission power control received in the reception interval defined by the third interval; is provided.
  • the terminal can appropriately set the third interval (for example, K PUSCH (i)) based on the specified interpretation even when repeated transmission of PUSCH is applied. , suitable transmission power control can be performed.
  • the first interval is an interval from the last symbol of the downlink control channel interval to the preceding symbol of the first transmission opportunity interval
  • the second An interval is an interval from the last symbol of an interval of the downlink control channel to the symbol before each interval of the plurality of transmission opportunities.
  • the control unit when reference signal bundling is applied in the transmission opportunity, sets the third interval to either the first interval or the second interval. or According to this embodiment, it is possible to clarify the behavior of TPC commands (for example, setting of TPC reference intervals) for terminals that support DMRS bundling.
  • the control unit when the bundling of the demodulation reference signal is applied in the transmission opportunity and a specific method is set for the repeated transmission, the control unit performs the Either the first interval or the second interval is set. According to this embodiment, it is possible to clarify the behavior of TPC commands (for example, setting of TPC reference intervals) for terminals that support DMRS bundling.
  • the control unit when the bundling of the demodulation reference signal is applied in the transmission opportunity, the control unit adds the first interval or the second interval to the third interval. is set, and if the bundling of the demodulation reference signal is not applied in the transmission opportunity, the other of the first interval or the second interval is set to the third interval.
  • TPC commands for example, setting of TPC reference intervals
  • downlink control information is received in a downlink control channel, and the interval of the downlink control channel and the first transmission opportunity of repeated transmission scheduled by the downlink control information or a second interval defined by the interval of the downlink control channel and the interval of each of the plurality of transmission opportunities of the repeated transmission. and controlling the transmission power of each of the plurality of transmission opportunities of the repeated transmission based on the information about the transmission power control received in the reception interval defined by the first interval. be done.
  • the terminal can appropriately set the third interval (for example, K PUSCH (i)) based on the specified interpretation even when repeated transmission of PUSCH is applied. , suitable transmission power control can be performed.
  • the first interval (for example, K PUSCH (i)) can be set short, so that changes in TPC commands can be followed, and appropriate transmission power control can be realized.
  • the control unit adjusts the first interval from the first symbol of the first transmission opportunity to the first transmission opportunity of the first repeated transmission included in the time domain window. symbol to k symbols before.
  • the first interval (for example, K PUSCH (i)) can be set short, so that changes in TPC commands can be followed, and appropriate transmission power control can be achieved.
  • the time domain window is either a nominal time domain window or an actual time domain window.
  • the first transmission opportunity is either an uplink shared channel or an uplink control channel.
  • the first interval for example, K PUSCH (i)
  • the first interval can be set short, so that changes in TPC commands can be followed. It is possible to achieve appropriate transmission power control.
  • the control unit determines different said first intervals depending on how the first transmission opportunity is scheduled.
  • the first interval for example, K PUSCH (i)
  • the first interval can be set short, so that it is possible to follow changes in TPC commands and achieve appropriate transmission power control.
  • a first and controlling the transmission power of the first transmission opportunity based on information related to transmission power control received in the reception interval defined by the first interval, wherein the transmission power determines the first A wireless communication method is provided for transmitting uplink signals in transmission opportunities.
  • the first interval (for example, K PUSCH (i)) can be set short, so that changes in TPC commands can be followed, and appropriate transmission power control can be realized.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the gNB 100 and the UE 200 have been described using functional block diagrams for convenience of process description, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the gNB 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the UE 200 according to the embodiment of the present invention are respectively random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM) , EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • register hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server or any other appropriate storage medium.
  • 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.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, other suitable systems, and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • Certain operations identified in this disclosure as being performed by an IAB node may also be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the IAB node and other network nodes other than the IAB node (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the above example illustrates the case where there is one network node other than the IAB node, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • (input/output direction) Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or 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).
  • 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 at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, 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, signal 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 called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • an IAB node has the functionality of a base station.
  • Base Station (BS)", “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “access point”)”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,"cellgroup”,”carrier”
  • Terms such as “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: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • terminal In this disclosure, terms such as “Mobile Station (MS),” “user terminal,” “User Equipment (UE),” “terminal,” etc. may be used interchangeably. .
  • 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 mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • a mobile station may have the functions of the base station 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.
  • mobile stations in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the mobile station has.
  • 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);
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • 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 configuration, 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
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one 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.
  • an IAB node 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. Note that the definition of TTI is not limited to this.
  • 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.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and 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 called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain 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 more BWPs may be configured in one carrier for a terminal.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be read as "BWP”.
  • 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, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • 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.
