WO2023166717A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023166717A1
WO2023166717A1 PCT/JP2022/009456 JP2022009456W WO2023166717A1 WO 2023166717 A1 WO2023166717 A1 WO 2023166717A1 JP 2022009456 W JP2022009456 W JP 2022009456W WO 2023166717 A1 WO2023166717 A1 WO 2023166717A1
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WO
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pucch
harq
ack
resource
csi
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Application number
PCT/JP2022/009456
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • a UE may use one of multiple panels (or multiple beams) for uplink (UL) transmission. Also, Rel. 18 and later, in order to improve UL throughput/reliability, simultaneous UL transmission using multiple panels (for example, simultaneous multi-panel UL transmission (SiMPUL)) is being considered to be supported.
  • SiMPUL simultaneous multi-panel UL transmission
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmission even when UL transmission is performed using multiple panels. .
  • a terminal includes first configuration information about a first hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK), second HARQ-ACK or second configuration information about a scheduling request (SR), and , a receiving unit that receives third setting information related to simultaneous transmission of a physical uplink control channel (PUCCH) using a plurality of panels; the first setting information, the second setting information, and the third setting information; a controller for determining a PUCCH resource for mapping the first HARQ-ACK and the second HARQ-ACK or the SR in the same time domain based on the information.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request acknowledgment
  • SR scheduling request
  • PUCCH physical uplink control channel
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a PF defined in Recommendation 15.
  • FIG. 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a transmission scheme for simultaneous UL transmission using multiple panels for PUCCH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the number of PUCCHs according to option 1-1.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of CSI multiplexing/mapping according to aspect 2-1.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of association between CSI and PUCCH resources according to option 2-2-0.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of association between CSI and PUCCH resources according to option 2-2-1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of association between CSI and PUCCH resources according to example 2-3.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of association between multiple HARQ-ACKs and PUCCH resources according to option 3-1-2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of association between SR/HARQ-ACK and PUCCH resources according to option 4-1-1-2.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of association between SR/CSI and PUCCH resources according to option 5-1-2.
  • 10A and 10B are diagrams illustrating an example of CSI and HARQ-ACK transmissions for the combination of options 6-1-1 and 6-2-1.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of CSI and HARQ-ACK transmissions for the combination of options 6-1-1 and 6-2-2.
  • FIG. 12A and 12B are diagrams illustrating an example of CSI and HARQ-ACK transmissions for the combination of options 6-1-2 and 6-2-2.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to one embodiment;
  • PUCCH format In NR, a configuration for an uplink control channel (for example, PUCCH) (also called format, PUCCH format (PF), etc.) is used for transmission of uplink control information (UCI).
  • PUCCH uplink control channel
  • PF PUCCH format
  • UCI uplink control information
  • Rel. 15 NR supports PFs 0-4 as shown in FIGS. 1A-1E, respectively. It should be noted that Rel. 17 onwards, the names of the PFs shown below are merely examples, and different names may be used.
  • PFs 0 and 1 are PFs used for transmitting UCI up to 2 bits.
  • UCI includes at least one of acknowledgment information (Hybrid Automatic Repeat ReQuest-Acknowledgment (HARQ-ACK), acknowledgment (ACK), negative-acknowledgement (NACK), etc.) and scheduling request (SR) can be one.
  • PF0 is also called short PUCCH because it can be assigned to 1 or 2 symbols.
  • PF1 can be assigned to 4 to 14 symbols, so it is also called long PUCCH or the like.
  • PF0 is also called sequence-based PUCCH because it uses a cyclic shift (CS) that depends on the value of UCI and transmits the sequence obtained by cyclically shifting the base sequence.
  • CS cyclic shift
  • multiple user terminals are code division multiplexed (CDM).
  • CDM code division multiplexed
  • PF0 and 1 may be mapped to 1 PRB.
  • PF2-4 are used to transmit more than 2 bits of UCI (for example, Channel State Information (CSI), or at least one of CSI, HARQ-ACK and SR). is the PF to be used. Since PF2 can be assigned to one or two symbols, it is also called short PUCCH or the like. On the other hand, PFs 3 and 4 can be assigned to 4-14 symbols, so they are also called long PUCCH or the like. In PF4, multiple user terminals may be CDMed with pre-DFT (frequency domain (FD)-OCC) block spreading. PF2 and 3 may be mapped to 1-16 PRB. PF4 may be mapped to 1 PRB.
  • CSI Channel State Information
  • PF1-4 are also called DMRS-based PUCCH because they transmit UCI and DMRS in resource blocks allocated to PUCCH.
  • UCI and DMRS are time-division multiplexed (TDM).
  • TDM time-division multiplexed
  • DMRS is mapped every three subcarriers
  • UCI and DMRS are frequency-division multiplexed (FDM).
  • Intra-slot frequency hopping may be applied to PF1, PF3 and PF4. If the length of PUCCH is N symb , the length before frequency hopping (first hop) may be floor(N symb /2), and the length after frequency hopping (second hop) may be ceil(N symb /2).
  • the waveforms of PF0, PF1, and PF2 may be Cyclic Prefix (CP)-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
  • the waveforms of PF3 and PF4 may be Discrete Fourier Transform (DFT)-spread(s)-OFDM.
  • Allocation of resources (eg, PUCCH resources) used for transmission of the uplink control channel is performed using higher layer signaling and/or downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • one or more sets each including one or more PUCCH resources are notified (configured) to the UE by higher layer signaling.
  • a user terminal may be notified of K (eg, 1 ⁇ K ⁇ 4) PUCCH resource sets from the network (eg, base station).
  • K eg, 1 ⁇ K ⁇ 4
  • Each PUCCH resource set may include M (eg, 1 ⁇ M ⁇ 32) PUCCH resources.
  • the UE may determine a single PUCCH resource set (first PUCCH resource set) from the configured K PUCCH resource sets based on the UCI payload size (UCI payload size, number of UCI information bits).
  • the UCI payload size may be the number of UCI bits not including Cyclic Redundancy Check (CRC) bits.
  • a PUCCH resource to be used for UCI transmission may be determined.
  • the implicit indication information may be the leading CCE index of the PDCCH reception carrying the DCI.
  • Each PUCCH resource configured in the UE may include the value of at least one of the following parameters (also called fields or information).
  • each parameter may have a range of possible values for each PUCCH format.
  • ⁇ A symbol (start symbol) where allocation of PUCCH is started The number of symbols allocated to PUCCH in a slot (duration allocated to PUCCH) ⁇ Index of resource block (physical resource block (PRB: Physical Resource Block)) where allocation of PUCCH is started ⁇ Number of PRBs allocated to PUCCH ⁇ Whether frequency hopping is activated in PUCCH ⁇
  • Frequency hopping is valid frequency resources of the second hop, index of initial Cyclic Shift (CS) and index of orthogonal spreading code (e.g., Orthogonal Cover Code (OCC) in time-domain), Discrete Fourier Transform (DFT) Length of OCC used for previous block spreading (also called OCC length, spreading factor, etc.) - Index of OCC used for block-wise spreading after DFT
  • a low-power to average power ratio (low PAPR) sequence is used for UCI of PF0/PF1 and DMRS of PF1/PF3/PF4.
  • a pseudo-random sequence (Gold sequence) is used for DMRS of PF2.
  • Simultaneous multi-panel UL transmission (simultaneous multi-panel UL transmission (SiMPUL)) Utilized multiple panels towards one or more Transmission/Reception Points (TRP) for improved UL throughput/reliability in future wireless communication systems (e.g. Rel. 18 and beyond) It is contemplated that simultaneous UL transmissions (eg, simultaneous multi-panel UL transmission (SiMPUL)) will be supported.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • the UE may transmit multiple physical uplink control channels (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channels
  • the number of multiple panels is two will be described below, but the number of panels may be three or more. In other words, the number of panels of 2 may be replaced with a number of 3 or more.
  • Schemes 1 and 2 below are being considered as transmission schemes for simultaneous UL transmission using multiple panels for PUCCH.
  • One PUCCH resource is transmitted simultaneously with two panel/spatial relationships.
  • One PUCCH resource is associated with two panels/beams (see FIG. 2B). Each of the two beams is directed towards a respective TRP.
  • scheme 2 may be applied to repeated transmission (repetition) of PUCCH in SFN (single frequency network).
  • the UE when two PUCCH/PUSCH with different priorities are transmitted, the UE first deduplicates the PUCCH/PUSCH transmission with the smaller (lower) priority index.
  • the UE deduplicates PUCCH/PUSCH transmissions with higher (higher) priority indices.
  • the UE deduplicates PUCCH transmissions with different priority indices.
  • the UE deduplicates PUCCH and PUSCH transmissions with different priority indices.
  • the UE cancels/drops the PUCCH/PUSCH with the lower priority index according to the rules defined in advance in the specification.
  • the inventors came up with an idea of a suitable control method for UL transmission even when UL transmission is performed using multiple panels.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Also, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B and C.”
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • supporting, supported, configured, controlling, controllable, operating, capable of operating, etc. may be read interchangeably.
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, MAC Control Element (MAC CE), MAC Protocol Data Unit (PDU), and the like.
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), or the like.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • indices, identifiers (ID), indicators, resource IDs, etc. may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • panel UE panel, panel group, antenna group, UE Capability value, UE Capability value set, specific (pool) index included in PUSCH configuration, PUCCH configuration Specific (pool) index included, specific (pool) index included in SRS configuration, beam, beam group, precoder, Uplink (UL) transmitting entity, Transmission/Reception Point (TRP), base station, Spatial Relation Information (SRI), Spatial Relation, SRS Resource Indicator (SRI), Control Resource Set (CORESET), Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Codeword (Codeword (CW)), transport block (Transport Block (TB)), reference signal (Reference Signal (RS)), antenna port (for example, demodulation reference signal (DMRS) port), antenna port group (e.g.
  • DMRS port group e.g. spatial relationship group, code division multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group, physical uplink control channel (PUCCH) group, PUCCH resource group) , resource (e.g., reference signal resource, SRS resource), resource set (e.g., reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI state, common TCI state, Quasi-Co-Location (QCL), QCL assumption, etc. may be read interchangeably.
  • the UE capability value set may include, for example, the maximum number of SRS ports supported.
  • the spatial relationship information Identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be read interchangeably as “a set of spatial relationship information”, “one or more spatial relationship information”, and the like.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • drop, abort, cancel, puncture, rate match, postpone (postpone), etc. may be read interchangeably.
  • multi-DCI with multi-TRP is configured, no CORESET pool index (RRC parameter “coresetPoolIndex”) is provided, one or more first CORESETs in the active BWP of the serving cell
  • RRC parameter “coresetPoolIndex” of a first value (eg, 0) is provided, and one or more second CORESETs are provided with a CORESET pool index (RRC provided parameter "coresetPoolIndex" may be interchanged.
  • the PUCCH format is described with an index for convenience, but the index of the PUCCH format is only an example and is not limited to this.
  • the PUCCH format of the present disclosure may be expressed in terms of functions/features of the PUCCH format as described above.
  • CSI HARQ-ACK
  • SR SR
  • UCI eg, SR/HARQ-ACK/CSI
  • PUCCH resources and panels may be associated based on a particular method.
  • the association may be set in the UE using higher layer signaling (eg, RRC/MAC CE), may be indicated in the UE using DCI, or may be combined with RRC/MAC CE/DCI may be notified.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • a panel may be associated with a PUCCH resource, or may be associated with the spatial relationship information/TCI state of the PUCCH resource.
  • a UCI eg, SR/HARQ-ACK/CSI report
  • a panel may be associated based on a specific method.
  • the association may be set in the UE using higher layer signaling (eg, RRC/MAC CE), may be indicated in the UE using DCI, or may be combined with RRC/MAC CE/DCI may be notified.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • a panel may be associated with a PUCCH resource of UCI, or may be associated with at least one of CSI reporting configuration, SR configuration, and PDCCH/PDSCH corresponding to HARQ-ACK information.
  • Each embodiment/aspect/option/selection in the present disclosure may be applied to use at least one of single DCI using multi-TRP and multi-DCI using multi-TRP.
  • this overlap means that the PUCCH resources completely overlap.
  • it may mean that at least some PUCCH resources overlap, or it may mean that the time resources of one PUCCH resource are completely included in the time resources of another PUCCH resource.
  • a UE may transmit up to two PUCCH resources in one slot.
  • TDM time-division multiplexing
  • the number of PUCCHs (resources) that can be transmitted by the UE will be described below.
  • the number of PUCCHs that the UE may transmit in one slot in a certain CC is at least one of the following options 1-0 and 1-1 may follow.
  • a UE may transmit up to M (M is a specific integer, eg, 2) PUCCHs in one slot in a CC (cell) across multiple (eg, all) panels.
  • M is a specific integer, eg, 2) PUCCHs in one slot in a CC (cell) across multiple (eg, all) panels.
  • At this time, at least one of the multiple (eg, two) PUCCHs may be restricted to a specific PUCCH format.
  • the particular PUCCH format may be a PUCCH format with a relatively short number of symbols (eg, PUCCH format 0/2, short PUCCH).
  • a UE may transmit a total of N (N is an integer) PUCCHs in one slot in a certain CC (cell).
  • the N may be an integer greater than 2.
  • N 2 ⁇ M (M is a specific integer, eg, 2) may be used.
  • a UE may transmit up to two PUCCHs in different symbols within one slot in a CC (cell) for PUCCHs associated with the same panel.
  • At least one of the two PUCCHs associated with the same panel in one slot may be of a specific PUCCH format.
  • the particular PUCCH format may be a PUCCH format with a relatively short number of symbols (eg, PUCCH format 0/2, short PUCCH).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the number of PUCCHs according to Option 1-1.
  • the UE transmits a total of four PUCCHs (PUCCH #1-#4) across two panels in one slot.
  • PUCCH #1 and #2 are associated with panel #1 and PUCCH #3 and #4 are associated with panel #2.
  • the same hatching is applied to PUCCHs corresponding to the same panel.
  • the same hatched PUCCH/UCI may mean that they are associated with the same panel.
  • the maximum number of PUCCHs in one slot can be determined appropriately.
  • ⁇ Second embodiment> (Analysis 2) Rel.
  • the UE determines two PUCCH resources in one slot according to the priority of the CSI report.
  • the UE determines the PUCCH resource (first resource) corresponding to the CSI report with the largest (highest) priority.
  • the UE determines the PUCCH resource (second resource) corresponding to the CSI report with the highest priority among the CSI reports corresponding to the remaining resources excluding the first resource.
  • the remaining resources other than the first resource are resources that do not overlap with the first resource within the slot.
  • the remaining resources excluding the first resource are PUCCH format 2 resources that do not overlap with the first resource in the slot.
  • the UE if the UE is configured with PUCCH resources for multiple CSI in one slot and the RRC parameter for multiple PUCCH resource lists for CSI (multi-CSI-PUCCH-ResourceList) is configured then the UE multiplexes all CSI reports on one resource.
  • the UE may support simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the UE may be configured for simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the configuration may be performed using specific higher layer parameters.
  • the UE may follow at least one of options 2-A-1 to 2-A-3 described below.
  • the UE may multiplex/map multiple (eg, two) CSI reports associated with the same panel on one PUCCH (option 2-A-1).
  • the UE may not multiplex/map multiple (eg, two) CSI reports associated with the same panel in one PUCCH (option 2-A-2).
  • the UE may set which of the above options 2-A-1 and 2-A-2 to apply using higher layer signaling (RRC/MAC CE) (option 2-A-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • the setting may be made for each panel.
  • the UE may follow at least one of options 2-B-1 to 2-B-3 described below.
  • the UE may multiplex/map multiple (eg, two) CSI reports associated with different panels in one PUCCH (option 2-B-1).
  • the UE may not multiplex/map multiple (eg, two) CSI reports associated with different panels in one PUCCH (option 2-B-2).
  • the UE may set which of the above options 2-B-1 and 2-B-2 to apply using higher layer signaling (RRC/MAC CE) (option 2-B-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • the setting may be made for each panel/panel pair.
  • a UE may support simultaneous multi-panel transmission on PUCCH.
  • Multiple PUCCH resources for CSI may be configured for a UE within one slot.
  • This aspect may be applied, for example, to a combination of options 2-A-1 and 2-B-1 above.
  • the UE may follow the operations defined in existing specifications (eg, Rel.16).
  • the UE may determine one PUCCH resource from RRC parameters related to multiple PUCCH resource lists for CSI (eg, multi-CSI-PUCCH-ResourceList) according to a specific rule.
  • the UE may multiplex/map multiple (eg, all) CSIs on the determined single PUCCH resource.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of CSI multiplexing/mapping according to aspect 2-1.
  • four CSI reports (CSI #1 to #4) are configured in one slot for the UE.
  • PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with one panel (Panel #1), and PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with another panel (Panel #2).
  • the UE multiplexes/maps and transmits CSI#1-#4 in one resource.
  • a UE may support simultaneous multi-panel transmission on PUCCH.
  • Multiple PUCCH resources for CSI may be configured for a UE within one slot.
  • This aspect may be applied, for example, to a combination of options 2-A-2 and 2-B-2 above.
  • the UE may follow at least one of options 2-2-0 and 2-2-1 below.
  • the UE may determine multiple (eg, two) PUCCH resources for CSI reporting across multiple (eg, all) panels.
  • the UE may determine the PUCCH resource (first resource) corresponding to the CSI report with the highest (highest) priority among the CSI reports associated with any panel.
  • the UE determines the PUCCH resource (second resource) corresponding to the CSI report with the highest priority among the CSI reports corresponding to the remaining resources excluding the first resource associated with any panel. good too.
  • the remaining resources except the first resource overlap the first resource in the slot It may be a resource that does not At this time, the remaining resources may be associated with any panel.
  • the remaining resources except the first resource overlap the first resource in the slot It may be a resource of the first PUCCH format that is not used. At this time, the remaining resources may be associated with any panel.
  • Resources other than the first and second resources may be dropped.
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of association between CSI and PUCCH resources according to Option 2-2-0.
  • four CSI reports (CSI#1-#4) are configured within one slot.
  • PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with one panel (Panel #1), and PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with another panel (Panel #2).
  • the CSI priorities are CSI#1>CSI#2>CSI#3>CSI#4.
  • the UE determines the PUCCH resource corresponding to CSI#1 with the highest priority over all panels (panels #1 and #2) as the first resource.
  • the UE uses the PUCCH resource corresponding to CSI #2 with the highest priority as the second resource for the remaining CSI excluding the CSI corresponding to the first resource across all panels (panels #1 and #2). decide.
  • CSI #3 and #4 are dropped.
  • the UE may determine multiple (eg, two) PUCCH resources in one slot for CSI reporting.
  • the UE may determine the PUCCH resource (first resource) corresponding to the CSI report with the highest (highest) priority among the CSI reports associated with the panel.
  • the UE determines the PUCCH resource (second resource) corresponding to the highest priority CSI report among the CSI reports corresponding to the remaining resources associated with the panel, excluding the first resource. You may
  • the remaining resources except the first resource overlap the first resource in the slot It may be a resource that does not The remaining resources may then be associated with the same panel.
  • the remaining resources except the first resource overlap the first resource in the slot It may be a resource of the first PUCCH format that is not used. The remaining resources may then be associated with the same panel.
  • resources other than the first and second resources may be dropped.
  • FIG. 5B is a diagram showing an example of association between CSI and PUCCH resources according to Option 2-2-1.
  • four CSI reports (CSI#1-#4) are configured within one slot.
  • PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with one panel (Panel #1), and PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with another panel (Panel #2).
  • the CSI priorities are CSI#1>CSI#2>CSI#3>CSI#4.
  • the UE determines the PUCCH resource corresponding to CSI#1 with the highest priority as the first resource on panel #1.
  • the UE determines the PUCCH resource corresponding to CSI#2 with the highest priority among the remaining CSIs excluding the CSI corresponding to the first resource as the second resource.
  • the UE determines the PUCCH resource corresponding to CSI#3 with the highest priority as the first resource in panel #2.
  • the UE determines the PUCCH resource corresponding to CSI#4 with the highest priority among the remaining CSIs other than the CSI corresponding to the first resource as the second resource.
  • a UE may support simultaneous multi-panel transmission on PUCCH.
  • Multiple PUCCH resources for CSI may be configured for a UE within one slot.
  • This aspect may be applied, for example, to a combination of options 2-A-1 and 2-B-2 above.
  • the UE may multiplex/map multiple (eg, all) CSI reports associated with the same panel in one resource.
  • the one resource may be determined according to specific rules from the RRC parameters related to the PUCCH resource list for CSI associated with the panel (eg, multi-CSI-PUCCH-ResourceList).
  • the UE may then follow at least one of variations 2-3-1 and 2-3-2 below.
  • One resource list may be configured for the UE.
  • the single list of resources may include resources that span multiple (eg, all) panels. For each panel, the one resource may be determined from the resources associated with the panel in the list.
  • one resource list may be configured for the UE.
  • the one resource may be determined from a resource list associated with the panel.
  • the UE may simultaneously transmit multiple (eg, two) PUCCH resources associated with multiple (eg, two) panels.
  • Each resource of the plurality of PUCCH resources may contain one or more CSIs associated with the same panel.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of association between CSI and PUCCH resources according to aspect 2-3.
  • four CSI reports (CSI#1-#4) are set in one slot.
  • PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with one panel (Panel #1), and PUCCH resources corresponding to CSI #1 and #2 are associated with another panel (Panel #2).
  • the resource is determined from the list of resources based on certain rules.
  • the multiple CSIs can be transmitted appropriately.
  • the UE when the UE is configured with multi-DCI with multi-TRP and the HARQ-ACK feedback mode is set to separate (which may be referred to as case 2), HARQ- For multiple PUCCH resources containing ACK information, the UE multiplexes/maps HARQ-ACK information associated with the same CORESET pool index in one PUCCH resource for each CORESET pool index (coresetPoolIndex). At this time, the UE multiplexes/maps different HARQ-ACK information corresponding to different CORESET pool indices on different PUCCH resources. The UE does not expect multiple PUCCH resources for multiple CORESET pool indices to overlap.
  • the UE may support simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the UE may be configured for simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the configuration may be performed using specific higher layer parameters.
  • the UE For multiple PUCCH resources containing HARQ-ACK information indicated in the same slot, the UE multiplexes/maps HARQ-ACK information associated with the same CORESET pool index in one PUCCH resource for each CORESET pool index (coresetPoolIndex). You may
  • the UE may multiplex/map different HARQ-ACK information corresponding to different CORESET pool indices in different PUCCH resources.
  • the UE determines whether the PUCCH resources (multiple PUCCH resources) corresponding to each of the multiple HARQ-ACK information indicated in the same slot are associated with the same CORESET pool index. An assumption may be made as to whether or not there is overlap in the .
  • the UE may follow at least one of options 3-0 and 3-1 below.
  • the UE may determine whether multiple (eg, two) PUCCH resources associated with different CORESET pool indices (coresetPoolIndex) are associated with the same panel or different panels. Don't expect/assume overlap (in the time domain).
  • the UE has the following options 3-1-1 to 3- 1-3.
  • the UE may not expect/assume that each of the PUCCH resources (multiple PUCCH resources) associated with different panels overlap (in the time domain).
  • the UE may expect/assume that each of the PUCCH resources (multiple PUCCH resources) associated with different panels overlap (in the time domain). At this time, the UE may transmit the multiple PUCCH resources simultaneously (overlapping in the time domain).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of associations between multiple HARQ-ACKs and PUCCH resources according to option 3-1-2.
  • the UE is configured with two HARQ-ACKs (HARQ-ACK#1 and #2)/PUCCH associated with different CORESET pool indices corresponding to different panels.
  • the UE transmits each HARQ-ACK on resources associated with the CORESET pool index/panel corresponding to each HARQ-ACK.
  • the UE may be configured using higher layer signaling (RRC/MAC CE) to apply any of the above options 3-1-1 and 3-1-2.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • the UE maps HARQ-ACK to resources for SR. to send.
  • the UE assigns HARQ-ACK to the resource for HARQ-ACK. Map and send.
  • the UE assigns SR and HARQ-ACK to the resource for HARQ-ACK. Multiplex/map and transmit.
  • the UE may support simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the UE may be configured for simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the configuration may be performed using specific higher layer parameters.
  • the UE determines whether the PUCCH resource for SR and the PUCCH resource for HARQ-ACK are associated with the same panel or different panels, and the PUCCH format corresponding to the PUCCH resource for SR and HARQ-ACK
  • the multiplexing/mapping of at least one of the HARQ-ACK and/or the SR may be determined based on at least one of the PUCCH format corresponding to the PUCCH resource for the HARQ-ACK and the SR.
  • a specific PUCCH format eg, PUCCH format 0
  • the UE may select SR and HARQ-ACK in the PUCCH resource for HARQ-ACK. may be multiplexed/mapped and transmitted.