  • wireless communication system 100 base station (gNB) 200 terminal (UE)
  • gNB base station
  • UE terminal

Landscapes

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

Abstract

端末は、第1の送信機会よりも前に取得した送信電力制御に関する第1の情報に基づいて、第1の送信機会の送信電力を制御する制御部と、送信電力によって、第1の送信機会における上りリンク信号を送信する送信部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPP Release-17では、NRにおけるカバレッジ拡張(CE:Coverage Enhancement)に関するWork Itemが合意されている(非特許文献1)。
"New WID on NR coverage enhancements", RP-202928, 3GPP TSG RAN meeting #90e, 3GPP, 2020年12月
 上りリンクの信号送信において、適切な送信電力制御の実現については更なる検討の余地がある。
 本開示の一態様は、上りリンクの信号送信において、適切な送信電力制御を実現できる端末及び無線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、第1の送信機会よりも前に取得した送信電力制御に関する第1の情報に基づいて、第1の送信機会の送信電力を制御する制御部と、前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する送信部と、を有する。
本開示の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。 本開示の一実施例による無線通信システムにおいて用いられる周波数レンジの一例を示す図である。 本開示の一実施例によ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す図である。 DMRS bundlingの一例を示す図である。 nominal TDWの一例を示す図である。 actual TDWの一例を示す図である。 TPCコマンドの一例を示す図である。 TPC参照区間の一例を示す図である。 提案1のオプション1の例を示す図である。 提案1のオプション3の例を示す図である。 提案1のオプション4の例を示す図である。 提案1のオプション5の例を示す図である。 送信電力制御に用いる区間を示す情報の解釈の例を示す図である。 提案2のバリエーション3の例を示す図である。 検討事項のオプション1’におけるKPUSCH(i)の一例を示す図である。 提案3-1のオプション1の例を示す図である。 本開示の一実施例による基地局(gNB)の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による端末(UE)の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による基地局及び端末のハードウェア構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による車両のハードウェア構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態を説明する。
<無線通信システム>
 図1は、一実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)及び端末200(以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、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あってもよい。
 NG-RAN20は、基地局100A(以下、gNB100A)及び基地局100B(以下、gNB100B)を含む。なお、gNB100A、gNB100B等のそれぞれを区別する必要がない場合には、gNB100と総称される。また、gNB及びUEの数は、図1に示す例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RANノード、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、図示せず)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100A及びgNB100Bは、5Gに従った基地局であり、5Gに従った無線通信をUE200と実行する。gNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMultiple-Input Multiple-Output(MIMO)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び、UEと2つのNG-RANノード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)等に対応してよい。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。
 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジの一例を示す図である。図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、以下のとおりである。
 ・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、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 例えば、FR2は、FR2-1、FR2-2といったサブラベリングされる周波数に細分化されてもよい。
 なお、Sub-Carrier Spacing(SCS)は、ニューメロロジーと解釈されてもよい。ニューメロロジーは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける1つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯に対応してもよい。具体的には、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てもよい。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSCSを有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、SCSとして、480kHz、960kHz等が用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間等と呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP:Bandwidth Part)等と呼ばれてもよい。
 Demodulation Reference Signal(DMRS)は、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、ダウンリンクデータチャネル(具体的には、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))用のDMRSを意味してよい。ただし、アップリンクデータチャネル(具体的には、PUSCH)用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。
 DMRSは、コヒーレント復調の一部分として、デバイス(例えば、UE200)におけるチャネル推定に用いられてよい。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック(RB:Resource Block)のみに存在してよい。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有してよい。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置されてよい。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット(CORESET:Control Resource Sets)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有してよい。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交リファレンス信号の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル(single-symbol)DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル(double-symbol)DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 無線通信システム10は、gNB100が形成するセル(又は物理チャネルでもよい)のカバレッジを広げるカバレッジ拡張(CE:Coverage Enhancement)をサポートしてよい。カバレッジ拡張では、各種の物理チャネルの受信成功率を高めるための仕組みが提供されてもよい。
 例えば、gNB100は、ダウンリンク(DL)信号の繰り返し送信(例えば、repetition)に対応し、UE200は、アップリンク(UL)信号の繰り返し送信に対応してもよい。
 UL信号には、例えば、ULのデータ信号及び制御情報が含まれてよい。例えば、UL信号には、UE200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、リファレンス信号が含まれてよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCHが含まれてよく、制御チャネルには、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)が含まれてよい。例えば、UE200は、PUCCHを用いて制御情報を送信し、PUSCHを用いてULのデータ信号を送信する。なお、PUSCHはアップリンク共有チャネルの一例であり、PUCCHはアップリンク制御チャネルの一例である。共有チャネルはデータチャネルと呼ばれてもよい。
 また、PUSCHには、DG(dynamic grant) PUSCHと、CG PUSCHとが含まれてよい。DG PUSCHは、DCIによってスケジューリングされたPUSCHであり、CG (configured grant) PUSCHは、configured grantで設定されたPUSCHと想定しても良い。
 UL信号に含まれるリファレンス信号には、例えば、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)のうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、ULのデータ信号の復調に使用され、PUSCHを用いて送信される。
 なお、PUSCHを用いて送信される信号はデータ信号に限定されない。PUSCHを用いて送信される信号には、データ信号以外の信号(例えば、制御信号、又は、参照信号等)が含まれてもよい。以下では、PUSCHを用いて信号を送信することは、PUSCHを送信する、または、PUSCH送信と記載される場合がある。また、PUSCHを送信する機会(occasion)は、以下では、PUSCH送信機会、または、単に、送信機会と記載される場合がある。例えば、i番目(iは、0以上の整数であってよい)の送信機会は、送信機会iと記載される場合がある。
 なお、PUCCHを用いて送信される信号は制御信号に限定されない。PUCCHを用いて送信される信号には、制御信号以外の信号(例えば、データ信号、または、参照信号等が含まれてもよい。以下では、PUCCHを用いて信号を送信することは、PUCCHを送信する、または、PUCCH送信と記載される場合がある。また、PUCCHを送信する機会(occasion)は、以下では、PUCCH送信機会、または、単に、送信機会と記載される場合がある。
 DL信号には、例えば、DLのデータ信号及び制御情報が含まれてよい。例えば、DL信号には、UE200の通信制御に関する情報(例えば、downlink control information(DCI)、radio resource control(RRC)シグナリング、media access control control element(MAC CE)等)が含まれてよい。また、DL信号には、リファレンス信号が含まれてよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCHが含まれてよく、制御チャネルには、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)が含まれてよい。例えば、gNB100は、PDCCHを用いて制御情報を送信し、PDSCHを用いてDLのデータ信号を送信する。なお、PDSCHはダウンリンク共有チャネルの一例であり、PDCCHはダウンリンク制御チャネルの一例である。共有チャネルはデータチャネルと呼ばれてもよい。
 DL信号に含まれるリファレンス信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS及び位置情報用のPRSのうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、DLのデータ信号の復調に使用され、PDSCHを用いて送信される。
 無線通信システム10では、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、DDDSU(D:下りリンク(DL)シンポル、S:DL/ULまたはガードシンポル、U:ULシンボル)が規定(3GPP TS38.101-4参照)されてよい。
 「D」は、全てDLシンポルを含むスロットを示し、「S」は、DL、UL、及びガードシンポル(G)が混在するスロットを示す。「U」は、全てULシンポルを含むスロットを示す。
 また、無線通信システム10では、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できる。 このようなチャネル推定は、 Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。
 UE200は、gNB100がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットに割り当てられた(跨がった)DMRSを送信する。
 Joint channel estimationが実行される場合に、複数スロットのDMRSを束ねるDMRS bundlingが適用される。
 図4は、DMRS bundlingの一例を示す図である。図4の横軸は時間軸を表す。図4には、複数のPUSCHと各PUSCHに配置されるDMRSとが示される。
 DMRS bundlingでは、UE200は、actual time domain window(actual TDW)内で、電力の一貫性及び位相の連続性を保ちながら、PUSCHにおいて、DMRSを送信する。
 gNB100は、actual TDW内のいくつかのスロットにおいて、joint channel estimationを適用し、チャネル推定を行う。
 actual TDWは、nominal time domain window(nominal TDW)に基づいて決定されてよい。以下では、nominal TDWの決定方法及びactual TDWの一例を示す。
 図5は、nominal TDWの一例を示す図である。図5の横軸は、時間軸を表し、縦軸は、周波数軸を表す。図5の「U」は、ULスロットであることを示し、「D」はDLスロットであることを示す。また、図5は、「PUSCH-TimeDomainWindowLength」というパラメータが、7であるケースを示す。
 nominal TDWのスタート(例えば、スタート位置、または、スタートのスロット)は、最初のnominal TDWのケースと、他のnominal TDW(例えば、最初のnominal TDW以外のnominal TDW)のケースとで決定方法が異なってもよい。
 最初のnominal TDWのケースでは、図5の矢印St1が示すように、nominal TDWのスタートは、最初のPUSCH送信のために決定された最初のスロットである。
 他のnominal TDW(例えば、最初のnominal TDW以外のnominal TDW)のケースでは、AvailableSlotCountingが有効(enabled)である場合、nominal TDWのスタートは、図5の矢印St3が示すように、1つ前のnominal TDW(nominal TDW#1)のPUSCH送信のために決定された最後のスロットの後の、PUSCH送信のために決定された最初のスロットである。AvailableSlotCountingが無効(disabled)である場合(例えば、AvailableSlotCountingが有効(enabled)ではない場合)、nominal TDWのスタートは、図5の矢印St2が示すように、1つ前のnominal TDW(nominal TDW#1)のPUSCH送信のために決定された最後のスロットの後の、最初のスロットである。
 最後のnominal TDW以外のnominal TDWの間隔は、PUSCH-TimeDomainWindowLengthが設定される場合(コンフィギュアされる場合)、PUSCH-TimeDomainWindowLengthに従って設定される。例えば、図5の例では、7スロットが最後のnominal TDW以外のnominal TDWの間隔である。そうではない場合(例えば、PUSCH-TimeDomainWindowLengthが設定されない場合)、最後のnominal TDW以外のnominal TDWの間隔は、PUSCH送信の時間間隔と「maxDMRS-BundlingDuration」との最小値であってよい。
 なお、「PUSCH-TimeDomainWindowLength」、「AvailableSlotCounting」、「maxDMRS-BundlingDuration」は、RRCシグナリング(または、RRCパラメータの通知と記載)によって設定される情報であってもよいし、DCI又はMAC CEに含まれる情報であってもよい。
 また、最後のnominal TDWの終端(例えば、エンド位置、または、エンドスロット)は、矢印Enが示すように、最後のPUSCH送信のために決定された最後のスロットであってよい。
 図6は、actual TDWの一例を示す図である。図6の横軸は、時間軸を表し、縦軸は、周波数軸を表す。図6の「U」は、ULスロットであることを示し、「D」はDLスロットであることを示す。また、図6は、「PUSCH-TimeDomainWindowLength」というパラメータが、7であるケースを示す。
 actual TDWのスタート(例えば、スタート位置、または、スタートシンボル)は、図6の矢印St4が示すように、nominal TDW内の最初のPUSCH送信の最初のシンボルであってよい。
 なお、PUSCH-Window-Restartが有効である場合、actual TDWのスタートは、図6の矢印St5が示すように、イベント後のPUSCH送信の最初のシンボルであってよい。ここで、イベントとは、電力の一貫性及び位相の連続性を壊す(ブレイクする)イベントであってよい。例えば、イベントは、ダウンリンク(DL)スロット、DL受信、及び、DLのモニタリングの何れか少なくとも1つであってよい。あるいは、イベントは、周波数ホッピング、または、タイミング調整であってもよい。なお、PUSCH-Window-Restartが無効である場合(例えば、PUSCH-Window-Restartが有効ではない場合)に、actual TDWのスタートが、イベント後のPUSCH送信の最初のシンボルであってよいし、イベント後のPUSCH送信の最初のシンボルでなくてもよい。
 actual TDWの終端位置(例えば、終わりのシンボル)は、図6の矢印En1が示すように、nominal TDW内のPUSCH送信のためのスロット内で最後のPUSCH送信の最後のシンボルであってよい。あるいは、actual TDWの終端位置は、図6の矢印En2が示すように、イベント後のPUSCH送信の最後のシンボルであってよい。例えば、PUSCH-Window-Restartが有効である場合、actual TDWの終端位置は、図6の矢印En2が示すように、イベント後のPUSCH送信の最後のシンボルであってよい。なお、PUSCH-Window-Restartが無効である場合(例えば、PUSCH-Window-Restartが有効ではない場合)に、actual TDWの終端位置は、nominal TDW内のPUSCH送信のためのスロット内で最後のPUSCH送信の最後のシンボルであってよいし、イベント後のPUSCH送信の最後のシンボルであってよい。
 なお、「PUSCH-Window-Restart」は、RRCシグナリングによって設定される情報であってもよいし、DCI又はMAC CEに含まれる情報であってもよい。
 上述したように、nominal TDW及びactual TDWが設定され、actual TDWにおいて、Joint channel estimationが実行されてよい。
 また、無線通信システム10では、力バレッジ拡張に関して、複数スロットに割り当てられたPUSCHを介してトランスポートブロック(TB)を処理するTB processing over multi-slot (TBoMS)が適用されてもよい。
 TBoMSでは、PUSCHのRepetition type AのTime Domain Resource Allocation(TDRA)のように、割り当てられたシンポルの数は、各スロットにおいて同じでもよいし、PUSCHのRepetition type BのTDRAのように、各スロットに割り当てられたシンポルの数は異なっていてもよい。なお、Repetition type Aは、スロット内に割り当てられたPUSCHが繰り返し送信される形態と解釈されてよい。また、Repetition type Bは、15シンボル以上のPUSCHが割り当てられる可能性があるPUSCHの繰り返し送信と解釈されてよい。
 TDRAは、3GPP TS38.214において規定されているPUSCHの時間ドメインにおけるリソース割り当てと解釈されてよい。PUSCHのTDRAは、無線リソース制御レイヤ(RRC)の情報要素(IE)、具体的には、PDSCH-ConfigまたはPDSCH-ConfigCommonによって規定されると解釈されてもよい。
 また、TDRAは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)によって指定されるPUSCHの時間ドメインにおけるリソース割り当てと解釈されてもよい。
 また、無線通信システム10では、gNB100(以下、基地局と記載される場合がある。)のDL信号の送信、及び、UE200(以下、端末と記載される場合がある)におけるUL信号の送信において、送信電力の制御が行われる。
 例えば、PUSCH送信において、端末は、PUSCH送信機会iにおけるPUSCH送信電力を、fb,f,c(i,l)を含む情報(例えば、パラメータ)に基づいて、決定する。fb,f,c(i,l)は、PUSCH power control adjustment state(PUSCH電力制御調節ステート)と称される。なお、bは、UL BWPを示し、fはキャリアを示し、cはサービングセルを示す。また、lは、PUSCH電力制御調節ステートに付されたインデックスを表す。
 PUSCH電力制御調節ステートの決定方法は、tpc-Accumulationというパラメータが端末に提供されるか否かに応じて異なる。
 tpc-Accumulationは、電力制御に用いられるパラメータであり、RRCシグナリングによって提供される。例えば、tpc-Accumulationが提供されない場合(tpc-Accumulationのフィールドがない場合)、tpc-Accumulationが有効であり、tpc-Accumulationが提供されている場合、tpc-Accumulationが無効となる。
 tpc-Accumulationが端末に提供されない場合、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、式(1)に基づいて決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)の右辺の第1項は、送信機会i-iのPUSCH電力制御調節ステートを示す。なお、iは、正の数である。また、iは、送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前の時点が、送信機会i-iのKPUSCH(i-i)シンボル前の時点よりも後になるiのうち、最小のiである。
 式(1)の右辺の第2項は、δPUSCH,b,f,c(m,l)の和を示す。なお、δPUSCH,b,f,c(m,l)は、transmit power control(TPC)コマンドの値と称されてもよいし、TPCコマンドと称されてもよい。式(1)の右辺の第2項は、TPCコマンド値のセットDi内のTPCコマンド値の和に対応する。なお、以下では、「δPUSCH,b,f,c(m,l)」は、「δ」と略記される場合がある。TPCコマンドは、送信電力制御に関する情報の一例である。また、TPCコマンドに基づいて決定するPUSCH電力制御調節ステートは、送信電力制御に関する情報の別の一例である。
 TPCコマンドδは、例えば、図7に示すテーブルによって与えられる。図7は、TPCコマンドの一例を示す図である。図7は、TPCコマンドのフィールドが示す値(例えば、インデックス)と、そのインデックスに対応するδの値(TPC value)が示される。なお、式(1)を用いる場合、図7のaccumulated δPUSCH,b,f,cが用いられる。以下では、TPCコマンドδが示すインデックスに対応づけられるTPCの値は、TPCコマンドδの値と記載される場合がある。TPCコマンドの値と、TPCコマンドとは、互いに読み替えられてもよい。
 式(1)の右辺の第2項において、加算の対象となるδは、所定の時間区間に含まれるδである。なお、所定の時間区間に含まれるδは、所定の時間区間において端末が受信したδであってよい。なお、TPCコマンドδは、DCIに含まれてよい。
 所定の時間区間は、例えば、シンボル単位の時間区間である。所定の時間区間は、以下では、TPC reference period(TPC参照区間)と称される。TPC参照区間は、送信機会iに対して設定されるKPUSCH(i)によって定められる。別言すると、KPUSCH(i)は、TPCコマンドを送信電力制御に反映するタイミング、又は、送信電力をTPCコマンドによって補正するタイミングを示す。KPUSCH(i)は、δの決定に関する区間であり、送信電力制御に用いる区間の一例である。
 TPC参照区間は、送信機会i-iのKPUSCH(i-i)シンボル前から、送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前までの区間であってよい。
 図8は、TPC参照区間の一例を示す図である。図8の横軸は時間軸を表す。図8には、送信機会iに相当するDG PUSCH#1と、送信機会i-iに相当するCG PUSCH#1とが示される。また、図8には、DG PUSCHのKPUSCH-DGシンボル前の時点T2と、CG PUSCHのKPUSCH-CGシンボル前を示す時点T1とが示される。図8の例において、KPUSCH-DG及びKPUSCH-CGは、それぞれ、KPUSCH(i)及びKPUSCH(i-i)に対応する。
 図8に示すように、CG PUSCHのKPUSCH-CGシンボル前を示す時点T1と、DG PUSCHのKPUSCH-DGシンボル前の時点T2との間の区間が、TPC参照区間であってよい。図8の例では、式(1)の右辺の第2項において加算されるδは、DCI#1に含まれるδである。
 式(1)に示すように、tpc-Accumulationが端末に提供されない場合、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、送信機会i―iのPUSCH電力制御調節ステートと、TPC参照区間に含まれるδの和との加算によって決定される。
 tpc-Accumulationが端末に提供される場合、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、式(2)に基づいて決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)によれば、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδPUSCH,b,f,c(i,l)に基づいて、決定されてよい。例えば、式(2)によれば、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδPUSCH,b,f,c(i,l)が示す値(TPC value)であってよい。別言すると、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートの決定は、送信機会iのTPCコマンドδPUSCH,b,f,c(i,l)の決定に相当してよい。
 TPCコマンドδについては、式(1)にて説明したTPCコマンドと同様に、図7を参照して決定されてよい。なお、式(2)のTPCコマンドδの値は、図7のabsolute valueに基づいて決定される。また、式(1)の右辺の第2項では、δPUSCH,b,f,c(m,l)のmについての和が用いられるのに対して、式(2)では、δPUSCH,b,f,c(i,l)が用いられる。別言すると、tpc-Accumulationが端末に提供される場合、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、送信機会iに対応するδPUSCH,b,f,c(i,l)の値(例えば、TPC value)であってよい。
 以下では、上述したカバレッジ拡張及び/又は送信電力制御に関連した、本実施の形態における3つの検討事項と3つの検討事項に対する提案とを説明する。
 第1に、tpc-Accumulationが端末に提供される場合のPUSCH電力制御調節ステートの決定方法には、検討の余地がある。
 例えば、仕様(例えば、technical specification (TS) 38.213)によれば、δPUSCH,b,f,c(i,l)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWPがbである送信機会iをスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるTPCコマンドとDCI format 2_2内のTPCコマンドであることが規定される。しかし、DCI format 2_2のTPC commandに対するTPCコマンドのインデックスiの紐づけが明確でない。そのため、スケジューリングがDCIによって動的に行われないPUSCH(例えば、CG PUSCH等)に対するPUSCH電力制御調節ステートの決定方法については、特に検討の余地がある。
 そこで、第1の検討事項に対して、後述する提案1では、tpc-Accumulationが端末に提供される場合のPUSCH電力制御調節ステートの決定方法について説明する。以下で説明する提案1によれば、tpc-Accumulationが端末に提供される場合に、適切なPUSCH電力制御調節ステートが決定でき、適切な送信電力を用いた電力制御を実行できる。
 第2に、カバレッジ拡張(例えば、繰り返し送信)を行う場合に、送信電力制御に用いる区間を示す区間情報(例えば、KPUSCH(i))について、異なる解釈が生じ得るという点に検討の余地がある。
 そこで、第2の検討事項に対して、後述する提案2では、送信電力制御に用いる区間を示す区間情報の解釈方法について説明する。提案2によれば、カバレッジ拡張を行う場合に、送信電力制御に用いる区間を示す区間情報を適切に設定できるため、送信電力制御を適切に行うことができる。
 第3に、カバレッジ拡張(例えば、time domain windowに基づくDMRS bundling)を行う場合に、送信電力制御に用いる区間を示す区間情報(例えば、KPUSCH(i))の設定方法に検討の余地がある。
 そこで、第3の検討事項に対して、後述する提案3では、カバレッジ拡張を行う場合の、送信電力制御に用いる区間を示す区間情報の設定方法について説明する。提案3によれば、カバレッジ拡張を行う場合に、送信電力制御に用いる区間を示す区間情報を適切に設定できるため、送信電力制御を適切に行うことができる。
 (提案1)
 提案1では、tpc-Accumulationが端末に提供される場合に、以下のオプションに基づいて、PUSCH電力制御調節ステートが決定される。
 (提案1のオプション1)
 オプション1では、端末は、送信機会iをスケジューリングしたDCIに含まれるTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートを決定する。あるいは、オプション1では、送信機会iをトリガーしたDCIに含まれるTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。
 なお、送信機会iをトリガーするDCIは、送信機会iをenableにするDCI、送信機会iをactiveにするDCI、送信機会iをallowableにするDCIといった別の表現に置き換えられてもよい。
 図9は、提案1のオプション1の例を示す図である。図9の横軸は、時間軸を表す。図9には、PUSCH#1~PUSCH#4のそれぞれの送信機会と、PUSCH#1~PUSCH#4をスケジューリングするDCI#1と、PUSCH#1~PUSCH#4をスケジューリングしないDCI#2とが示される。DCI#1には、TPCコマンドδが含まれ、DCI#2には、TPCコマンドδが含まれる。なお、図9、及び、図9以降の各図において示されるDCIは、DCI自体に対応してもよいし、DCIを含むPDCCHに対応してもよい。
 例えば、PUSCH#1~PUSCH#4は、CG PUSCHの繰り返し送信に用いられるPUSCHであってよい。そして、DCI#1は、configured grant type 2 PUSCHをセミパーシステント(準静的に)スケジューリングするDCIであってよい。
 提案1のオプション1では、送信機会iをスケジューリングしたDCIに含まれるTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。そのため、図9に示すように、PUSCH#1~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、PUSCH#1~PUSCH#4をスケジューリングしたDCI#1に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。別言すると、TPCコマンドδは、PUSCH#1~PUSCH#4のためのTPC valueの決定に用いられる。
 式(2)によれば、PUSCH#1~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδの値と同じ値である、と決定される。
 提案1のオプション1によれば、tpc-Accumulationが端末に提供される場合に、動的にスケジューリングされないCG PUSCHの送信においてもDCIでトリガーされる場合に、適切なPUSCH電力制御調節ステートが決定でき、適切な送信電力制御が実現できる。また、端末の動作が、DG PUSCH送信の場合と同様であるため、端末の構成を簡易にすることができる。
 (提案1のオプション2)
 オプション2では、端末は、特定の送信機会(例えば、送信機会0)のPUSCH電力制御調節ステートに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートを決定する。
 送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、特定の送信機会(例えば、送信機会0)のPUSCH電力制御調節ステートと同じ値である、と決定されてもよい。この場合、例えば、fb,f,c(i,l)=fb,f,c(x,l)である。xは、特定の送信機会を示すインデックスである。xは、例えば、0であってもよいし、0と異なる値であってもよい。例えば、xは、0以上i未満の整数であってもよい。