  • the UE follows at least one of the following options 4-1-1-1 to 4-1-1-3: good too.
  • the UE may multiplex/map and transmit SR and HARQ-ACK in PUCCH resources for HARQ-ACK (option 4-1-1-1).
  • the UE may not multiplex/map SR and HARQ-ACK on the same resource (option 4-1-1-2). At this time, the UE may transmit SR on the PUCCH resource for SR and transmit HARQ-ACK on the PUCCH resource for HARQ-ACK.
  • the UE may be configured using higher layer signaling (RRC/MAC CE) to determine which of the above options 4-1-1-1 and 4-1-1-2 is applied (option 4-1 -1-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of association between SR/HARQ-ACK and PUCCH resources according to option 4-1-1-2.
  • the UE is configured with SR and HARQ-ACK corresponding to different panels.
  • HARQ-ACK is associated with panel #1 and SR is associated with panel #2.
  • the UE transmits HARQ-ACK on the PUCCH resource for HARQ-ACK (ie, the PUCCH resource associated with panel #1) and SR on the PUCCH resource for SR (ie, associated with panel #2). PUCCH resource).
  • a first PUCCH format eg, PUCCH format 0
  • PUCCH format 1 e.g, PUCCH format 1
  • the UE may follow at least one of options 4-3-0 and 4-3-1 below.
  • the UE drops the SR regardless of whether the PUCCH resource for SR and the PUCCH resource for HARQ-ACK are associated with the same panel or different panels, and on the PUCCH resource for HARQ-ACK: HARQ-ACK (only HARQ-ACK) may be sent.
  • the UE drops the SR and sends HARQ-ACK (only HARQ-ACK) on the PUCCH resource for HARQ-ACK. may be sent.
  • the UE follows at least one of the following options 4-3-1-1 to 4-3-1-3: good too.
  • the UE may drop the SR and transmit HARQ-ACK (HARQ-ACK only) on the PUCCH resource for HARQ-ACK (option 4-3-1-1).
  • the UE may transmit SR on PUCCH resources for SR and HARQ-ACK on PUCCH resources for HARQ-ACK (option 4-3-1-2).
  • the UE may be configured using higher layer signaling (RRC/MAC CE) to determine which of the above options 4-3-1-1 and 4-3-1-2 is applied (option 4-3 -1-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • PUCCH format 1 e.g, PUCCH format 1 containing HARQ-ACK (in the time domain)
  • the UE may follow at least one of options 4-4-0 and 4-4-1 below.
  • the UE transmits HARQ-ACK in the PUCCH resource for SR regardless of whether the PUCCH resource for SR and the PUCCH resource for HARQ-ACK are associated with the same panel or different panels. good too.
  • the UE may send HARQ-ACK on the PUCCH resource for SR if the PUCCH resource for SR and the PUCCH resource for HARQ-ACK are associated with the same panel.
  • the UE follows at least one of the following options 4-4-1-1 to 4-4-1-3: good too.
  • the UE may transmit HARQ-ACK on the PUCCH resource for SR (option 4-4-1-1).
  • the UE may transmit SR on the PUCCH resource for SR and transmit HARQ-ACK on the PUCCH resource for HARQ-ACK (option 4-4-1-2).
  • the UE may be configured using higher layer signaling (RRC/MAC CE) to determine which of the above options 4-4-1-1 and 4-4-1-2 is applied (option 4-4 -1-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • HARQ-ACK/SR can be transmitted appropriately.
  • the UE may support simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the UE may be configured for simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the configuration may be performed using specific higher layer parameters.
  • PUCCH resources using a particular PUCCH format including SR and PUCCH resources using a particular PUCCH format including CSI overlap (in the time domain)
  • the UE multiplexes/maps and transmits SR and CSI to CSI resources, regardless of whether the PUCCH resources for SR and the PUCCH resources for CSI are associated with the same panel or different panels. You may
  • the UE may determine the mapping of the SR and/or CSI based on whether the PUCCH resource for SR and the PUCCH resource for CSI are associated with the same panel.
  • the UE may multiplex/map SR and CSI to resources for CSI and transmit.
  • the UE may follow at least one of the following options 5-1-1 to 5-1-3.
  • the UE may multiplex/map SR and CSI to CSI resources and transmit them (option 5-1-1).
  • the UE may not multiplex/map SR and CSI on the same resource (option 5-1-2). At this time, the UE may transmit CSI on the PUCCH resource for CSI and transmit SR on the PUCCH resource for SR.
  • the UE may set which of the above options 5-1-1 and 5-1-2 to apply using higher layer signaling (RRC/MAC CE) (option 5-1-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of association between SR/CSI and PUCCH resources according to option 5-1-2.
  • the UE is configured with SR and CSI corresponding to different panels.
  • CSI is associated with panel #1 and SR is associated with panel #2.
  • the UE transmits CSI on the PUCCH resource for CSI (ie, the PUCCH resource associated with panel #1) and SR on the PUCCH resource for SR (ie, the PUCCH resource associated with panel #2).
  • CSI/SR can be transmitted appropriately.
  • the UE may support simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the UE may be configured for simultaneous multi-panel transmission of PUCCH.
  • the configuration may be performed using specific higher layer parameters.
  • the UE may determine the mapping of the HARQ-ACK and/or the CSI based on whether the PUCCH resources for HARQ-ACK and the PUCCH resources for CSI are associated with the same panel. .
  • Aspect 6-1 is when the PUCCH resource including CSI overlaps with the PUCCH resource including HARQ-ACK, and the PUCCH resource for HARQ-ACK and the PUCCH resource for CSI are on the same panel A case of association will be described.
  • the UE may follow at least one of the following options 6-1-1 to 6-1-3.
  • the UE may multiplex/map and transmit CSI and HARQ-ACK on one PUCCH resource (option 6-1-1).
  • the UE may not multiplex/map CSI and HARQ-ACK on the same resource (option 6-1-2). At this time, the UE may drop the CSI report and send HARQ-ACK on one PUCCH resource.
  • the UE may set which of the options 6-1-1 and 6-1-2 to apply using higher layer signaling (RRC/MAC CE) (option 6-1-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • Aspect 6-2 is a case where the PUCCH resource including CSI overlaps with the PUCCH resource including HARQ-ACK, and the PUCCH resource for SR and the PUCCH resource for CSI are associated with different panels A case will be described.
  • the UE may follow at least one of options 6-2-1 to 6-2-3 below.
  • the UE may multiplex/map CSI and HARQ-ACK to one PUCCH resource and transmit (option 6-2-1).
  • the UE may not multiplex/map CSI and HARQ-ACK on the same resource (option 6-2-2). At this time, the UE may transmit CSI on the PUCCH resource for CSI and transmit HARQ-ACK on the PUCCH resource for HARQ-ACK.
  • the UE may set which of the above options 6-2-1 and 6-2-2 to apply using higher layer signaling (RRC/MAC CE) (option 6-2-3).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams showing an example of CSI and HARQ-ACK transmission according to the combination of options 6-1-1 and 6-2-1.
  • CSI and HARQ-ACK are redundantly configured within one slot.
  • CSI and HARQ-ACK are each associated with different panels.
  • CSI and HARQ-ACK are each associated with the same panel.
  • the UE multiplexes/maps CSI and HARQ-ACK to one PUCCH resource and transmits them.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams showing an example of CSI and HARQ-ACK transmission according to the combination of options 6-1-1 and 6-2-2.
  • CSI and HARQ-ACK are redundantly configured within one slot.
  • CSI and HARQ-ACK are each associated with different panels.
  • CSI and HARQ-ACK are each associated with the same panel.
  • the UE transmits CSI on PUCCH resources for CSI and HARQ-ACK on PUCCH resources for HARQ-ACK.
  • the UE multiplexes/maps CSI and HARQ-ACK to one PUCCH resource for transmission.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams showing an example of CSI and HARQ-ACK transmission according to the combination of options 6-1-2 and 6-2-2.
  • CSI and HARQ-ACK are redundantly configured within one slot.
  • CSI and HARQ-ACK are each associated with different panels.
  • CSI and HARQ-ACK are each associated with the same panel.
  • the UE transmits CSI on PUCCH resources for CSI and HARQ-ACK on PUCCH resources for HARQ-ACK.
  • the UE drops CSI and sends HARQ-ACK (HARQ-ACK only).
  • the UE may multiplex/map and transmit CSI and HARQ-ACK on the PUCCH resource indicated by the DCI.
  • the DCI may be, for example, a DCI (scheduling DCI) that schedules the PDSCH.
  • the UE may multiplex/map and transmit CSI and HARQ-ACK on the PUCCH resource for CSI.
  • the HARQ-ACK may be, for example, HARQ-ACK that does not correspond to scheduling DCI, or HARQ-ACK that corresponds to PDSCH of semi-persistent scheduling (SPS).
  • SPS semi-persistent scheduling
  • CSI/HARQ-ACK can be transmitted appropriately.
  • At least two of each option (or all of each option) have common (joint) setting information (signaling ) may be set based on
  • the UE may be set to at least one of Mode 1/Mode 2 below.
  • the setting may be made based on the reported UE Capability information.
  • Mode 1 Repetition of PUCCH time division multiplexed (TDM)/space division multiplexed (SDM)/frequency division multiplexed (FDM) (for increased reliability).
  • Mode 2 PUCCH MIMO (Multi Input Multi Output) (for PUCCH high throughput/high resource efficiency).
  • the PUCCH MIMO may be a rank/layer MIMO greater than 1.
  • the UE may transmit UCI using multiple PUCCHs using multiple panels (transmission panels).
  • a PUCCH resource indicator (PRI) field included in DCI may be extended to indicate multiple PUCCH resources in one PUCCH resource set.
  • UCI may be transmitted using one PUCCH using a plurality of panels (transmission panels).
  • one PRI field may be used to indicate one PUCCH resource.
  • Multiple layers/time resources/frequency resources may be configured for one PUCCH resource.
  • layer mapping for UCI may be specified/applied.
  • RRC IEs Higher layer parameters/UE capabilities corresponding to features in at least one of the above embodiments may be defined.
  • UE capabilities may indicate support for this feature.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function (enabling that function) is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which higher layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (for example, according to Rel. 15/16/17)".
  • a UE reporting UE capabilities indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform that feature (eg according to Rel. 15/16/17)".
  • a UE may perform a function if it reports a UE capability indicating that it supports the function, and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report a UE capability indicating that it supports the function, or if the higher layer parameters corresponding to the function are not configured, the UE does not perform the function (e.g., Rel. 15/16/ 17) may be defined.
  • the UE capability may indicate whether the UE supports this function.
  • the function may be the application of UL simultaneous transmission using multiple panels.
  • a UE capability may be defined as whether to support simultaneous transmission of multiple (eg, two) PUCCH resources associated with different panels.
  • a UE capability may be defined as whether to support multiplexing/mapping of multiple CSI/HARQ-ACK/SR (eg, two) associated with the same/different panels in one PUCCH resource.
  • a UE capability may be defined as whether to support multiplexing/mapping of (eg, two) SR and HARQ-ACK associated with the same/different panels in one PUCCH resource.
  • a UE capability may be defined as whether to support multiplexing/mapping of (eg, two) SR and CSI associated with the same/different panels in one PUCCH resource.
  • a UE capability may be defined as whether to support multiplexing/mapping of (eg, two) CSI and HARQ-ACK associated with the same/different panels in one PUCCH resource.
  • a UE capability may be defined by whether or not it supports at least one method described in the first to sixth embodiments.
  • the UE can implement the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB) )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit first configuration information regarding multiple channel state information (CSI) and second configuration information regarding simultaneous transmission of a physical uplink control channel (PUCCH) using multiple panels. good.
  • the control unit 110 may use the first configuration information and the second configuration information to indicate PUCCH resources for mapping the plurality of CSIs in the same time domain (second embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 120 transmits first setting information regarding a first hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK), second setting information regarding a second HARQ-ACK or scheduling request (SR), and a plurality of panels.
  • Third configuration information regarding simultaneous transmission of the physical uplink control channel (PUCCH) to be used may be transmitted.
  • Control unit 110 uses the first configuration information, the second configuration information, and the third information to generate the first HARQ-ACK and the second HARQ-ACK in the same time domain, or A PUCCH resource for mapping the SR and may be indicated (third and fourth embodiments).
  • the transmitting/receiving unit 120 includes first setting information related to channel state information (CSI), second setting information related to hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) or scheduling request (SR), and physical uplink using multiple panels. and third configuration information regarding simultaneous transmission of the link control channel (PUCCH).
  • Control unit 110 uses the first configuration information, the second configuration information, and the third information to map the CSI and the HARQ-ACK or the SR in the same time domain to PUCCH.
  • a resource may be indicated (fifth and sixth embodiments).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (eg, RLC retransmission control), MAC layer processing (eg, , HARQ retransmission control) and the like may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing eg, RLC retransmission control
  • MAC layer processing eg, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 receives first configuration information regarding multiple channel state information (CSI) and second configuration information regarding simultaneous transmission of a physical uplink control channel (PUCCH) using multiple panels. good.
  • the control unit 210 may determine PUCCH resources for mapping the plurality of CSIs in the same time domain based on the first configuration information and the second configuration information (second embodiment).
  • the number of PUCCH resources that can be transmitted in one slot is based on the maximum number of configurable PUCCH resources across the plurality of panels, or the maximum number of configurable PUCCH resources in each of the plurality of panels. Good (first embodiment).
  • control unit 210 may map the two CSIs in one PUCCH resource, or map the two CSIs in the one PUCCH resource. may not be mapped (second embodiment).
  • control unit 210 may map the two CSIs in one PUCCH resource, or map the two CSIs in the one PUCCH resource. may not be mapped (second embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits first setting information regarding a first hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK), second setting information regarding a second HARQ-ACK or scheduling request (SR), and a plurality of panels. and third configuration information regarding simultaneous transmission of a physical uplink control channel (PUCCH) to be used. Based on the first configuration information, the second configuration information, and the third information, the control unit 210 generates the first HARQ-ACK and the second HARQ-ACK in the same time domain, or A PUCCH resource for mapping the SR and may be determined (third and fourth embodiments).
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request acknowledgment
  • SR scheduling request
  • PUCCH physical uplink control channel
  • Control unit 210 controls a first control resource set (CORESET) pool index corresponding to a first PUCCH resource associated with the first HARQ-ACK and a second PUCCH associated with the second HARQ-ACK. It may be assumed whether the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap in the time domain based on whether the second CORESET pool index corresponding to the resource is the same. (Third Embodiment).
  • CORESET control resource set
  • the control unit 210 corresponds to the first PUCCH resource. Based on the first PUCCH format and the third PUCCH format corresponding to the third PUCCH resource, at least the mapping of the first HARQ-ACK and the SR, and the dropping of the SR Either one may be determined (fourth embodiment).
  • the control unit 210 corresponds to the first PUCCH resource. Based on the first PUCCH format and the third PUCCH format corresponding to the third PUCCH resource, at least the mapping of the first HARQ-ACK and the SR, and the dropping of the SR Either one may be determined (fourth embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 220 includes first setting information related to channel state information (CSI), second setting information related to hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) or scheduling request (SR), and physical configuration using multiple panels. and third configuration information regarding simultaneous transmission of an uplink control channel (PUCCH).
  • Control unit 210 based on the first configuration information, the second configuration information, and the third information, the CSI in the same time domain, the HARQ-ACK or the SR PUCCH mapping A resource may be determined (fifth and sixth embodiments).
  • the control unit 210 performs the CSI and the SR may be mapped (fifth embodiment).
  • the control unit 210 maps the CSI and the SR based on whether the first PUCCH resource related to the CSI and the second PUCCH resource related to the SR are associated with the same panel.
  • a resource may be determined (fifth embodiment).
  • Control unit 210 based on whether the first PUCCH resource related to the CSI and the third PUCCH resource related to the HARQ-ACK are associated with the same panel, the CSI and the HARQ- A resource for mapping the ACK may be determined (sixth embodiment).
  • 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.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the mobile itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, the speed of movement is arbitrary, and it naturally includes cases where the moving body is stationary.
  • Examples of such moving bodies include vehicles, transportation vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , airplanes, rockets, satellites, drones, multi-copters, quad-copters, balloons and objects mounted on them.
  • the mobile body may be a mobile body that autonomously travels based on an operation command.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • a vehicle e.g., car, airplane, etc.
  • an unmanned mobile object e.g., drone, self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned .
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a vehicle according to one embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, revolution sensor 51, air pressure sensor 52, vehicle speed sensor 53, acceleration sensor 54, accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor 56, shift lever sensor 57, and object detection sensor 58), information service unit 59 and communication module 60.
  • various sensors current sensor 50, revolution sensor 51, air pressure sensor 52, vehicle speed sensor 53, acceleration sensor 54, accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor 56, shift lever sensor 57, and object detection sensor 58
  • information service unit 59 and communication module 60.
  • the driving unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61 , a memory (ROM, RAM) 62 , and a communication port (eg, input/output (IO) port) 63 . Signals from various sensors 50 to 58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49 .
  • the electronic control unit 49 may be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and an air pressure sensor 52.
  • air pressure signal of front wheels 46/rear wheels 47 vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 53, acceleration signal obtained by acceleration sensor 54, depression amount signal of accelerator pedal 43 obtained by accelerator pedal sensor 55, brake pedal sensor
  • the information service unit 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. and one or more ECUs that control The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (e.g., keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.) that receives input from the outside, and an output device that outputs to the outside (e.g., display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device e.g., keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.
  • an output device e.g., display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.
  • the driving support system unit 64 includes a millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), map information (e.g., High Definition (HD)) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMU), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving load, and one or more devices that control these devices ECU.
  • the driving support system unit 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63 .
  • the communication module 60 communicates with the vehicle 40 through a communication port 63 such as a driving unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 60 may be internal or external to electronic control 49 .
  • the external device may be, for example, the above-described base station 10, user terminal 20, or the like.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (and may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. may be transmitted to the external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by communication module 60 may include information based on the above inputs.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as displays and speakers based on the PDSCH received by the communication module 60 (or data/information decoded from the PDSCH)). may be called