 なお、特定の送信機会は、送信機会0である例に限定されない。特定の送信機会は、繰り返し送信の最初のrepetitionの送信機会であってよい。例えば、繰り返し送信が適用される場合は、繰り返し送信の2番目以降のrepetitionの送信機会のPUSCH電力制御調節ステートが、繰り返し送信の最初のrepetitionの送信機会のPUSCH電力制御調節ステートに基づいて決定される。この場合、繰り返し送信の2番目以降のrepetitionの送信機会のPUSCH電力制御調節ステートが、繰り返し送信の最初のrepetitionの送信機会のPUSCH電力制御調節ステートと同じ値である、と決定されてよい。
 また、特定の送信機会は、TBoMSにおける最初のPUSCH送信、または、PUSCH送信機会であってもよい。例えば、TBoMSによって、複数のスロットにおいてPUSCH送信が行われる場合、2番目以降のPUSCH送信の送信機会のPUSCH電力制御調節ステートが、最初のPUSCH送信(または、最初のPUSCH送信機会)のPUSCH電力制御調節ステートに基づいて決定される。この場合、2番目以降のPUSCH送信の送信機会のPUSCH電力制御調節ステートが、最初のPUSCH送信(または、最初のPUSCH送信機会)のPUSCH電力制御調節ステートと同じ値である、と決定されてよい。
 なお、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、特定の送信機会(例えば、送信機会0)のPUSCH電力制御調節ステートに対して、特定の演算(例えば、係数の乗算、オフセットの加算等)を行うことによって算出されてもよい。
 提案1のオプション2によれば、端末が、参照できるTPCコマンドを受信していない場合であっても、前に設定されたPUSCH電力制御調節ステートと同様に設定できるため、適切な送信電力制御が実現できる。例えば、端末が、参照できるTPCコマンドを端末の初期接続後に受信していない場合に、RACH(Random Access Channel)手順において送受信される情報(例えば、Msg1、MsgA、及び、RARの少なくとも1つ)に基づいて、TPCコマンドを決定できる。なお、Msg1は、gNB100から送信されるRA(ランダムアクセス)プリアンブルであってもよい。RARは、Random Access Responseの略である。
 (提案1のオプション3)
 オプション3では、送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前の時点よりも前に受信された特定のTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。
 例えば、送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前の時点よりも前に受信されたTPCコマンドのうち、最新のTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。
 図10は、提案1のオプション3の例を示す図である。図10の横軸は、時間軸を表す。図10には、PUSCH#1~PUSCH#4のそれぞれの送信機会と、DCI#1と、DCI#2とが示される。DCI#1には、TPCコマンドδが含まれ、DCI#2には、TPCコマンドδが含まれる。
 提案1のオプション3では、送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前の時点よりも前に受信されたTPCコマンドのうち、最新のTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。そのため、図10に示すように、PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、DCI#1に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。また、PUSCH#2~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、DCI#2に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。
 式(2)によれば、PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδの値と同じ値である、と決定され、PUSCH#2~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδの値と同じ値である、と決定される。
 提案1のオプション3によれば、PUSCH電力制御調節ステートを動的に変更させることが可能なため、通信環境の変化等に応じて、適切な電力制御を行うことができる。また、レイテンシの観点からも、適切な電力制御を行うことができる。
 (提案1のオプション4)
 オプション4では、送信機会i-iのPUSCH電力制御調節ステートに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。
 送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、送信機会i-iのPUSCH電力制御調節ステートと同じ値である、と決定されてもよい。この場合、例えば、fb,f,c(i,l)=fb,f,c(i-i,l)である。
 iは、例えば、送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前の時点が、送信機会i-iのKPUSCH(i-i)シンボル前の時点よりも後の時点になる値である、という条件(以下、「条件1」)と、δPUSCH,b,f,c(i-i,l)が存在する、という条件(以下、「条件2」)と、を満たすiである。δPUSCH,b,f,c(i-i,l)が存在する、という条件は、例えば、送信機会i-iをスケジューリングまたはトリガーするDCIが存在する、という条件であってもよい。
 図11は、提案1のオプション4の例を示す図である。図11の横軸は時間軸を表す。図11には、DCI#1と、DG PUSCH#1と、CG PUSCH#1と、DCI#2と、CG PUSCH#2と、DCI#3と、DG PUSCH#2と、CG PUSCH#3とが、示される。また、図11には、PUSCHそれぞれに対して規定されるKPUSCHが示される。
 DCI#1は、DG PUSCH#1をスケジューリングするDCIであり、TPCコマンドδを含む。DCI#2は、グループにて共通のDCIであり、TPCコマンドδを含む。DCI#3は、DG PUSCH#2をスケジューリングするDCIであり、TPCδを含む。
 図11の例では、CG PUSCH#1のKPUSCH#1シンボル前の時点T1が、DG PUSCH#1のKDG PUSCHシンボル前の時点T2よりも後の時点であるので、条件1が成立する。また、DG PUSCH#1をスケジューリングするDCI#1が存在し、DCI#1が、TPCコマンドδを含むので、条件2が成立する。そのため、CG PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、DG PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートに基づいて決定される。
 例えば、CG PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、DG PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステート(例えば、TPCコマンドδの値)と同じ値である、と決定される。
 CG PUSCH#2については、CG PUSCH#1と同様に、条件1と条件2とが成立する送信機会は、DG PUSCH#1であるので、CG PUSCH#2のPUSCH電力制御調節ステートは、DG PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートに基づいて決定される。
 また、図11の例では、CG PUSCH#3のKPUSCH#3シンボル前の時点T3が、DG PUSCH#2のKDG PUSCHシンボル前の時点T4よりも後の時点であるので、条件1が成立する。また、DG PUSCH#2をスケジューリングするDCI#3が存在し、DCI#3が、TPCコマンドδを含むので、条件2が成立する。そのため、CG PUSCH#3のPUSCH電力制御調節ステートは、DG PUSCH#2のPUSCH電力制御調節ステートに基づいて決定される。
 例えば、CG PUSCH#3のPUSCH電力制御調節ステートは、DG PUSCH#2のPUSCH電力制御調節ステート(例えば、TPCコマンドδ)と同じ値である、と決定される。
 提案1のオプション4によれば、例えば、DCIによってスケジューリングされないCG PUSCHの送信電力制御に関する情報が、DCIによってスケジューリングされたDG PUSCHの送信電力制御に基づいて設定できるため、CG PUSCHの送信電力制御を適切に行うことができる。
 なお、提案1のオプション4では、TPC-PUSCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット2_2内のTPCコマンド(例えば、図11のDCI#2)は、tpc-accumulationが提供されていない場合のPUSCH送信に影響されない。別言すると、TPC-PUSCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット2_2内のTPCコマンドは、tpc-accumulationが提供されていない場合のPUSCH電力制御調節ステートに影響を与えない。
 (提案1のオプション5)
 オプション5では、端末は、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドの何れか少なくとも1つに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートを決定する。
 例えば、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドのうち、最新のTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、最新のTPCコマンドと同じ値である、と決定されてもよい。あるいは、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、最新のTPCコマンドが示す値に対して特定の演算(例えば、係数の乗算、オフセットの加算等)を行うことによって、算出されてもよい。
 図12は、提案1のオプション5の例を示す図である。図12の横軸は時間軸を表す。図12には、PUSCH#1~PUSCH#4のそれぞれの送信機会と、DCI#1と、DCI#2とが示される。DCI#1には、TPCコマンドδが含まれ、DCI#2には、TPCコマンドδが含まれる。
 提案1のオプション5では、例えば、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドのうち、最新のTPCコマンドに基づいて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートが決定される。そのため、図12に示すように、PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、DCI#1に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。また、PUSCH#2~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、DCI#2に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。
 式(2)によれば、PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδの値と同じ値である、と決定され、PUSCH#2~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、TPCコマンドδの値と同じ値である、と決定される。
 提案1のオプション5によれば、PUSCH電力制御調節ステートを動的に変更させることが可能なため、通信環境の変化等に応じて、適切な電力制御を行うことができる。また、レイテンシの観点からも、適切な電力制御を行うことができる。
 なお、上述では、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドの何れか少なくとも1つが、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドのうちの最新のTPCコマンドである例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドの何れか少なくとも1つが、最新のTPCコマンドよりも前に受信されたTPCコマンドであってもよい。
 また、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドの何れか少なくとも1つが、送信機会iよりも前に受信されたTPCコマンドのうち、2つ以上のTPCコマンドであってもよい。この場合、2つ以上のTPCコマンドは、最新の2つ以上であってもよいし、送信機会iよりも前の特定の時間内に受信されたTPCコマンドの全てであってもよい。また、この場合、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートは、例えば、2つ以上のTPCコマンドのそれぞれが示す値に対して特定の演算(例えば、加算、減算、平均等)を行うことによって算出されてもよい。
 (提案1のオプション6)
 オプション6では、提案1のオプション1~オプション5が組み合わされる。また、オプション6では、提案1のオプション1~オプション5が、選択されて用いられる。選択の方法については、特に限定されない。第1のケースにおいては、オプション1~オプション5の何れか1つが選択され、第1のケースと異なる第2のケースでは、第1のケースにおいて選択されたオプションと異なるオプションが選択されてもよい。
 例えば、端末が、参照できるTPCコマンドを端末の初期接続後に受信していないケースにおいてはオプション2が選択され、オプション2を用いて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートを決定される。そして、それ以外のケース(例えば、参照できるTPCコマンドを端末の初期接続後に受信しているケース)においてはオプション3が選択され、オプション3を用いて、送信機会iのPUSCH電力制御調節ステートを決定する。
 また、例えば、送信機会iがDG PUSCHであるケースにおいて選択されるオプションと、送信機会iがCG PUSCHであるケースにおいて選択されるオプションとが互いに異なってもよい。
 また、例えば、繰り返し送信が適用される場合、各繰り返し(repetition)において選択されるオプションが互いに異なってもよい。例えば、最初のrepetitionにおいて選択されるオプションと、2番目以降のrepetitionにおいて選択されるオプションとが異なってもよい。例示的に、最初のrepetitionでは、オプション1が選択され、2番目以降のrepetitionでは、オプション3等が選択されてもよい。
 また、例えば、TBoMS送信が適用される場合、TBoMSの各PUSCH送信(または各PUSCH送信機会)において選択されるオプションが互いに異なってもよい。例えば、TBoMSの最初のPUSCH送信(又は送信機会)において選択されるオプションと、2番目以降のPUSCH送信(又は送信機会)において選択されるオプションとが互いに異なってもよい。例示的に、最初のPUSCH送信(又は送信機会)では、オプション1が選択され、2番目以降のPUSCH送信(又は送信機会)では、オプション3等が選択されてもよい。
 (提案1のバリエーション1)
 上述した提案1の各オプションは、例えば、端末の能力(capability)、及び/又は、端末への設定に応じて、適用されてもよいし、適用されなくてもよい。
 例えば、端末が、Rel-17に規定された能力を保持する場合、提案1が端末に適用されてもよい。Rel-17に規定された能力とは、例えば、DMRS bundlingに関するcapabilityであってもよい。あるいは、Rel-17に規定された能力は、DMRS bundlingに関するcapabilityと異なる他のcapabilityを保持する場合、提案1が端末に適用されてもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、「DMRS bundlingが適用」と設定されていない場合、提案1が適用されてもよい。あるいは、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、「DMRS bundlingが適用」と設定されている場合、提案1が適用されてもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合、及び/又は、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信される場合、提案1が適用されてもよい。あるいは、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合、及び/又は、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信される場合、提案1が適用されてもよい。
 上述したように、提案1のバリエーション1によれば、DMRS bundlingに関する端末の能力、及び/又は、DMRS bundlingについての設定に応じて、提案1を適用するか否かが規定されることによって、Rel-17のDMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動を明確にすることができる。
 (提案1のバリエーション2)