  • the communication module 60 stores various information received from an external device in a memory 62 that can be used by the microprocessor 61 . Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, the steering unit 42, the accelerator pedal 43, the brake pedal 44, the shift lever 45, the left and right front wheels 46, and the left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, and various sensors 50-58 may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or a decimal number
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or any other suitable wireless communication method. It may be applied to a system to be used, a next-generation system extended, modified, created or defined based on these.
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、第1のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を受信する受信部と、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とに基づいて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切に制御することができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システムにおいて、UEは、複数パネル(又は、複数ビーム)の1つを上りリンク(UL)送信に用いることができる。また、Rel.18以降において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))に向けて、複数パネルを利用した同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(SiMPUL))がサポートされることが検討されている。
 しかしながら、複数パネルを利用したUL送信(例えば、同時UL送信)をどのように制御するかについては、十分に検討されていない。複数パネルを利用したUL送信が適切に行われなければ、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切に制御することができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、第1のhybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を受信する受信部と、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とに基づいて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切に制御することができる。
図1Aから図1Eは、Rel.15で規定されたPFの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、PUCCH用の複数パネルを利用した同時UL送信の送信方式の一例を示す図である。 図3は、オプション1-1に係るPUCCHの数の一例を示す図である。 図4は、態様2-1に係るCSIの多重/マッピングの一例を示す図である。 図5Aは、オプション2-2-0に係るCSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。図5Bは、オプション2-2-1に係るCSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。 図6は、態様2-3に係るCSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。 図7は、選択肢3-1-2に係る複数のHARQ-ACKとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。 図8は、選択肢4-1-1-2に係るSR/HARQ-ACKとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。 図9は、選択肢5-1-2に係るSR/CSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、選択肢6-1-1及び6-2-1の組み合わせに係るCSI及びHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、選択肢6-1-1及び6-2-2の組み合わせに係るCSI及びHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。 図12A及び図12Bは、選択肢6-1-2及び6-2-2の組み合わせに係るCSI及びHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(PUCCHフォーマット)
 NRでは、上りリンク制御情報(Uplink control information(UCI))の送信に、上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH)用の構成(フォーマット、PUCCHフォーマット(PF)等ともいう)が用いられる。例えば、Rel.15 NRでは、図1Aから図1Eにそれぞれ示すように、PF0~4をサポートする。なお、Rel.17以降では、以下に示すPFの名称は例示にすぎず、異なる名称が用いられてもよい。
 例えば、PF0及び1は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCIの送信に用いられるPFである。例えば、UCIは、送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement(HARQ-ACK)、acknowledgement(ACK)又はnegative-acknowledgement(NACK)等ともいう)、及びスケジューリング要求(scheduling request(SR))の少なくとも1つであってもよい。PF0は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCHとも呼ばれる。一方、PF1は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF0は、UCIの値に依存する巡回シフト(cyclic shift(CS))を用い、ベース系列(base sequence)の巡回シフトによって得られる系列を送信するため、シーケンスベース(sequence-based)PUCCHとも呼ばれる。PF1では、CS及び時間ドメイン(TD)-orthogonal cover code(OCC)の少なくとも一つを用いた時間ドメインのブロック拡散により、同一のphysical resource block(PRB)内で複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM)されてもよい。PF0及び1は、1PRBにマップされてもよい。
 PF2-4は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI(例えば、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、又は、CSIとHARQ-ACKとSRとの少なくとも1つ)の送信に用いられるPFである。PF2は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF3、4は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF4では、DFT前の(周波数ドメイン(FD)-OCC)のブロック拡散を用いて複数のユーザ端末がCDMされてもよい。PF2及び3は1-16PRBにマップされてもよい。PF4は1PRBにマップされてもよい。
 PF1-4は、PUCCHに割り当てられたリソースブロックにおいて、UCIとDMRSを送信するため、DMRSベース(DMRS-based)PUCCHとも呼ばれる。PF1,3、4においては、UCIとDMRSがtime-division multiplexing(TDM)される。PF2においては、3サブキャリアごとにDMRSがマッピングされ、UCIとDMRSがfrequency-division multiplexing(FDM)される。
 PF1、PF3、PF4に対し、スロット内周波数ホッピング(intra-slot frequency hopping)が適用されてもよい。PUCCHの長さをNsymbとすると、周波数ホッピング前(第1ホップ)の長さはfloor(Nsymb/2)であってもよく、周波数ホッピング(第2ホップ)後の長さはceil(Nsymb/2)であってもよい。
 PF0、PF1、PF2の波形は、Cyclic Prefix(CP)-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)であってもよい。PF3、PF4の波形は、Discrete Fourier Transform(DFT)-spread(s)-OFDMであってもよい。
 当該上りリンク制御チャネルの送信に用いられるリソース(例えば、PUCCHリソース)の割り当て(allocation)は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報(DCI)を用いて行われる。
 具体的には、UEに対しては、一以上のPUCCHリソースをそれぞれ含む一以上のセット(PUCCHリソースセット)が上位レイヤシグナリングにより通知(設定(configure))される。例えば、ユーザ端末に対して、K(例えば、1≦K≦4)個のPUCCHリソースセットがネットワーク(例えば、基地局)から通知されてもよい。各PUCCHリソースセットは、M(例えば、1≦M≦32)個のPUCCHリソースを含んでもよい。
 UEは、UCIのペイロードサイズ(UCIペイロードサイズ、UCI情報ビット数)に基づいて、設定されたK個のPUCCHリソースセットから単一のPUCCHリソースセット(第1PUCCHリソースセット)を決定してもよい。UCIペイロードサイズは、巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットを含まないUCIのビット数であってもよい。
 UEは、決定されたPUCCHリソースセットに含まれるM個のPUCCHリソースから、DCI及び黙示的な(implicit)情報(黙示的指示(implicit indication)情報又は黙示的インデックス等ともいう)の少なくとも一つに基づいて、UCIの送信に用いるPUCCHリソースを決定してもよい。例えば、黙示的指示情報は、当該DCIを運ぶPDCCH受信の先頭CCEインデックスであってもよい。
 UEに設定される各PUCCHリソースは、以下の少なくとも一つのパラメータ(フィールド又は情報等ともいう)の値を含んでもよい。なお、各パラメータには、PUCCHフォーマット毎にとり得る値の範囲が定められてもよい。
・PUCCHの割り当てが開始されるシンボル(開始シンボル)
・スロット内でPUCCHに割り当てられるシンボル数(PUCCHに割り当てられる期間)
・PUCCHの割り当てが開始されるリソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))のインデックス
・PUCCHに割り当てられるPRBの数
・PUCCHに周波数ホッピングを有効化するか否か
・周波数ホッピングが有効な場合の第2ホップの周波数リソース、初期巡回シフト(CS:Cyclic Shift)のインデックス
・時間ドメイン(time-domain)における直交拡散符号(例えば、OCC:Orthogonal Cover Code)のインデックス、離散フーリエ変換(DFT)前のブロック拡散に用いられるOCCの長さ(OCC長、拡散率等ともいう)
・DFT後のブロック拡散(block-wise spreading)に用いられるOCCのインデックス
 PF0/PF1のUCI、PF1/PF3/PF4のDMRSに、low-power to average power ratio(低PAPR)系列が用いられる。PF2のDMRSに、疑似ランダム系列(pseudo-random sequence、Gold系列)が用いられる。
(simultaneous multi-panel UL transmission(SiMPUL))
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降)において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))に向けて、複数パネルを利用した同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(SiMPUL))がサポートされることが検討されている。
 複数パネルを利用した同時UL送信において、UEは、複数の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の送信を行ってもよい。
 以下本開示において、複数パネルの数が2つである場合を例に説明するが、パネルの数は3以上であってもよい。言い換えれば、パネル数の2は、3以上の数に読み替えられてもよい。
 PUCCH用の複数パネルを利用した同時UL送信の送信方式として、以下スキーム1及び2が検討されている。
[スキーム1]
 2つのPUCCHリソースが、時間ドメインにおいて重複(オーバーラップ)し、同時に送信される。2つのPUCCHリソースのそれぞれは、1つの異なるパネル/ビームに関連付けられる(図2A参照)。2つのビームのそれぞれは、それぞれのTRPに向けて送信される。
[スキーム2]
 1つのPUCCHリソースが、2つのパネル/空間関係を用いて同時に送信される。1つのPUCCHリソースは、2つのパネル/ビームに関連付けられる(図2B参照)。2つのビームのそれぞれは、それぞれのTRPに向けて送信される。
 なお、スキーム2は、SFN(single frequency network)のPUCCHの繰り返し送信(repetition)に適用されてもよい。
 Rel.17までにおいて、異なる優先度の2つのPUCCH/PUSCHが送信されるとき、UEは、まず、優先度インデックスの小さい(低い)PUCCH/PUSCH送信の重複を解消する。
 異なる優先度のUCIの多重がサポートされる場合、第一に、UEは、より大きい(高い)優先度インデックスのPUCCH/PUSCH送信の重複を解消する。
 第二に、UEは、異なる優先度インデックスのPUCCH送信の重複を解消する。
 第三に、UEは、異なる優先度インデックスのPUCCH及びPUSCH送信の重複を解消する。
 異なる優先度のUCIの多重がサポートされない場合、UEは、予め仕様で規定されたルールに従ってより小さい優先度インデックスのPUCCH/PUSCHをキャンセル/ドロップする。
 しかしながら、複数のPUCCH(例えば、異なる優先度のPUCCH/UCI)のための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合の、UEの重複するPUCCH送信についての動作が明確でない。これが明確でない場合、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切な制御方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、サポートされる、設定される、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、アンテナグループ、UE能力値(UE Capability value)、UE能力値セット(UE Capability value set)、PUSCH設定に含まれる特定の(プール)インデックス、PUCCH設定に含まれる特定の(プール)インデックス、SRS設定に含まれる特定の(プール)インデックス、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。UE能力値セットは、例えば、サポートされるSRSポートの最大数を含んでもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態において、マルチTRPを用いるマルチDCIが設定されること、CORESETプールインデックス(RRCパラメータ「coresetPoolIndex」)が提供されないこと、サービングセルのアクティブBWPにおいて、1つ以上の第1のCORESETに第1の値(例えば、0)のCORESETプールインデックス(RRCパラメータ「coresetPoolIndex」)が提供され、かつ、1つ以上の第2のCORESETに第2の値(例えば、1)のCORESETプールインデックス(RRCパラメータ「coresetPoolIndex」)が提供されること、は互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示の各実施形態において、便宜上PUCCHフォーマットにインデックスを付した記載をするが、PUCCHフォーマットのインデックスはあくまで一例でありこれに限られない。言い換えれば、本開示のPUCCHフォーマットは、上述のようなPUCCHフォーマットの機能/特徴で表現されてもよい。
 また、本開示におけるUCIとして、CSI、HARQ-ACK及びSRを記載するが、これらの語句は適宜互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UCI(例えば、SR/HARQ-ACK/CSI)のPUCCHリソースとパネルとは、特定の方法に基づいて関連付けられてもよい。
 当該関連付けは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)を用いてUEに設定されてもよいし、DCIを用いてUEに指示されてもよいし、RRC/MAC CE/DCIを組み合わせてUEに通知されてもよい。
 パネルは、PUCCHリソースと関連付けられてもよいし、PUCCHリソースの空間関係情報/TCI状態と関連付けられてもよい。
 UCI(例えば、SR/HARQ-ACK/CSIレポート)とパネルとは、特定の方法に基づいて関連付けられてもよい。
 当該関連付けは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)を用いてUEに設定されてもよいし、DCIを用いてUEに指示されてもよいし、RRC/MAC CE/DCIを組み合わせてUEに通知されてもよい。
 パネルは、UCIのPUCCHリソースと関連付けられてもよいし、CSI報告設定、SR設定、及び、HARQ-ACK情報に対応するPDCCH/PDSCH、の少なくとも1つと関連付けられてもよい。
 本開示における各実施形態/態様/オプション/選択肢は、マルチTRPを用いるシングルDCI、及び、マルチTRPを用いるマルチDCI、の少なくとも一方を利用に適用されてもよい。
 以下本開示の各実施形態及び各図面において、PUCCH/CSI/HARQ-ACK/SRが時間ドメインにおいて重複するケースを説明するが、当該重複は、PUCCHリソースが完全に重複することを意味してもよいし、少なくとも一部のPUCCHリソースが重複することを意味してもよいし、あるPUCCHリソースの時間リソースが、他のPUCCHリソースの時間リソースに完全に含まれることを意味してもよい。
 以下本開示の各実施形態は、上記スキーム1/2が適用される場合に用いられてもよい。
<第1の実施形態>
(分析1)
 Rel.16/17までにおいて、UEは、1つのスロット内において最大2つのPUCCHリソースを送信してもよい。
 もしHARQ-ACKフィードバックモードがセパレートに設定されない場合(例えば、RRCパラメータackNackFeedbackMode=separateとならないとき)、1スロット内における2つのPUCCHリソースの少なくとも1つは、PUCCHフォーマット0又は2となる。
 これらの制限は、Rel.15のPUCCHにおいて、1スロット内において2つのロングPUCCH(例えば、7シンボルのPUCCHと7シンボルのPUCCH)を時分割多重(TDM)するユースケースが存在しないとされていたことに起因する。
 しかしながら、複数のPUCCH(例えば、異なる優先度のPUCCH/UCI)のための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合に、これらの制限が適用されるか否かについて明確でない。
 以下第1の実施形態では、UEが送信できるPUCCH(リソース)の数について説明する。
 UEがPUCCHの同時マルチパネル送信をサポートするとき、あるCC(セル)における1つのスロット内においてUEが送信してもよいPUCCHの数は、以下のオプション1-0及び1-1の少なくとも1つに従ってもよい。
《オプション1-0》
 UEは、複数(例えば、全て)のパネルにわたってあるCC(セル)における1つのスロット内において、最大M個(Mは特定の整数、例えば、2)のPUCCHを送信してもよい。
 このとき、複数(例えば、2つ)のPUCCHの少なくとも1つは、特定のPUCCHフォーマットに制限されてもよい。例えば、当該特定のPUCCHフォーマットは、シンボル数の比較的短いPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0/2、ショートPUCCH)であってもよい。
 このPUCCHフォーマットに関する制限は、特定の上位レイヤパラメータが特定の条件に設定されないとき(例えば、RRCパラメータackNackFeedbackMode=separateとならないとき)のみに適用されてもよい。
《オプション1-1》
 UEは、あるCC(セル)における1つのスロット内において、トータルでN(Nは整数)個のPUCCHを送信してもよい。
 当該Nは、2より大きい整数であってもよい。
 例えば、2つのパネルにおいてPUCCH(同時)送信を行う場合、N=2×M(Mは特定の整数、例えば、2)であってもよい。また、例えば、X個のパネルにおいてPUCCH(同時)送信を行う場合、N=X×Mであってもよい。
 UEは、同じパネルに関連付けられるPUCCHについてあるCC(セル)における1つのスロット内の異なるシンボルにおいて、最大2つのPUCCHを送信してもよい。
 1つのスロット内の同じパネルに関連付けられる2つのPUCCHの少なくとも1つは、特定のPUCCHフォーマットであってもよい。例えば、当該特定のPUCCHフォーマットは、シンボル数の比較的短いPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0/2、ショートPUCCH)であってもよい。
 このPUCCHフォーマットに関する制限は、例えば、マルチTRPを用いるマルチDCIが設定され、かつ、特定の上位レイヤパラメータが特定の条件に設定されないとき(例えば、RRCパラメータackNackFeedbackMode=separateとならないとき)のみに適用されてもよい。
 図3は、オプション1-1に係るPUCCHの数の一例を示す図である。図3に示す例において、UEは、1つのスロット内において2つのパネルにわたってトータル4つのPUCCH(PUCCH#1-#4)を送信する。
 図3に示す例では、1つのスロット内において、1つのパネルに対し最大2つのPUCCHが関連付けられる。ここでは、PUCCH#1及び#2がパネル#1と関連付けられ、PUCCH#3及び#4がパネル#2と関連付けられる。同一のパネルに対応するPUCCHに対しては、同一のハッチングを行っている。以下、PUCCH/UCIに関する関連付けを示す図において、同一のハッチングが付されたPUCCH/UCIは、同一のパネルに関連付けられることを意味してもよい。
 以上第1の実施形態によれば、複数パネルを用いる同時送信を適用する場合であっても、1つのスロット内におけるPUCCHの最大数を適切に決定することができる。
<第2の実施形態>
(分析2)
 Rel.16/17において、もしUEが1つのスロットにおいて複数のCSIのためのPUCCHリソースを設定され、かつ、CSI用の複数のPUCCHリソースリストに関するRRCパラメータ(multi-CSI-PUCCH-ResourceList)が設定されないとき、UEは、CSIレポートの優先度に従って、1つのスロットにおける2つのPUCCHリソースを決定する。
 この場合、第一に、UEは、最大(最高)の優先度のCSIレポートに対応するPUCCHリソース(第1のリソース)を決定する。
 第二に、UEは、第1のリソースを除く残りのリソースに対応するCSIレポートのうち、最大の優先度のCSIレポートに対応するPUCCHリソース(第2のリソース)を決定する。
 第1のリソースがPUCCHフォーマット2である場合、第1のリソースを除く残りのリソースは、スロット内において第1のリソースと重複しないリソースとなる。
 第1のリソースがPUCCHフォーマット3又は4である場合、第1のリソースを除く残りのリソースは、スロット内において第1のリソースと重複しないPUCCHフォーマット2のリソースとなる。
 Rel.16/17において、もしUEが1つのスロットにおいて複数のCSIのためのPUCCHリソースを設定され、かつ、CSI用の複数のPUCCHリソースリストに関するRRCパラメータ(multi-CSI-PUCCH-ResourceList)が設定されるとき、UEは、1つのリソースにおいて全てのCSIレポートを多重する。
 しかしながら、複数のPUCCHのための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合に、1つのスロット内において、CSIのための複数のパネルに関連付けられる複数のPUCCHリソースが設定されるときのUEの動作について明確でない。
 以下第2の実施形態では、複数のCSIためのPUCCHについての複数パネルを用いる同時送信について説明する。
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。UEに対し、PUCCHの同時マルチパネル送信が設定されてもよい。当該設定は、特定の上位レイヤパラメータを利用して行われてもよい。
 もしUEが1つのスロット内においてCSIのための複数のPUCCHリソースを設定され、かつ、複数(例えば、2つ)のCSIレポートのための複数(例えば、2つ)のPUCCHが同じパネルに関連付けられる場合、UEは、以下に記載する選択肢2-A-1から2-A-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、1つのPUCCHにおいて、同じパネルに関連付けられる複数(例えば、2つ)のCSIレポートを多重/マッピングしてもよい(選択肢2-A-1)。
 UEは、1つのPUCCHにおいて、同じパネルに関連付けられる複数(例えば、2つ)のCSIレポートを多重/マッピングしなくてもよい(選択肢2-A-2)。
 UEは、上記選択肢2-A-1及び2-A-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢2-A-3)。
 選択肢2-A-3において、当該設定は、パネルごとに行われてもよい。
 もしUEが1つのスロット内においてCSIのための複数のPUCCHリソースを設定され、かつ、複数(例えば、2つ)のCSIレポートのための複数(例えば、2つ)のPUCCHが異なるパネルに関連付けられる場合、UEは、以下に記載する選択肢2-B-1から2-B-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、1つのPUCCHにおいて、異なるパネルに関連付けられる複数(例えば、2つ)のCSIレポートを多重/マッピングしてもよい(選択肢2-B-1)。
 UEは、1つのPUCCHにおいて、異なるパネルに関連付けられる複数(例えば、2つ)のCSIレポートを多重/マッピングしなくてもよい(選択肢2-B-2)。
 UEは、上記選択肢2-B-1及び2-B-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢2-B-3)。
 選択肢2-B-3において、当該設定は、パネルごと/パネルペアごとに行われてもよい。
《態様2-1》
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。
 UEに対し1つのスロット内においてCSIのための複数のPUCCHリソースが設定されてもよい。
 本態様は、例えば、上記選択肢2-A-1及び2-B-1の組み合わせにおいて適用されてもよい。
 UEは、既存の仕様(例えば、Rel.16)で規定される動作に従ってもよい。
 例えば、UEは、CSI用の複数のPUCCHリソースリストに関するRRCパラメータ(例えば、multi-CSI-PUCCH-ResourceList)から、特定のルールに従って、1つのPUCCHリソースを決定してもよい。UEは、当該決定された1つのPUCCHリソースにおいて、複数(例えば、全て)のCSIを多重/マッピングしてもよい。
 図4は、態様2-1に係るCSIの多重/マッピングの一例を示す図である。図4に示す例では、UEに対し、1つのスロット内において4つのCSIレポート(CSI#1-#4)が設定される。CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースはあるパネル(パネル#1)に関連付けられ、CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースは別のパネル(パネル#2)に関連付けられる。
 図4に示す例において、UEは、CSI#1-#4を1つのリソースにおいて多重/マッピングし送信する。
《態様2-2》
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。
 UEに対し1つのスロット内においてCSIのための複数のPUCCHリソースが設定されてもよい。
 本態様は、例えば、上記選択肢2-A-2及び2-B-2の組み合わせにおいて適用されてもよい。
 UEは、以下のオプション2-2-0及び2-2-1の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション2-2-0]
 UEは、複数(例えば、全て)のパネルにわたって、CSIレポートのための複数(例えば、2つ)のPUCCHリソースを決定してもよい。
 UEは、任意のパネルに関連付けられたCSIレポートのうちの最大(最高)の優先度のCSIレポートに対応するPUCCHリソース(第1のリソース)を決定してもよい。
 UEは、任意のパネルに関連付けられた、第1のリソースを除く残りのリソースに対応するCSIレポートのうち、最大の優先度のCSIレポートに対応するPUCCHリソース(第2のリソース)を決定してもよい。
 第1のリソースが第1のPUCCHフォーマット(例えば、比較的短いPUCCHフォーマット、ショートPUCCH、PUCCHフォーマット2)である場合、第1のリソースを除く残りのリソースは、スロット内において第1のリソースと重複しないリソースであってもよい。このとき、当該残りのリソースは、任意のパネルに関連付けられていてもよい。
 第1のリソースが第2のPUCCHフォーマット(比較的長いPUCCHフォーマット、ロングPUCCH、PUCCHフォーマット3/4)である場合、第1のリソースを除く残りのリソースは、スロット内において第1のリソースと重複しない第1のPUCCHフォーマットのリソースであってもよい。このとき、当該残りのリソースは、任意のパネルに関連付けられていてもよい。
 上記第1及び第2のリソース以外のリソースは、ドロップされてもよい。
 図5Aは、オプション2-2-0に係るCSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。図5Aに示す例において、1つのスロット内において、4つのCSIレポート(CSI#1-#4)が設定される。CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースはあるパネル(パネル#1)に関連付けられ、CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースは別のパネル(パネル#2)に関連付けられる。CSIの優先度は、CSI#1>CSI#2>CSI#3>CSI#4である。
 図5Aに示す例において、UEは、全てのパネル(パネル#1及び#2)にわたって、最も高い優先度のCSI#1に対応するPUCCHリソースを第1のリソースと決定する。UEは、全てのパネル(パネル#1及び#2)にわたって、第1のリソースに対応するCSIを除く残りのCSIについて、最も高い優先度のCSI#2に対応するPUCCHリソースを第2のリソースと決定する。このとき、CSI#3及び#4はドロップされる。
[オプション2-2-1]
 各パネルについて、UEは、CSIレポートのための1つのスロット内における複数(例えば、2つ)のPUCCHリソースを決定してもよい。
 各パネルについて、UEは、パネルに関連付けられたCSIレポートのうちの最大(最高)の優先度のCSIレポートに対応するPUCCHリソース(第1のリソース)を決定してもよい。
 各パネルについて、UEは、パネルに関連付けられた、第1のリソースを除く残りのリソースに対応するCSIレポートのうち、最大の優先度のCSIレポートに対応するPUCCHリソース(第2のリソース)を決定してもよい。
 第1のリソースが第1のPUCCHフォーマット(例えば、比較的短いPUCCHフォーマット、ショートPUCCH、PUCCHフォーマット2)である場合、第1のリソースを除く残りのリソースは、スロット内において第1のリソースと重複しないリソースであってもよい。このとき、当該残りのリソースは、同じパネルに関連付けられていてもよい。
 第1のリソースが第2のPUCCHフォーマット(比較的長いPUCCHフォーマット、ロングPUCCH、PUCCHフォーマット3/4)である場合、第1のリソースを除く残りのリソースは、スロット内において第1のリソースと重複しない第1のPUCCHフォーマットのリソースであってもよい。このとき、当該残りのリソースは、同じパネルに関連付けられていてもよい。
 各パネルについて、上記第1及び第2のリソース以外のリソースは、ドロップされてもよい。
 図5Bは、オプション2-2-1に係るCSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。図5Bに示す例において、1つのスロット内において、4つのCSIレポート(CSI#1-#4)が設定される。CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースはあるパネル(パネル#1)に関連付けられ、CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースは別のパネル(パネル#2)に関連付けられる。CSIの優先度は、CSI#1>CSI#2>CSI#3>CSI#4である。
 図5Bに示す例において、UEは、パネル#1において、最も高い優先度のCSI#1に対応するPUCCHリソースを第1のリソースと決定する。UEは、パネル#1において、第1のリソースに対応するCSIを除く残りのCSIについて、最も高い優先度のCSI#2に対応するPUCCHリソースを第2のリソースと決定する。
 図5Bに示す例において、UEは、パネル#2において、最も高い優先度のCSI#3に対応するPUCCHリソースを第1のリソースと決定する。UEは、パネル#2において、第1のリソースに対応するCSIを除く残りのCSIについて、最も高い優先度のCSI#4に対応するPUCCHリソースを第2のリソースと決定する。
《態様2-3》
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。
 UEに対し1つのスロット内においてCSIのための複数のPUCCHリソースが設定されてもよい。
 本態様は、例えば、上記選択肢2-A-1及び2-B-2の組み合わせにおいて適用されてもよい。
 各パネルについて、UEは、1つのリソースにおいて同じパネルに関連付けられる複数(例えば、全て)のCSIレポートを多重/マッピングしてもよい。
 各パネルについて、当該1つのリソースは、パネルに関連するCSI用PUCCHリソースリストに関するRRCパラメータ(例えば、multi-CSI-PUCCH-ResourceList)から、特定のルールに従って決定されてもよい。このとき、UEは、以下のバリエーション2-3-1及び2-3-2の少なくとも1つに従ってもよい。
[バリエーション2-3-1]
 UEに対し1つのリソースのリストが設定されてもよい。当該1つのリソースのリストは、複数(例えば、全て)のパネルにわたるリソースを含んでもよい。各パネルについて、当該1つのリソースは、リスト内におけるパネルに関連付けられるリソースから決定されてもよい。
[バリエーション2-3-2]
 各パネルについて、UEに対し1つのリソースのリストが設定されてもよい。各パネルについて、当該1つのリソースは、パネルに関連付けられるリソースリストから決定されてもよい。
 態様2-3において、UEは、複数(例えば、2つ)のパネルに関連付けられる複数(例えば、2つ)のPUCCHリソースを、同時に送信してもよい。当該複数のPUCCHリソースの各リソースは、同じパネルに関連する1つ以上のCSIを含んでもよい。
 図6は、態様2-3に係るCSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。図6に示す例において、1つのスロット内において、4つのCSIレポート(CSI#1-#4)が設定される。CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースはあるパネル(パネル#1)に関連付けられ、CSI#1及び#2に対応するPUCCHリソースは別のパネル(パネル#2)に関連付けられる。
 図6に示す例において、UEは、パネル#1に関連付けられるリソースにおいて、CSI#1及び#2を多重/マッピングする。UEは、パネル#2に関連付けられるリソースにおいて、CSI#3及び#4を多重/マッピングする。当該リソースは、特定のルールに基づいてリソースのリストから決定される。