 例えば、端末が、DMRS bundlingを適用する場合と、DMRS bundlingを適用しない場合とで、上述した提案1の各オプションのうち、互いに異なるオプションが適用されてもよい。あるいは、端末が、DMRS bundlingを適用する場合に適用する提案1のオプションと、DMRS bundlingを適用しない場合に適用する提案1のオプションとは、互いに独立して適用されてよい。
 例えば、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合に適用される提案1のオプションと、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合に適用される提案1のオプションとは、互いに独立して適用されてもよい。例えば、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合に適用される提案1のオプションは、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合に適用される提案1のオプションと異なってもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されているか否か、並びに/あるいは、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信されるか否かに応じて、提案1のオプションが適用されてもよい。RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されているか否か、並びに/あるいは、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信されるか否かに応じて、適用される提案1のオプションが異なってもよい。
 上述したように、提案1のバリエーション2によれば、DMRS bundlingを適用されるか否かに設定に応じて、提案1を適用するか否かが規定されることによって、Rel-17のDMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動を明確にすることができる。
 以上説明した提案1では、PUSCH送信電力制御調整ステートについて説明した。
 (提案2)
 次に、提案2について説明する。
 Rel-15及び/又はRel-16(以下、Rel-15/16)において、送信電力制御に用いる区間を示す情報(例えば、パラメータ)であるKPUSCH(i)について、以下に説明する2つの解釈が想定される。
 図13は、送信電力制御に用いる区間を示す情報の解釈の例を示す図である。図13には、解釈Aと解釈Bとが示される。図13の解釈Aと解釈Bとには、DG PUSCH#1~DG PUSCH#4の4つのPUSCHと、4つのPUSCHをスケジューリングするDCI#1を含むPDCCHとが示される。なお、4つのPUSCHは、例えば、DG PUSCHの繰り返し送信の送信機会の例である。
 解釈Aでは、KPUSCH(i)は、スケジューリングしたDCIのPDCCHと、DG PUSCHの繰り返し送信における最初のPUSCH送信(別言すると、最初のPUSCHリピティション(first PUSCH repetition))に該当する送信機会とに基づいて、規定される。
 例えば、図13に示すように、解釈Aでは、KPUSCH(i)は、スケジューリングしたDCIのPDCCHの最後のシンボルから、DG PUSCHの繰り返し送信における最初のPUSCH送信に該当する送信機会の前のシンボルとの間の区間(図13では、KPUSCH#1)である、と規定される。
 なお、解釈Aでは、繰り返し送信における2番目以降のPUSCH送信がtransmission occasion iの場合のKPUSCH(i)は、最初のPUSCH送信がtransmission occasion i の場合のKPUSCH(i)と同じであってよい。
 解釈Bでは、KPUSCH(i)は、スケジューリングしたDCIのPDCCHと、DG PUSCHの繰り返し送信におけるそれぞれのPUSCH送信(別言すると、それぞれのPUSCHリピティション)に該当する送信機会とに基づいて、規定される。
 例えば、図13に示すように、解釈Bでは、KPUSCH(i)は、スケジューリングしたDCIのPDCCHの最後のシンボルから、DG PUSCHの繰り返し送信における各PUSCH送信に該当する各送信機会の前のシンボルとの間の区間である、と規定される。
 そこで、提案2では、上述した2通りの解釈に対する動作を説明する。
 (提案2のオプション1)
 提案2のオプション1では、KPUSCH(i)が、解釈Aに基づいて規定される。提案2のオプション1では、KPUSCH(i)は、DG PUSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHと、DG PUSCHの繰り返し送信における最初のPUSCH送信(別言すると、最初のPUSCHリピティション(first PUSCH repetition))に該当する送信機会とに基づいて、規定される。
 例えば、提案2のオプション1では、KPUSCH(i)は、DG PUSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHの最後のシンボルから、DG PUSCHの繰り返し送信における最初のPUSCH送信に該当する送信機会の前のシンボルとの間の区間である、と規定される。
 (提案2のオプション2)
 提案2のオプション2では、KPUSCH(i)が、解釈Bに基づいて規定される。提案2のオプション2では、KPUSCH(i)は、DG PUSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHと、DG PUSCHの繰り返し送信におけるそれぞれのPUSCH送信(別言すると、それぞれのPUSCHリピティション)に該当する送信機会とに基づいて、規定される。
 例えば、提案2のオプション2では、KPUSCH(i)は、DG PUSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHの最後のシンボルから、DG PUSCHの繰り返し送信における各PUSCH送信に該当する各送信機会の前のシンボルとの間の区間である、と規定される。
 上述したように、提案2によれば、端末は、PUSCHの繰り返し送信が適用される場合等であっても、規定された解釈に基づいて、KPUSCH(i)を適切に設定できるため、適切な送信電力制御を行うことができる。
 また、提案2のオプション1によれば、電力制御に関する情報の設定が、変更しやすいので、レイテンシを改善できる。
 また、提案2のオプション2によれば、DMRS bundlingが適用される場合にpower consistencyが適用できる。
 (提案2のバリエーション1)
 上述した提案2は、例えば、端末の能力(capability)、及び/又は、端末への設定に応じて、適用されてもよいし、適用されなくてもよい。
 例えば、端末が、DMRS bundlingを適用する場合に、提案2が適用されてもよい。
 例えば、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合、提案2が適用されてもよい。あるいは、Rel-17に規定された能力を保持する場合、提案2が端末に適用されてもよい。Rel-17に規定された能力とは、例えば、DMRS bundlingに関するcapabilityであってもよい。あるいは、Rel-17に規定された能力は、DMRS bundlingに関するcapabilityと異なる他のcapabilityを保持する場合、提案2が端末に適用されてもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合、及び/又は、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信される場合、提案2が適用されてもよい。
 (提案2のバリエーション2)
 例えば、端末が、DMRS bundlingを適用する場合と、DMRS bundlingを適用しない場合とで、上述した提案2の各オプションのうち、互いに異なるオプションが適用されてもよい。あるいは、端末が、DMRS bundlingを適用する場合に適用する提案2のオプションと、DMRS bundlingを適用しない場合に適用する提案2のオプションとは、互いに独立して適用されてよい。
 例えば、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合に適用される提案2のオプションと、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合に適用される提案2のオプションとは、互いに独立して適用されてもよい。例えば、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合に適用される提案2のオプションは、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合に適用される提案2のオプションと異なってもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されているか否か、並びに/あるいは、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信されるか否かに応じて、提案2のオプションが適用されてもよい。RRCパラメータ(例えば、PUSCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されているか否か、並びに/あるいは、PUSCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUSCHが送信されるか否かに応じて、適用される提案2のオプションが異なってもよい。
 上述したように、提案2のバリエーション1、及び、提案2のバリエーション2によれば、DMRS bundlingに関する端末の能力、及び/又は、DMRS bundlingについての設定に応じて、提案2を適用するか否かが規定されることによって、Rel-17のDMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動(例えば、TPC参照区間の設定)を明確にすることができる。
 (提案2のバリエーション3)
 提案2と既述の提案1とは、適宜、組み合わされてもよい。
 例えば、提案2のオプション1が適用されており、tpc-Accumulationが提供される場合、提案1のオプション3に基づいて、PUSCH電力制御調節ステートを決定してもよい。
 図14は、提案2のバリエーション3の例を示す図である。図14の横軸は、時間軸を表す。図14には、DG PUSCH#1~DG PUSCH#4のそれぞれの送信機会と、DCI#1と、DCI#2とが示される。DCI#1は、4つのPUSCHをスケジューリングするDCIである。DCI#1には、TPCコマンドδが含まれ、DCI#2には、TPCコマンドδが含まれる。
 図14に示すように、提案2のオプション1が適用されたKPUSCH(i)に基づいて、提案1のオプション3が適用されることによって、PUSCH#1のPUSCH電力制御調節ステートは、DCI#1に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。また、同様に、PUSCH#2~PUSCH#4のそれぞれのPUSCH電力制御調節ステートは、DCI#2に含まれるTPCコマンドδに基づいて決定される。
 (提案2-1)
 提案2は、PUSCHに対して規定されるKPUSCH(i)の解釈に関するが、提案2―1では、PUCCHに対して規定されるKPUCCH(i)の解釈について提案2と同様のオプションが適用される。
 (提案2-1のオプション1)
 提案2-1のオプション1では、KPUCCH(i)が、KPUSCH(i)の解釈Aと同様の解釈に基づいて規定される。提案2-1のオプション1では、KPUCCH(i)は、対象のPUCCHに対応するPDSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHと、PUCCHの繰り返し送信における最初のPUCCH送信(別言すると、最初のPUCCHリピティション(first PUCCH repetition))に該当する送信機会とに基づいて、規定されてもよいし、対象のPUCCHをスケジューリングしたDCIとしても良い。対象のPUCCHに対応するPDSCHとは、対象のPUCCHとの対応づけが規定される(スケジューリングされる)PDSCHであってよい。あるいは、PDSCHと対応するPUCCHは、当該PDSCHの確認応答(例えば、hybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)情報)が送信されるPUCCHであってもよい。
 例えば、提案2-1のオプション1では、KPUCCH(i)は、対象のPUCCHに対応するPDSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHの最後のシンボルから、PUCCHの繰り返し送信における最初のPUCCH送信に該当する送信機会の前のシンボルとの間の区間である、と規定される。
 (提案2―1のオプション2)
 提案2―1のオプション2では、KPUCCH(i)が、KPUSCH(i)の解釈Bと同様の解釈に基づいて規定される。提案2-1のオプション2では、KPUCCH(i)は、対象のPUCCHに対応するPDSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHと、PUCCHの繰り返し送信におけるそれぞれのPUCCH送信(別言すると、それぞれのPUCCHリピティション)に該当する送信機会とに基づいて、規定される。
 例えば、提案2―1のオプション2では、KPUCCH(i)は、対象のPUCCHに対応するPDSCHをスケジューリングしたDCIのPDCCHの最後のシンボルから、PUCCHの繰り返し送信における各PUCCH送信に該当する各送信機会の前のシンボルとの間の区間である、と規定される。
 (提案2-1のバリエーション1)
 上述した提案2―1は、例えば、端末の能力(capability)、及び/又は、端末への設定に応じて、適用されてもよいし、適用されなくてもよい。
 例えば、端末が、DMRS bundlingを適用する場合に、提案2―1が適用されてもよい。
 例えば、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合、提案2-1が適用されてもよい。あるいは、Rel-17に規定された能力を保持する場合、提案2-1が端末に適用されてもよい。Rel-17に規定された能力とは、例えば、DMRS bundlingに関するcapabilityであってもよい。あるいは、Rel-17に規定された能力は、DMRS bundlingに関するcapabilityと異なる他のcapabilityを保持する場合、提案2-1が端末に適用されてもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合、及び/又は、PUCCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUCCHが送信される場合、提案2-1が適用されてもよい。
 (提案2-1のバリエーション2)
 例えば、端末が、DMRS bundlingを適用する場合と、DMRS bundlingを適用しない場合とで、上述した提案2-1の各オプションのうち、互いに異なるオプションが適用されてもよい。あるいは、端末が、DMRS bundlingを適用する場合に適用する提案2-1のオプションと、DMRS bundlingを適用しない場合に適用する提案2-1のオプションとは、互いに独立して適用されてよい。
 例えば、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合に適用される提案2-1のオプションと、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合に適用される提案2-1のオプションとは、互いに独立して適用されてもよい。例えば、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されている場合に適用される提案2のオプションは、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されていない場合に適用される提案2-1のオプションと異なってもよい。
 また、RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されているか否か、並びに/あるいは、PUCCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUCCHが送信されるか否かに応じて、提案2-1のオプションが適用されてもよい。RRCパラメータ(例えば、PUCCH-DMRS-Bundling)が、DMRS bundlingが適用と設定されているか否か、並びに/あるいは、PUCCH repetition type A/BまたはTB processing over multi-slotを適用してPUCCHが送信されるか否かに応じて、適用される提案2-1のオプションが異なってもよい。
 上述したように、提案2-1のバリエーション1、及び、提案2-2のバリエーション2によれば、DMRS bundlingに関する端末の能力、及び/又は、DMRS bundlingについての設定に応じて、提案2を適用するか否かが規定されることによって、Rel-17のDMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動(例えば、TPC参照区間の設定)を明確にすることができる。
 以上、提案2では、送信電力制御に用いる区間に関する情報であるKPUSCH(i)及びKPUCCH(i)について説明した。
 (提案3)
 次に、提案3について説明する。
 DMRS bundlingについて、3GPPでは、以下のオプション(以下、検討事項のオプション)が検討されている。
 検討事項のオプション1:KPUSCH(i)は、送信機会iを含むnominal time domain windowの最初のシンボルから、送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。