 以上第2の実施形態によれば、PUCCHの複数パネルを用いる同時送信を行うときに複数のCSIが重複する場合であっても、当該複数のCSIを適切に送信することができる。
<第3の実施形態>
(分析3)
 Rel.16/17において、UEがマルチTRPを用いるマルチDCIを設定され、かつ、HARQ-ACKフィードバックモードがセパレートに設定されるとき(例えば、RRCパラメータackNackFeedbackMode=separateとなるとき)を除き(ケース1と呼ばれてもよい)、同一スロットにおいて指示されるHARQ-ACK情報を含む複数のPUCCHリソースについて、UEは、全てのHARQ-ACK情報を1つのPUCCHリソースにおいて多重/マッピングする。
 Rel.16/17において、UEがマルチTRPを用いるマルチDCIを設定され、かつ、HARQ-ACKフィードバックモードがセパレートに設定されるとき(ケース2と呼ばれてもよい)、同一スロットにおいて指示されるHARQ-ACK情報を含む複数のPUCCHリソースについて、UEは、各CORESETプールインデックス(coresetPoolIndex)について、1つのPUCCHリソースにおいて同じCORESETプールインデックスに関連付けられるHARQ-ACK情報を多重/マッピングする。このとき、UEは、異なるPUCCHリソースにおいて、異なるCORESETプールインデックスに対応する異なるHARQ-ACK情報をそれぞれ多重/マッピングする。UEは、複数のCORESETプールインデックスのための複数のPUCCHリソースが重複することを期待しない。
 しかしながら、複数のPUCCHのための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合であって、上記ケース1/2に該当する場合、HARQ-ACK情報のためのPUCCHリソースに関するUEの動作について明確でない。
 以下第3の実施形態では、複数のHARQ-ACKためのPUCCHについての複数パネルを用いる同時送信について説明する。
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。UEに対し、PUCCHの同時マルチパネル送信が設定されてもよい。当該設定は、特定の上位レイヤパラメータを利用して行われてもよい。
 本実施形態は、例えば、UEに対してマルチTRPを用いるマルチDCIを設定され、かつ、特定の上位レイヤパラメータが特定の条件に設定されるとき(例えば、RRCパラメータackNackFeedbackMode=separateとなるとき)において適用されてもよい。
 同一スロットにおいて指示されるHARQ-ACK情報を含む複数のPUCCHリソースについて、UEは、各CORESETプールインデックス(coresetPoolIndex)について、1つのPUCCHリソースにおいて同じCORESETプールインデックスに関連付けられるHARQ-ACK情報を多重/マッピングしてもよい。
 UEは、異なるPUCCHリソースにおいて、異なるCORESETプールインデックスに対応する異なるHARQ-ACK情報をそれぞれ多重/マッピングしてもよい。
 UEは、同一スロットにおいて指示される複数のHARQ-ACK情報のそれぞれに対応するPUCCHリソース(複数のPUCCHリソース)が、同じCORESETプールインデックスに関連付けられるか否かに基づいて、当該PUCCHリソースが時間ドメインにおいて重複するか否かの想定を行ってもよい。
 UEは、以下のオプション3-0及び3-1の少なくとも一方に従ってもよい。
《オプション3-0》
 UEは、異なるCORESETプールインデックス(coresetPoolIndex)に関連付けられた複数(例えば、2つ)のPUCCHリソースが同じパネル又は異なるパネルに関連付けられるかどうかに関係なく、複数(例えば、2つ)のPUCCHリソースが(時間ドメインで)重複することを期待/想定しなくてもよい。
《オプション3-1》
 もし複数(例えば、2つ)のCORESETプールインデックスのそれぞれに対応するPUCCHリソースのそれぞれ(複数のPUCCHリソース)が、同じパネルに関連付けられる場合、UEは、当該複数のPUCCHリソースが(時間ドメインで)重複することを期待/想定しなくてもよい。
 もし複数(例えば、2つ)のCORESETプールインデックスのそれぞれに対応するPUCCHリソースのそれぞれ(複数のPUCCHリソース)が、異なるパネルに関連付けられる場合、UEは、以下の選択肢3-1-1から3-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
[選択肢3-1-1]
 UEは、異なるパネルに関連付けられるPUCCHリソースのそれぞれ(複数のPUCCHリソース)が(時間ドメインで)重複することを期待/想定しなくてもよい。
[選択肢3-1-2]
 UEは、異なるパネルに関連付けられるPUCCHリソースのそれぞれ(複数のPUCCHリソース)が(時間ドメインで)重複することを期待/想定してもよい。このとき、UEは、当該複数のPUCCHリソースを同時に(時間ドメインで重複して)送信してもよい。
 図7は、選択肢3-1-2に係る複数のHARQ-ACKとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。
 図7に示す例において、UEは、異なるパネルに対応する異なるCORESETプールインデックスに関連付けられる2つのHARQ-ACK(HARQ-ACK#1及び#2)/PUCCHが設定される。図7に示す例では、UEは、それぞれのHARQ-ACKに対応するCORESETプールインデックス/パネルに関連付けられるリソースにおいて、各HARQ-ACKを送信する。
[選択肢3-1-3]
 UEは、上記選択肢3-1-1及び3-1-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい。
 以上第3の実施形態によれば、PUCCHの複数パネルを用いる同時送信を行うときに複数のHARQ-ACKが重複する場合であっても、当該複数のHARQ-ACKを適切に送信することができる。
<第4の実施形態>
(分析4)
 Rel.16/17において、ポジティブなSRを含むPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHフォーマット0を用いるPUCCHリソースと重複する場合、UEは、SRとHARQ-ACKを、HARQ-ACK用のリソースに多重/マッピングして送信する。
 Rel.16/17において、SRを含むPUCCHフォーマット0を用いるPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHフォーマット1を用いるPUCCHリソースと重複する場合、UEは、SRをドロップし、HARQ-ACKのみをHARQ-ACK用のリソースにおいて送信する。
 Rel.16/17において、ポジティブなSRを含むPUCCHフォーマット1を用いるPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHフォーマット1を用いるPUCCHリソースと重複する場合、UEは、HARQ-ACKをSR用のリソースにマッピングして送信する。
 Rel.16/17において、ネガティブなSRを含むPUCCHフォーマット1を用いるPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHフォーマット1を用いるPUCCHリソースと重複する場合、UEは、HARQ-ACKをHARQ-ACK用のリソースにマッピングして送信する。
 Rel.16/17において、SRを含むPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHフォーマット2/3/4を用いるPUCCHリソースと重複する場合、UEは、SRとHARQ-ACKとをHARQ-ACK用のリソースに多重/マッピングして送信する。
 しかしながら、複数のPUCCHのための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合、SR及びHARQ-ACK情報のためのPUCCHリソースに関するUEの送信動作について明確でない。
 以下第4の実施形態では、SR及びHARQ-ACKのためのPUCCHについての複数パネルを用いる同時送信について説明する。
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。UEに対し、PUCCHの同時マルチパネル送信が設定されてもよい。当該設定は、特定の上位レイヤパラメータを利用して行われてもよい。
 UEは、SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか異なるパネルに関連付けられるか否かと、SR用のPUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットと、の少なくとも1つに基づいて、当該HARQ-ACK及び当該SRの少なくとも一方の多重/マッピングを判断してもよい。
《態様4-1》
 ポジティブなSRを含むPUCCHリソースと、HARQ-ACKを含む特定のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0)を用いるPUCCHリソースとが、(時間ドメインで)重複する場合、UEは、以下のオプション4-1-0及び4-1-1の少なくとも一方に従ってもよい。
[オプション4-1-0]
 UEは、SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか異なるパネルに関連付けられるかに関わらず、HARQ-ACK用のPUCCHリソースにおいて、SR及びHARQ-ACKを多重/マッピングして送信してもよい。
[オプション4-1-1]
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられる場合、UEは、HARQ-ACK用のPUCCHリソースにおいて、SR及びHARQ-ACKを多重/マッピングして送信してもよい。
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、異なるパネルに関連付けられる場合、UEは、以下の選択肢4-1-1-1から4-1-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、HARQ-ACK用のPUCCHリソースにおいて、SR及びHARQ-ACKを多重/マッピングして送信してもよい(選択肢4-1-1-1)。
 UEは、SR及びHARQ-ACKを同一リソースにおいて多重/マッピングしなくてもよい(選択肢4-1-1-2)。このとき、UEは、SRをSR用PUCCHリソースにおいて送信し、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソースにおいて送信してもよい。
 UEは、上記選択肢4-1-1-1及び4-1-1-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢4-1-1-3)。
 図8は、選択肢4-1-1-2に係るSR/HARQ-ACKとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。
 図8に示す例において、UEは、異なるパネルに対応するSR及びHARQ-ACKを設定される。図8に示す例では、HARQ-ACKがパネル#1に関連付けられ、SRがパネル#2に関連付けられる。図8に示す例では、UEは、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソース(すなわち、パネル#1に関連付けられるPUCCHリソース)において送信し、SRをSR用PUCCHリソース(すなわち、パネル#2に関連付けられるPUCCHリソース)において送信する。
《態様4-2》
 SRを含むPUCCHリソースと、HARQ-ACKを含む特定のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット2/3/4)を用いるPUCCHリソースとが、(時間ドメインで)重複する場合、UEは、上述のオプション4-1-0及び4-1-1の少なくとも一方に従ってもよい。
《態様4-3》
 SRを含む第1のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0)を用いるPUCCHリソースと、HARQ-ACKを含む第2のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1)を用いるPUCCHリソースとが、(時間ドメインで)重複する場合、UEは、以下のオプション4-3-0及び4-3-1の少なくとも一方に従ってもよい。
[オプション4-3-0]
 UEは、SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか異なるパネルに関連付けられるかに関わらず、SRをドロップし、HARQ-ACK用のPUCCHリソースにおいて、HARQ-ACK(HARQ-ACKのみ)を送信してもよい。
[オプション4-3-1]
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられる場合、UEは、SRをドロップし、HARQ-ACK用のPUCCHリソースにおいて、HARQ-ACK(HARQ-ACKのみ)を送信してもよい。
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、異なるパネルに関連付けられる場合、UEは、以下の選択肢4-3-1-1から4-3-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、SRをドロップし、HARQ-ACK用のPUCCHリソースにおいて、HARQ-ACK(HARQ-ACKのみ)を送信してもよい(選択肢4-3-1-1)。
 UEは、SRをSR用PUCCHリソースにおいて送信し、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソースにおいて送信してもよい(選択肢4-3-1-2)。
 UEは、上記選択肢4-3-1-1及び4-3-1-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢4-3-1-3)。
《態様4-4》
 ポジティブなSRを含む特定のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1)を用いるPUCCHリソースと、HARQ-ACKを含む特定のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1)を用いるPUCCHリソースとが、(時間ドメインで)重複する場合、UEは、以下のオプション4-4-0及び4-4-1の少なくとも一方に従ってもよい。
[オプション4-4-0]
 UEは、SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか異なるパネルに関連付けられるかに関わらず、SR用のPUCCHリソースにおいて、HARQ-ACKを送信してもよい。
[オプション4-4-1]
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられる場合、UEは、SR用のPUCCHリソースにおいて、HARQ-ACKを送信してもよい。
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、異なるパネルに関連付けられる場合、UEは、以下の選択肢4-4-1-1から4-4-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、SR用のPUCCHリソースにおいて、HARQ-ACKを送信してもよい(選択肢4-4-1-1)。
 UEは、このとき、UEは、SRをSR用PUCCHリソースにおいて送信し、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソースにおいて送信してもよい(選択肢4-4-1-2)。
 UEは、上記選択肢4-4-1-1及び4-4-1-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢4-4-1-3)。
 以上第4の実施形態によれば、PUCCHの複数パネルを用いる同時送信を行うときにHARQ-ACKとSRが重複する場合であっても、HARQ-ACK/SRを適切に送信することができる。
<第5の実施形態>
(分析5)
 Rel.16/17において、SRを含むPUCCHリソースが、CSIを含むPUCCHフォーマット2/3/4を用いるPUCCHリソースと重複する場合、UEは、SRとCSIとをCSI用のリソースに多重/マッピングして送信する。
 しかしながら、複数のPUCCHのための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合、SR及びCSIのためのPUCCHリソースに関するUEの送信動作について明確でない。
 以下第5の実施形態では、SR及びCSIのためのPUCCHについての複数パネルを用いる同時送信について説明する。
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。UEに対し、PUCCHの同時マルチパネル送信が設定されてもよい。当該設定は、特定の上位レイヤパラメータを利用して行われてもよい。
 SRを含む特定のPUCCHフォーマットを用いるPUCCHリソースと、CSIを含む特定のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット2/3/4)を用いるPUCCHリソースとが、(時間ドメインで)重複する場合、UEは、以下のオプション5-0及び5-1の少なくとも一方に従ってもよい。
[オプション5-0]
 UEは、SR用のPUCCHリソースと、CSI用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか異なるパネルに関連付けられるかに関わらず、SRとCSIとをCSI用のリソースに多重/マッピングして送信してもよい。
[オプション5-1]
 UEは、SR用のPUCCHリソースと、CSI用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか否かに基づいて、当該SR及び当該CSIの少なくとも一方のマッピングを判断してもよい。
 SR用のPUCCHリソースと、CSI用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられる場合、UEは、SRとCSIとをCSI用のリソースに多重/マッピングして送信してもよい。
 SR用のPUCCHリソースと、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとが、異なるパネルに関連付けられる場合、UEは、以下の選択肢5-1-1から5-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、SRとCSIとをCSI用のリソースに多重/マッピングして送信してもよい(選択肢5-1-1)。
 UEは、SR及びCSIを同一リソースにおいて多重/マッピングしなくてもよい(選択肢5-1-2)。このとき、UEは、CSIをCSI用PUCCHリソースにおいて送信し、SRをSR用PUCCHリソースにおいて送信してもよい。