 検討事項のオプション1’:KPUSCH(i)のレガシーの定義は、DMRS bundling無しのPUSCH送信に対して用いられる。DMRS bundlingのケースでのnominal TDW内のPUSCH送信のためのKPUSCH(i)は、再定義される。再定義の例としては、KPUSCH(i)は、送信機会iを含むnominal TDWの開始からKシンボル前から、送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。ここで、Kの値は、例えば、スロット単位のシンボル数Nslot symbと、サービングセルcのキャリアfのアクティブなUL BWPbに対するPUSCH-ConfigCommon内のk2というパラメータによって与えられる値の最小値と、の積に等しいKPUSCH,minシンボルの数であってもよい。
 検討事項のオプション2:TPCコマンド値のセットDiを変更する。例えば、送信機会iがnominal TDW内の最初の送信機会ではない場合、セットDiに含まれ、DCIフォーマット2_2を介して受信された任意のTPCコマンド値は消去され、セットDjに追加される。ここで、jは、nominal TDWの最後よりも後に生じる送信機会のインデックスである。
 検討事項のオプション3:TPCコマンド値の累積(accumulate)についての挙動を変更する。例えば、nominal TDW内で生じる送信機会iに対して、f=fi1である、とする。ここで、送信機会i1は、nominal TDW内の最初の送信機会に相当する。また、例えば、nominal TDWの後で生じる送信機会iに対して、f=fi1+Σδである、とする。ここで、δは、対象のnominal TDWよりも前のnominal TDWの最初のシンボルと、対象の送信機会iとの間に有効にしたTPCコマンド値である。
 上述した検討事項のオプション1及び検討事項のオプション1’において、KPUSCH(i)は、送信機会iが含まれるnominal TDWの最初のシンボルから計算される。
 図15は、検討事項のオプション1’におけるKPUSCH(i)の一例を示す図である。図15の横軸は、時間軸を表す。図15には、CG PUSCH#1及びCG PUSCH#2と、CG PUSCH#1及びCG PUSCH#2を含むnominal TDWと、DCI#1とが示される。
 図15に示すKPUSCH#1は、CG PUSCH#1を含むnominal TDWの開始からKシンボル前から、CG PUSCH#1の最初のシンボルの前までのシンボル数である。また、KPUSCH#2は、CG PUSCH#2を含むnominal TDWの開始からKシンボル前から、CG PUSCH#2の最初のシンボルの前までのシンボル数である。
 図15に示す例では、DCI#1のδが、KPUSCH#1内であるため、CG PUSCH#1の送信における電力制御に適用されない。
 図15に示すように、検討事項のオプション1及び検討事項のオプション1’では、直近のDCIを参照することができない可能性がある。
 また、Rel-15/16では、KPUSCH(i)は、送信機会iの最初のシンボルから計算されるため、KPUSCH(i)の計算において、齟齬が生じる。
 提案3では、例示的に、端末がDMRS bundlingを適用している場合のKPUSCH(i)について説明する。
 (提案3-1のオプション1)
 提案3-1のオプション1では、KPUSCH(i)は、送信機会iの区間と、送信機会iを含むnominal TDW(時間領域窓の一例)に含まれる最初の繰り返し送信の送信機会の区間とに基づいて定義される。例えば、KPUSCH(i)は、送信機会iの最初のシンボルから、送信機会iが含まれるnominal TDW内の最初の繰り返し送信(first repetition)からKシンボル前までのシンボル数と定義する。端末は、この定義に基づいて、KPUSCH(i)を決定する。
 なお、提案3-1のオプション1において、Kシンボルの設定方法は、特に限定されない。例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数に基づいて設定されてもよい。例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数と、特定の係数との積によって設定されてもよい。特定の係数は、例えば、PUSCH-ConfigCommonによって与えられてもよい。例えば、特定の係数は、PUSCH-ConfigCommonによって与えられる最小のk2の値であってもよい。
 図16は、提案3-1のオプション1の例を示す図である。図16の横軸は時間軸を表す。図16には、CG PUSCH#1及びCG PUSCH#2と、CG PUSCH#1及びCG PUSCH#2を含むnominal TDWと、DCI#1とが示される。
 図16に示す提案3-1のオプション1のKPUSCH#1は、CG PUSCH#1の最初のシンボルから、CG PUSCH#1が含まれるnominal TDW内の最初の繰り返し送信(図16では、CG PUSCH#1に相当)からKシンボル前までのシンボル数を示す。また、KPUSCH#2は、CG PUSCH#2の最初のシンボルから、CG PUSCH#2が含まれるnominal TDW内の最初の繰り返し送信(図16では、CG PUSCH#1に相当)からKシンボル前までのシンボル数を示す。
 提案3-1のオプション1によれば、nominal TDWが設定された場合であっても、KPUSCH(i)を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 (提案3-1のオプション2)
 提案3-1のオプション2では、KPUSCH(i)は、送信機会iの区間と、送信機会iを含むactual TDW(時間領域窓の一例)に含まれる最初の繰り返し送信の送信機会の区間とに基づいて定義される。例えば、KPUSCH(i)は、送信機会iの最初のシンボルから、送信機会iが含まれるactual TDW内の最初の繰り返し送信(first repetition)からKシンボル前までのシンボル数と定義する。例えば、端末は、この定義に基づいて、KPUSCH(i)を決定する。
 なお、提案3-1のオプション2において、Kシンボルの設定方法は、特に限定されない、例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数に基づいて設定されてもよい。例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数と、特定の係数との積によって設定されてもよい。特定の係数は、例えば、PUSCH-ConfigCommonによって与えられてもよい。
 提案3-1のオプション2によれば、actual TDWが設定された場合であっても、KPUSCH(i)を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 以下の提案3-1のオプション3から6では、actual TDWについて説明する。
 (提案3-1のオプション3)
 提案3-1のオプション3では、KPUSCH(i)は、送信機会iを含むactual TDWの最初のシンボルから、送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。
 (提案3-1のオプション4)
 提案3-1のオプション4では、KPUSCH(i)のレガシーの定義は、DMRS bundling無しのPUSCH送信に対して用いられる。DMRS bundlingのケースでのactual TDW内のPUSCH送信のためのKPUSCH(i)は、再定義される。再定義の例としては、KPUSCH(i)は、送信機会iを含むactual TDWの開始からKシンボル前から、送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。ここで、Kの値は、例えば、スロット単位のシンボル数Nslot symbと、サービングセルcのキャリアfのアクティブなUL BWPbに対するPUSCH-ConfigCommon内のk2というパラメータによって与えられる値の最小値と、の積に等しいKPUSCH,minシンボルの数であってもよい。
 (提案3-1のオプション5)
 提案3-1のオプション5では、TPCコマンド値のセットDiを変更する。例えば、送信機会iがactual TDW内の最初の送信機会ではない場合、セットDiに含まれ、DCIフォーマット2_2を介して受信された任意のTPCコマンド値は消去され、セットDjに追加される。ここで、jは、actual TDWの最後よりも後に生じる送信機会のインデックスである。
 (提案3-1のオプション6)
 提案3-1のオプション6では、TPCコマンド値の累積(accumulate)についての挙動を変更する。例えば、actual TDW内で生じる送信機会iに対して、f=fi1である、とする。ここで、送信機会i1は、actual TDW内の最初の送信機会に相当する。また、例えば、actual TDWの後で生じる送信機会iに対して、f=fi1+Σδである、とする。ここで、δは、対象のactual TDW(current actual TDW)よりも前のactual TDW(previous actual TDW)の最初のシンボルと、対象の送信機会iとの間に有効にしたTPCコマンド値である。
 (提案3-1のオプション7)
 提案3-1のオプション7では、端末が、nominal TDW及び/又はactual TDWで送信電力が変わるTPC commandを想定しない。別言すると、端末が、nominal TDWとactual TDWとの両方で送信電力が変わるTPC commandの受信を想定しなくてもよいし、端末が、nominal TDWとactual TDWとの一方で送信電力が変わるTPC commandの受信を想定しなくてもよい。また、端末は、nominal TDW及び/又はactual TDWで送信電力が変わらないことを想定してもよい。
 (提案3-1のオプション8)
 提案3-1のオプション8では、端末が、nominal TDW及び/又はactual TDWで送信電力が変わるTPC commandを無視する。別言すると、端末が、nominal TDWとactual TDWとの両方で送信電力が変わるTPC commandを無視してもよいし、端末が、nominal TDWとactual TDWとの一方で送信電力が変わるTPC commandを無視してもよい。
 (提案3-1のオプション9)
 提案3-1のオプション9では、端末が、nominal TDW及び/又はactual TDWで送信電力が変わるTPC commandを受信した場合に、受信したTPC commandが適用されるPUSCH又はPUCCHの前のシンボルでactual TDWを終わらせる。別言すると、nominal TDW及び/又はactual TDW内でのTPC commandの適用(又はTPC commandの受信)が、actual TDWの終端位置を規定するイベントとして扱ってもよい。
 なお、提案3-1のオプション9では、nominal TDW及び/又はactual TDW内でのTPC commandの適用(又はTPC commandの受信)が生じ、actual TDWが終わった後、次のactual TDWを再開するか否かは、UE capability及びRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。この決定は、端末によって行われてもよいし、基地局によって行われてもよい。
 (提案3-2)
 端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHであるか否かに応じて、PUSCH電力制御調節ステートが決定されてもよい。なお、DCIによってスケジューリングされたPUSCHではない場合とは、例えば、Configuredgrantconfigで設定されたPUSCHである場合である。
 例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHである場合に、提案3-1のオプション1~オプション9の何れかが適用されてよい。この場合、例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHではない場合に、提案3-1のオプション1~オプション9が適用されなくてもよい。
 例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHではない場合に、提案3-1のオプション1~オプション9の何れかが適用されてよい。この場合、例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHである場合に、提案3-1のオプション1~オプション9が適用されなくてもよい。
 例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHである場合に、上述した検討事項のオプション1、1’、2、3の何れかが適用されてよい。この場合、例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHではない場合に、上述した検討事項のオプション1、1’、2、3が適用されなくてもよい。
 例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHではない場合に、上述した検討事項のオプション1、1’、2、3の何れかが適用されてよい。この場合、例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUSCHである場合に、上述した検討事項のオプション1、1’、2、3が適用されなくてもよい。
 上述した提案3-1、3-2では、PUSCHについてのKPUSCH(i)を説明したが、以下の提案3-3、3-4では、PUCCHについてのKPUSCH(i)を説明する。
 (提案3-3のオプション1)
 提案3-3のオプション1では、KPUCCH(i)は、PUCCH送信機会iの最初のシンボルから、PUCCH送信機会iが含まれるnominal TDW内の最初の繰り返し送信(first repetition)からKシンボル前までのシンボル数と定義する。
 なお、提案3-3のオプション1において、Kシンボルの設定方法は、特に限定されない。例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数に基づいて設定されてもよい。例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数と、特定の係数との積によって設定されてもよい。特定の係数は、例えば、PUCCH-ConfigCommonによって与えられてもよい。例えば、特定の係数は、PUCCH-ConfigCommonによって与えられる最小のk2の値であってもよい。
 (提案3-3のオプション2)
 提案3-3のオプション2では、KPUCCH(i)は、PUCCH送信機会iの最初のシンボルから、PUCCH送信機会iが含まれるactual TDW内の最初の繰り返し送信(first repetition)からKシンボル前までのシンボル数と定義する。
 なお、提案3-3のオプション2において、Kシンボルの設定方法は、特に限定されない、例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数に基づいて設定されてもよい。例えば、Kシンボルは、1スロット内のシンボル数と、特定の係数との積によって設定されてもよい。特定の係数は、例えば、PUCCH-ConfigCommonによって与えられてもよい。例えば、特定の係数は、PUCCH-ConfigCommonによって与えられる最小のk2の値であってもよい。
 (提案3-3のオプション3)
 提案3-3のオプション3では、KPUCCH(i)は、PUCCH送信機会iを含むnominal time domain windowの最初のシンボルから、PUCCH送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。
 (提案3-3のオプション4)
 提案3-3のオプション4では、KPUCCH(i)のレガシーの定義は、DMRS bundling無しのPUCCH送信に対して用いられる。DMRS bundlingのケースでのnominal TDW内のPUCCH送信のためのKPUCCH(i)は、再定義される。再定義の例としては、KPUCCH(i)は、PUCCH送信機会iを含むnominal TDWの開始からKシンボル前から、PUCCH送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。ここで、Kの値は、例えば、スロット単位のシンボル数Nslot symbと、サービングセルcのキャリアfのアクティブなUL BWPbに対するPUCCH-ConfigCommon内のk2というパラメータによって与えられる値の最小値と、の積に等しいKPUCCH,minシンボルの数であってもよい。
 (提案3-3のオプション5)
 提案3-3のオプション5では、TPCコマンド値のセットDi(式(1)参照)を変更する。例えば、PUCCH送信機会iがnominal TDW内の最初のPUCCH送信機会ではない場合、セットDiに含まれ、DCIフォーマット2_2を介して受信された任意のTPCコマンド値は消去され、セットDjに追加される。ここで、jは、nominal TDWの最後よりも後に生じるPUCCH送信機会のインデックスである。
 (提案3-3のオプション6)
 提案3-3のオプション6では、TPCコマンド値の累積(accumulate)についての挙動を変更する。例えば、nominal TDW内で生じるPUCCH送信機会iに対して、f=fi1である、とする。ここで、PUCCH送信機会i1は、nominal TDW内の最初のPUCCH送信機会に相当する。また、例えば、nominal TDWの後で生じるPUCCH送信機会iに対して、f=fi1+Σδである、とする。ここで、δは、対象のnominal TDWよりも前のnominal TDWの最初のシンボルと、対象のPUCCH送信機会iとの間に有効にしたTPCコマンド値である。
 以下の提案3-3のオプション7から10では、actual TDWについて説明する。
 (提案3-3のオプション7)
 提案3-3のオプション7では、KPUCCH(i)は、PUCCH送信機会iを含むactualTDWの最初のシンボルから、PUCCH送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。
 (提案3-3のオプション8)
 提案3-3のオプション8では、KPUCCH(i)のレガシーの定義は、DMRS bundling無しのPUCCH送信に対して用いられる。DMRS bundlingのケースでのactual TDW内のPUCCH送信のためのKPUCCH(i)は、再定義される。再定義の例としては、KPUCCH(i)は、PUCCH送信機会iを含むactual TDWの開始からKシンボル前から、PUCCH送信機会iの最初のシンボルの前までのシンボル数である。ここで、Kの値は、例えば、スロット単位のシンボル数Nslot symbと、サービングセルcのキャリアfのアクティブなUL BWPbに対するPUCCH-ConfigCommon内のk2というパラメータによって与えられる値の最小値と、の積に等しいKPUCCH,minシンボルの数であってもよい。
 (提案3-3のオプション9)
 提案3-3のオプション9では、TPCコマンド値のセットDiを変更する。例えば、PUCCH送信機会iがactual TDW内の最初のPUCCH送信機会ではない場合、セットDiに含まれ、DCIフォーマット2_2を介して受信された任意のTPCコマンド値は消去され、セットDjに追加される。ここで、jは、actual TDWの最後よりも後に生じるPUCCH送信機会のインデックスである。
 (提案3-3のオプション10)
 提案3-3のオプション10では、TPCコマンド値の累積(accumulate)についての挙動を変更する。例えば、actual TDW内で生じるPUCCH送信機会iに対して、f=fi1である、とする。ここで、PUCCH送信機会i1は、actual TDW内の最初のPUCCH送信機会に相当する。また、例えば、actual TDWの後で生じるPUCCH送信機会iに対して、f=fi1+Σδである、とする。ここで、δは、対象のactual TDWよりも前のactual TDWの最初のシンボルと、対象のPUCCH送信機会iとの間に有効にしたTPCコマンド値である。
 (提案3-4)
 端末は、DCIによってスケジューリングされたPUCCHであるか否かに応じて、PUCCH電力制御調節ステートが決定されてもよい。なお、DCIによってスケジューリングされたPUCCHではない場合とは、例えば、Configuredgrantconfigで設定されたPUCCHである場合である。
 例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUCCHである場合に、提案3-3のオプション1~オプション10の何れかが適用されてよい。この場合、例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUCCHではない場合に、提案3-3のオプション1~オプション10が適用されなくてもよい。
 例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUCCHではない場合に、提案3-3のオプション1~オプション10の何れかが適用されてよい。この場合、例えば、端末は、DCIによってスケジューリングされたPUCCHである場合に、提案3-1のオプション1~オプション10が適用されなくてもよい。
 以上、提案3によれば、DMRS bundlingを用いたカバレッジ拡張を行う場合に、KPUSCH(i)を含む送信電力制御に関する情報を適切に設定できるため、送信電力制御を適切に行うことができる。
 (各提案における通知される情報の通知方法のバリエーション)
 なお、上述した各提案、各提案に含まれるオプション、及び、各提案に含まれるバリエーションのうち、適用される提案、オプション、及び、バリエーションは、以下の方法に基づいて決定されてよい。
 ・上位レイヤの情報(例えば、RRCパラメータ)に基づく決定方法。
 ・MACレイヤの情報(例えば、MAC CE)、及び/又は、物理レイヤの情報(例えば、DCI)に基づく決定方法。
 ・端末の能力に関する情報(例えば、UE capability)に基づく決定方法。
 ・specificationに記載された方法に基づく決定方法。
 ・specificationに記載された条件を満たしているか否かに基づく決定方法。
 ・上記の決定方法を組み合わせた決定方法。
 ・上記の決定方法を切り替えて使用する決定方法。
 例えば、端末は、上述した方法によって、上述した各提案、各提案に含まれるオプション、及び、各提案に含まれるバリエーションのうち、適用される提案、オプション、及び、バリエーションを決定し、決定した内容に基づいて、制御を行ってよい。
 また、端末は、上述した各提案、各提案に含まれるオプション、及び、各提案に含まれるバリエーションに関連する端末の能力を、端末の能力に関する情報(例えば、UE capability)として報告してもよい。端末は、端末の能力に基づいて、制御を行ってよいし、基地局は、端末の能力に基づいて、端末に送信する情報(制御情報)を決定してもよい。
 例えば、以下に示す内容の適用の可否(または、対応の可否)の少なくとも一部が、報告されてもよい。
 ・各提案の適用の可否
 ・各提案のオプションの適用の可否
 ・各提案のオプションの組み合わせの適用の可否
 ・各提案のalternativeの適用の可否
 ・各提案のalternativeの組み合わせの適用の可否
 ・各提案のバリエーションの適用の可否
 ・各提案のバリエーションの組み合わせの適用の可否
 ・maximum durationの報告
 ・PUSCH repetition type A, type B, TBoMS, PUCCHそれぞれに対する DMRS bundling 適用の可否 
 ・non back-to-back PUSCH / PUCCHに対するDMRS bundling適用の可否
 ・Enhanced inter-slot frequency hopping(FH)の適用の可否
 なお、報告する情報は、端末が対応する周波数(又は、周波数帯)毎に報告されてもよい。
 例えば、端末は、全周波数に対して一括で適用の可否を報告してもよい。別言すると、周波数にかかわらず、端末が、上述した各内容の適用可能か否かが一括で報告されてよい。
 また、端末は、端末が対応する周波数(又は、周波数帯)毎に、上述した内容の適用の可否を報告してもよい。別言すると、端末は、第1の周波数において上述した内容を適用できるか否かを報告し、第1の周波数と異なる第2の周波数において上述した内容を適用できるか否かを報告してよい。例示的に、端末は、第1の周波数において提案1を適用できること、及び、第2の周波数において提案2を適用できないことを報告してもよい。
 例えば、端末は、FR1と、FR2とのそれぞれにおける上述した内容の適用の可否を報告してもよい。あるいは、端末は、FR1と、FR2-1と、FR2-2とのそれぞれにおける上述した内容の適用の可否を報告してもよい。
 例えば、端末は、license bandとunlicensed bandとのそれぞれにおける上述した内容の適用の可否を報告してもよい。あるいは、端末は、unlicensed bandと、Non Terrestrial Network(NTN) bandと、unlicensed bandと異なり、かつ、NTN bandと異なるbandとのそれぞれにおいて、上述した内容を適用できるか否かを報告してもよい。
 あるいは、端末は、NTN bandである周波数と、NTN bandではない周波数とにおいて、上述した内容を適用できるか否かを報告してもよい。
 あるいは、端末は、SCS毎に上述した内容を適用できるか否かを報告してもよい。
 端末は、端末が対応する複信方式(例えば、Frequency Division Duplex(FDD)、及び、Time Division Duplex(TDD))に対して、以下の形式によって報告を行ってもよい。
 例えば、端末は、全複信方式に対して、一括で、上記の内容の適用の可否を報告する。
 また、端末が、複信方式毎に、上記の内容の適用の可否を報告してもよい。例えば、端末は、TDDにおいて提案1が適用できること、及び、FDDにおいて提案2が適用できないこと、を報告してもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する基地局(gNB100)及び端末(UE200)の機能構成例を説明する。gNB100及びUE200は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、gNB100及びUE200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <gNB100>
 図17は、gNB100の機能構成の一例を示す図である。図17に示されるように、gNB100は、受信部101、送信部102及び制御部103を有する。図17に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 受信部101は、UE200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部102は、UE200に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。
 制御部103は、予め設定される設定情報、及び、UE200に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、制御部103は、UE200との通信に係る処理を実行する。制御部103における信号送信に関する機能部を送信部102に含め、制御部103における信号受信に関する機能部を受信部101に含めてもよい。
 <UE200>
 図18は、UE200の機能構成の一例を示す図である。図18に示されるように、UE200は、送信部201、受信部202及び制御部203を有する。図18に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部201は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部202は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部202は、gNB100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。
 制御部203は、受信部202によりgNB100から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、制御部203は、gNB100との通信に係る処理を実行する。制御部203における信号送信に関する機能部を送信部201に含め、制御部203における信号受信に関する機能部を受信部202に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 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gNB100及びUE200などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、本開示の一実施の形態に係るgNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のgNB100及びUE200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。gNB100及びUE200のハードウェア構成は、図8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。
 gNB100及びUE200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、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、gNB100及びUE200の制御部103,203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よい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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、gNB100及びUE200が備えるアンテナなどは、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、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、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、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。
 図20に車両2001の構成例を示す。図20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、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。
 (実施形態のまとめ)
 以上、説明したように、本開示の一態様によれば、第1の送信機会よりも前に取得した送信電力制御に関する第1の情報に基づいて、第1の送信機会の送信電力を制御する制御部と、前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する送信部と、を有する端末が提供される。
 上記構成によると、第1の送信機会(例えば、PUSCH送信機会)の送信電力制御において、適切なPUSCH電力制御調節ステートが決定でき、適切な送信電力制御が実現できる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記第1の送信機会をスケジューリングする制御情報に含まれる前記第1の情報に基づいて、前記第1の送信機会の前記送信電力を制御する。本実施例によると、第1の送信機会(例えば、PUSCH送信機会)の送信電力制御において、適切なPUSCH電力制御調節ステートが決定でき、適切な送信電力制御が実現できる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記第1の送信機会のkシンボル前の時点よりも前に取得した前記第1の情報に基づいて、前記第1の送信機会の前記送信電力を制御し、前記kは、0以上の整数であり、前記第1の送信機会に応じて規定される値である。本実施例によると、端末が、参照できるTPCコマンドを受信していない場合であっても、前に設定されたPUSCH電力制御調節ステートと同様に設定できるため、適切な送信電力制御が実現できる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記第1の送信機会よりも前の第2の送信機会の送信電力の制御に用いた電力制御に関する第2の情報を、前記第1の情報に設定する。本実施例によると、PUSCH電力制御調節ステートを動的に変更させることが可能なため、通信環境の変化等に応じて、適切な電力制御を行うことができる。また、レイテンシの観点からも、適切な電力制御を行うことができる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記上りリンク信号に含まれる参照信号のbundlingが適用される場合に、第1の送信機会よりも前に取得した前記第1の情報に基づいて、前記第1の送信機会の前記送信電力を制御する。本実施例によると、DMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動を明確にすることができる。
 また、本開示の一態様によれば、第1の送信機会よりも前に取得した送信電力制御に関する第1の情報に基づいて、第1の送信機会の送信電力を制御し、前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、第1の送信機会(例えば、PUSCH送信機会)の送信電力制御において、適切なPUSCH電力制御調節ステートが決定でき、適切な送信電力制御が実現できる。
 また、本開示の一態様によれば、下りリンク制御チャネルにおいて、下りリンク制御情報を受信する受信部と、前記下りリンク制御チャネルの区間と前記下りリンク制御情報によってスケジューリングされる繰り返し送信の最初の送信機会の区間とにより規定される第1の区間、または、前記下りリンク制御チャネルの区間と前記繰り返し送信の複数の送信機会のそれぞれの区間とによって規定される第2の区間の何れかを第3の区間に設定し、前記第3の区間によって定められる受信区間において受信した前記送信電力制御に関する情報に基づいて、前記繰り返し送信の前記複数の送信機会のそれぞれの送信電力を制御する制御部と、を備える端末が提供される。
 上記構成によると、端末は、PUSCHの繰り返し送信が適用される場合等であっても、規定された解釈に基づいて、第3の区間(例えば、KPUSCH(i))を適切に設定できるため、適切な送信電力制御を行うことができる。
 また、一実施例によれば、前記第1の区間は、前記下りリンク制御チャネルの区間の最後のシンボルから、前記最初の送信機会の区間の前のシンボルまでの区間であり、前記第2の区間は、前記下りリンク制御チャネルの区間の最後のシンボルから、前記複数の送信機会のそれぞれの区間の前のシンボルまでの区間である。本実施例によると、電力制御に関する情報の設定が、変更しやすいので、レイテンシを改善できたり、あるいは、DMRS bundlingが適用される場合にpower consistencyが適用できる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記送信機会において参照信号のbundlingが適用される場合、前記第3の区間に、前記第1の区間、または、前記第2の区間のいずれかを設定する。本実施例によると、DMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動(例えば、TPC参照区間の設定)を明確にすることができる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記送信機会において復調用参照信号のbundlingが適用され、前記繰り返し送信に特定の方法が設定される場合、前記第3の区間に、前記第1の区間、または、前記第2の区間のいずれかを設定する。本実施例によると、DMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動(例えば、TPC参照区間の設定)を明確にすることができる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記送信機会において復調用参照信号のbundlingが適用される場合、前記第3の区間に、前記第1の区間、または、前記第2の区間の一方を設定し、前記送信機会において前記復調用参照信号のbundlingが適用されない場合、前記第3の区間に、前記第1の区間、または、前記第2の区間の他方に設定する。本実施例によると、DMRS bundlingをサポートしている端末に対して、TPCコマンドの挙動(例えば、TPC参照区間の設定)を明確にすることができる。
 また、本開示の一態様によれば、下りリンク制御チャネルにおいて、下りリンク制御情報を受信し、前記下りリンク制御チャネルの区間と前記下りリンク制御情報によってスケジューリングされる繰り返し送信の最初の送信機会の区間とにより規定される第1の区間、または、前記下りリンク制御チャネルの区間と前記繰り返し送信の複数の送信機会のそれぞれの区間とによって規定される第2の区間の何れかを第1の区間に設定し、前記第1の区間によって定められる受信区間において受信した前記送信電力制御に関する情報に基づいて、前記繰り返し送信の前記複数の送信機会のそれぞれの送信電力を制御する、無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、端末は、PUSCHの繰り返し送信が適用される場合等であっても、規定された解釈に基づいて、第3の区間(例えば、KPUSCH(i))を適切に設定できるため、適切な送信電力制御を行うことができる。
 また、本開示の一態様によれば、第1の送信機会の区間と、前記第1の送信機会を含む時間領域窓に含まれる最初の繰り返し送信の送信機会の区間とに基づいて、第1の区間を決定し、前記第1の区間によって定められる受信区間において受信した送信電力制御に関する情報に基づいて、前記第1の送信機会の送信電力を制御する制御部と、前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する送信部と、を備える端末を提供する。
 上記構成によると、時間領域窓が設定された場合であっても、第1の区間(例えば、KPUSCH(i))を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記第1の区間を、前記第1の送信機会の最初のシンボルから、前記時間領域窓に含まれる前記最初の繰り返し送信の送信機会の最初のシンボルからkシンボル前までの間に決定する。本実施例によると、第1の区間(例えば、KPUSCH(i))を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 また、一実施例によれば、前記時間領域窓は、nominal time domain window、または、actual time domain windowの何れか一方である。
 また、一実施例によれば、前記第1の送信機会は、上りリンク共有チャネル、または、上りリンク制御チャネルの何れか一方である。本実施例によると、上りリンク共有チャネル、または、上りリンク制御チャネルの送信の何れの場合でも、第1の区間(例えば、KPUSCH(i))を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 また、一実施例によれば、前記制御部は、前記第1の送信機会がスケジューリングされた方法に応じて、異なる前記第1の区間を決定する。本実施例によると、送信機会のスケジューリング方法に関わらず、第1の区間(例えば、KPUSCH(i))を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 また、本開示の一態様によれば、第1の送信機会の区間と、前記第1の送信機会を含む時間領域窓に含まれる最初の繰り返し送信の送信機会の区間とに基づいて、第1の区間を決定し、前記第1の区間によって定められる受信区間において受信した送信電力制御に関する情報に基づいて、前記第1の送信機会の送信電力を制御し、前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する、無線通信方法を提供する。
 上記構成によると、時間領域窓が設定された場合であっても、第1の区間(例えば、KPUSCH(i))を短く設定できるため、TPCコマンドの変更に追従でき、適切な送信電力制御を実現できる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのよう な実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、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。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、gNB100及びUE200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってgNB100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってUE200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 (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態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、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各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (IABノードの動作)
 本開示においてIABノード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。IABノードを有する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、IABノード及びIABノード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IABノード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。
 (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(無線基地局))
 本開示においては、IABノードは基地局の機能を有する。「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。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (基地局/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末)で読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、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、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局で読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 (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「部」を、「手段」、「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、IABノード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。端末に対して、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、端末は、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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「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。
 (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。
 10 無線通信システム
 100 基地局(gNB)
 200 端末(UE)

Claims (6)

  1.  第1の送信機会よりも前に取得した送信電力制御に関する第1の情報に基づいて、第1の送信機会の送信電力を制御する制御部と、
     前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する送信部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記第1の送信機会をスケジューリングする制御情報に含まれる前記第1の情報に基づいて、前記第1の送信機会の前記送信電力を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1の送信機会のkシンボル前の時点よりも前に取得した前記第1の情報に基づいて、前記第1の送信機会の前記送信電力を制御し、
     前記kは、0以上の整数であり、前記第1の送信機会に応じて規定される値である、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記第1の送信機会よりも前の第2の送信機会の送信電力の制御に用いた電力制御に関する第2の情報を、前記第1の情報に設定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記上りリンク信号に含まれる参照信号のbundlingが適用される場合に、第1の送信機会よりも前に取得した前記第1の情報に基づいて、前記第1の送信機会の前記送信電力を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  第1の送信機会よりも前に取得した送信電力制御に関する第1の情報に基づいて、第1の送信機会の送信電力を制御し、
     前記送信電力によって、前記第1の送信機会における上りリンク信号を送信する、
     無線通信方法。
PCT/JP2022/006275 2022-02-16 2022-02-16 端末及び無線通信方法 WO2023157152A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/006275 WO2023157152A1 (ja) 2022-02-16 2022-02-16 端末及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/006275 WO2023157152A1 (ja) 2022-02-16 2022-02-16 端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023157152A1 true WO2023157152A1 (ja) 2023-08-24

Family

ID=87577857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/006275 WO2023157152A1 (ja) 2022-02-16 2022-02-16 端末及び無線通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023157152A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013236287A (ja) * 2012-05-10 2013-11-21 Sharp Corp 端末、通信方法および集積回路
WO2020209283A1 (ja) * 2019-04-09 2020-10-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013236287A (ja) * 2012-05-10 2013-11-21 Sharp Corp 端末、通信方法および集積回路
WO2020209283A1 (ja) * 2019-04-09 2020-10-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 15)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 38.213, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. V15.14.0, 30 June 2021 (2021-06-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 110, XP052029953 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Joint channel estimation for PUSCH coverage enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2200162, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220117 - 20220125, 11 January 2022 (2022-01-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052093007 *
SHARP: "Joint channel estimation for PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2202198, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220221 - 20220303, 14 February 2022 (2022-02-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052110062 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2023157152A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023157153A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023157154A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023063397A1 (ja) 端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023105798A1 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
WO2023105797A1 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
WO2023163030A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023105795A1 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
WO2023210008A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023079713A1 (ja) 端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100741A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023073845A1 (ja) 端末及び通信制御方法
WO2023067750A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023073847A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024100746A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023079715A1 (ja) 端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023084720A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023073846A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024024096A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024100A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024098A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023085021A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024034121A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023152928A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024095486A1 (ja) 端末及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22927054

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1