 UEは、上記選択肢5-1-1及び5-1-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢5-1-3)。
 図9は、選択肢5-1-2に係るSR/CSIとPUCCHリソースの関連付けの一例を示す図である。
 図9に示す例において、UEは、異なるパネルに対応するSR及びCSIを設定される。図9に示す例では、CSIがパネル#1に関連付けられ、SRがパネル#2に関連付けられる。図9に示す例では、UEは、CSIをCSI用PUCCHリソース(すなわち、パネル#1に関連付けられるPUCCHリソース)において送信し、SRをSR用PUCCHリソース(すなわち、パネル#2に関連付けられるPUCCHリソース)において送信する。
 以上第5の実施形態によれば、PUCCHの複数パネルを用いる同時送信を行うときにCSIとSRが重複する場合であっても、CSI/SRを適切に送信することができる。
<第6の実施形態>
(分析6)
 Rel.16/17において、CSIを含むPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHリソースと重複する場合、UEは、もしHARQ-ACK及びCSIの同時送信に関するRRCパラメータ(「simultaneousHARQ-ACK-CSI」)が提供される場合には、HARQ-ACKとCSIとを1つのPUCCHリソースにおいて多重/マッピングして送信する。もしHARQ-ACK及びCSIの同時送信に関するRRCパラメータ(「simultaneousHARQ-ACK-CSI」)が提供されない場合、UEは、CSIをドロップし、HARQ-ACK(HARQ-ACKのみ)を送信する。
 しかしながら、複数のPUCCHのための複数パネルを用いる同時送信がサポートされる場合、HARQ-ACK及びCSIのためのPUCCHリソースに関するUEの送信動作について明確でない。
 以下第6の実施形態では、SR及びCSIのためのPUCCHについての複数パネルを用いる同時送信について説明する。
 UEは、PUCCHの同時マルチパネル送信をサポートしてもよい。UEに対し、PUCCHの同時マルチパネル送信が設定されてもよい。当該設定は、特定の上位レイヤパラメータを利用して行われてもよい。
 UEは、HARQ-ACK用のPUCCHリソースと、CSI用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられるか否かに基づいて、当該HARQ-ACK及び当該CSIの少なくとも一方のマッピングを判断してもよい。
《態様6-1》
 態様6-1は、CSIを含むPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHリソースと重複する場合であって、かつ、HARQ-ACK用のPUCCHリソースと、CSI用のPUCCHリソースとが、同じパネルに関連付けられる場合について説明する。
 態様6-1において、UEは、以下の選択肢6-1-1から6-1-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、CSIとHARQ-ACKとを1つのPUCCHリソースに多重/マッピングして送信してもよい(選択肢6-1-1)。
 UEは、CSIとHARQ-ACKとを同一リソースにおいて多重/マッピングしなくてもよい(選択肢6-1-2)。このとき、UEは、CSIレポートをドロップし、HARQ-ACKを1つのPUCCHリソースにおいて送信してもよい。
 UEは、上記選択肢6-1-1及び6-1-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢6-1-3)。
《態様6-2》
 態様6-2は、CSIを含むPUCCHリソースが、HARQ-ACKを含むPUCCHリソースと重複する場合であって、かつ、SR用のPUCCHリソースと、CSI用のPUCCHリソースとが、異なるパネルに関連付けられる場合について説明する。
 態様6-2において、UEは、以下の選択肢6-2-1から6-2-3の少なくとも1つに従ってもよい。
 UEは、CSIとHARQ-ACKとを1つのPUCCHリソースに多重/マッピングして送信してもよい(選択肢6-2-1)。
 UEは、CSIとHARQ-ACKとを同一リソースにおいて多重/マッピングしなくてもよい(選択肢6-2-2)。このとき、UEは、CSIをCSI用PUCCHリソースにおいて送信し、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソースにおいて送信してもよい。
 UEは、上記選択肢6-2-1及び6-2-2のいずれを適用するかを、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて設定されてもよい(選択肢6-2-3)。
 上記選択肢6-1-1/6-1-2/6-1-3/6-2-1/6-2-2/6-2-3は、組み合わせて適用されてもよい。
 図10A及び図10Bは、選択肢6-1-1及び6-2-1の組み合わせに係るCSI及びHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。図10A及び図10Bに示す例では、1つのスロット内において、CSIとHARQ-ACKとが重複して設定される。図10Aに示す例では、CSIとHARQ-ACKとのそれぞれは、異なるパネルに関連付けられる。図10Bに示す例では、CSIとHARQ-ACKとのそれぞれは、同じパネルに関連付けられる。
 図10A及び図10Bに示す例において、UEは、CSI及びHARQ-ACKを、1つのPUCCHリソースに多重/マッピングして送信する。
 図11A及び図11Bは、選択肢6-1-1及び6-2-2の組み合わせに係るCSI及びHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。図11A及び図11Bに示す例では、1つのスロット内において、CSIとHARQ-ACKとが重複して設定される。図11Aに示す例では、CSIとHARQ-ACKとのそれぞれは、異なるパネルに関連付けられる。図11Bに示す例では、CSIとHARQ-ACKとのそれぞれは、同じパネルに関連付けられる。
 図11Aに示す例において、UEは、CSIをCSI用PUCCHリソースにおいて送信し、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソースにおいて送信する。図11Bに示す例において、UEは、CSI及びHARQ-ACKを、1つのPUCCHリソースに多重/マッピングして送信する。
 図12A及び図12Bは、選択肢6-1-2及び6-2-2の組み合わせに係るCSI及びHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。図12A及び図12Bに示す例では、1つのスロット内において、CSIとHARQ-ACKとが重複して設定される。図12Aに示す例では、CSIとHARQ-ACKとのそれぞれは、異なるパネルに関連付けられる。図12Bに示す例では、CSIとHARQ-ACKとのそれぞれは、同じパネルに関連付けられる。
 図12Aに示す例において、UEは、CSIをCSI用PUCCHリソースにおいて送信し、HARQ-ACKをHARQ-ACK用PUCCHリソースにおいて送信する。図12Bに示す例において、UEは、CSIをドロップし、HARQ-ACK(HARQ-ACKのみ)を送信する。
 第6の実施形態において、1つのPUCCHリソースにおいてCSI及びHARQ-ACKを多重/マッピングする場合であって、かつ、CSIのPUCCHリソースと、DCIを用いて指示されるHARQ-ACKのPUCCHリソースと、が重複する場合、UEは、当該DCIによって指示されるPUCCHリソースにおいてCSI及びHARQ-ACKを多重/マッピングして送信してもよい。
 当該DCIは、例えば、PDSCHをスケジュールするDCI(スケジューリングDCI)であってもよい。
 第6の実施形態において、1つのPUCCHリソースにおいてCSI及びHARQ-ACKを多重/マッピングする場合であって、かつ、CSIのPUCCHリソースと、DCIを用いて指示されないHARQ-ACKのPUCCHリソースと、が重複する場合、UEは、CSI用のPUCCHリソースにおいてCSI及びHARQ-ACKを多重/マッピングして送信してもよい。
 当該HARQ-ACKは、例えば、スケジューリングDCIに対応しないHARQ-ACKであってもよいし、セミパーシステントスケジューリング(SPS)のPDSCHに対応するHARQ-ACKであってもよい。
 以上第6の実施形態によれば、PUCCHの複数パネルを用いる同時送信を行うときにCSIとHARQ-ACKが重複する場合であっても、CSI/HARQ-ACKを適切に送信することができる。
<変形例>
 上記第2-第6の実施形態における、選択肢X-Y-3(Xは2から6の整数、Yは1又は2)についての設定方法について、各選択肢は、異なる(独立した)設定情報(シグナリング)に基づいて設定されてもよい。
 上記第2-第6の実施形態における、選択肢X-Y-3についての設定方法について、各選択肢の少なくとも2つ(又は、各選択肢の全て)は、共通の(ジョイントされた)設定情報(シグナリング)に基づいて設定されてもよい。
 本開示の各実施形態において、「異なるパネルに関連付けられる」と「同じパネルに関連付けられる」とは、互いに読み替えられてもよい。
 UEは、下記のモード1/モード2の少なくとも1つを設定されてもよい。当該設定は、報告されたUE能力(UE Capability)情報に基づいて行われてもよい。
 モード1:(信頼性向上のための)時分割多重(TDM)/空間分割多重(SDM)/周波数分割多重(FDM)されたPUCCHの繰り返し送信(repetition)。
 モード2:(PUCCHの高スループット/高リソース効率のための)PUCCH MIMO(Multi Input Multi Output)。
 当該PUCCH MIMOは、1より大きいランク/レイヤのMIMOであってもよい。
 上述のスキーム1について、UEは、複数のパネル(送信パネル)を用いて複数のPUCCHを利用してUCIを送信してもよい。このとき、DCIに含まれるPUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドは、1つのPUCCHリソースセットにおいて複数のPUCCHリソースを指示するために拡張されてもよい。
 上述のスキーム2について、複数のパネル(送信パネル)を用いて1つのPUCCHを利用してUCIを送信してもよい。このとき、1つのPRIフィールドが1つのPUCCHリソースの指示に用いられてもよい。1つのPUCCHリソースに対し、複数のレイヤ/時間リソース/周波数リソースが設定されてもよい。
 コードワードについてのレイヤマッピングと同様に、UCIについてのレイヤマッピングが仕様化/適用されてもよい。
<その他の実施形態>
 以上の複数の実施形態の少なくとも1つにおける機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC IE)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートすることを示してもよい。
 その機能に対応する(その機能を有効化する)上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16/17に従う)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16/17に従う)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16/17に従う)こと」が規定されてもよい。
 UE能力は、UEがこの機能をサポートするか否かを示してもよい。
 機能は、複数パネルを用いるUL同時送信の適用であってもよい。
 UE能力は、異なるパネルに関連付けられる複数(例えば、2つ)のPUCCHリソースの同時送信をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、1つのPUCCHリソースにおいて、同じ/異なるパネルに関連付けられる(例えば、2つ)複数のCSI/HARQ-ACK/SRの多重/マッピングをサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、1つのPUCCHリソースにおいて、同じ/異なるパネルに関連付けられる(例えば、2つ)SR及びHARQ-ACKの多重/マッピングをサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、1つのPUCCHリソースにおいて、同じ/異なるパネルに関連付けられる(例えば、2つ)SR及びCSIの多重/マッピングをサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、1つのPUCCHリソースにおいて、同じ/異なるパネルに関連付けられる(例えば、2つ)CSI及びHARQ-ACKの多重/マッピングをサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、上記第1-第6の実施形態に記載した少なくとも1つの方法をサポートするか否かで定義されてもよい。
 以上その他の実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図13は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図14は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、複数のチャネル状態情報(CSI)に関する第1の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第2の設定情報と、を送信してもよい。制御部110は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報を用いて、同じ時間ドメインにおける前記複数のCSIをマッピングするPUCCHリソースを指示してもよい(第2の実施形態)。
 送受信部120は、第1のhybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を送信してもよい。制御部110は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とを用いて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを指示してもよい(第3、第4の実施形態)。
 送受信部120は、チャネル状態情報(CSI)に関する第1の設定情報と、hybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を送信してもよい。制御部110は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とを用いて、同じ時間ドメインにおける前記CSIと、前記HARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを指示してもよい(第5、第6の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、複数のチャネル状態情報(CSI)に関する第1の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第2の設定情報と、を受信してもよい。制御部210は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報に基づいて、同じ時間ドメインにおける前記複数のCSIをマッピングするPUCCHリソースを決定してもよい(第2の実施形態)。
 1つのスロット内において送信可能な前記PUCCHリソースの数は、前記複数のパネルにわたる設定可能なPUCCHリソースの最大数、又は、前記複数のパネルのそれぞれにおける設定可能なPUCCHリソースの最大数に基づいてもよい(第1の実施形態)。
 前記複数のCSIのうちの2つのCSIが同じパネルに関連付けられる場合、制御部210は、1つのPUCCHリソースにおいて前記2つのCSIをマッピングしてもよいし、前記1つのPUCCHリソースにおいて前記2つのCSIをマッピングしなくてもよい(第2の実施形態)。
 前記複数のCSIのうちの2つのCSIが異なるパネルに関連付けられる場合、制御部210は、1つのPUCCHリソースにおいて前記2つのCSIをマッピングしてもよいし、前記1つのPUCCHリソースにおいて前記2つのCSIをマッピングしななくてもよい(第2の実施形態)。
 送受信部220は、第1のhybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を受信してもよい。制御部210は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とに基づいて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを決定してもよい(第3、第4の実施形態)。
 制御部210は、前記第1のHARQ-ACKに関連する第1のPUCCHリソースに対応する第1の制御リソースセット(CORESET)プールインデックスと、前記第2のHARQ-ACKに関連する第2のPUCCHリソースに対応する第2のCORESETプールインデックスと、が同じか否かに基づいて、前記第1のPUCCHリソースと前記第2のPUCCHリソースとが時間ドメインにおいて重複するか否かを想定してもよい(第3の実施形態)。
 前記第1のHARQ-ACKに関連する第1のPUCCHリソースと、前記SRに関連する第3のPUCCHリソースと、が同じパネルに関連付けられる場合、制御部210は、前記第1のPUCCHリソースに対応する第1のPUCCHフォーマットと、前記第3のPUCCHリソースに対応する第3のPUCCHフォーマットと、に基づいて、前記第1のHARQ-ACK及び前記SRのマッピングと、前記SRのドロップと、の少なくとも一方を判断してもよい(第4の実施形態)。
 前記第1のHARQ-ACKに関連する第1のPUCCHリソースと、前記SRに関連する第3のPUCCHリソースと、が異なるパネルに関連付けられる場合、制御部210は、前記第1のPUCCHリソースに対応する第1のPUCCHフォーマットと、前記第3のPUCCHリソースに対応する第3のPUCCHフォーマットと、に基づいて、前記第1のHARQ-ACK及び前記SRのマッピングと、前記SRのドロップと、の少なくとも一方を判断してもよい(第4の実施形態)。
 送受信部220は、チャネル状態情報(CSI)に関する第1の設定情報と、hybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を受信してもよい。制御部210は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とに基づいて、同じ時間ドメインにおける前記CSIと、前記HARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを決定してもよい(第5、第6の実施形態)。
 制御部210は、前記CSIに関連する第1のPUCCHリソースと、前記SRに関連する第2のPUCCHリソースと、が同じパネルに関連付けられるか否かに関わらず、前記第1のPUCCHリソースにおいて前記CSIと前記SRとをマッピングしてもよい(第5の実施形態)。
 制御部210は、前記CSIに関連する第1のPUCCHリソースと、前記SRに関連する第2のPUCCHリソースと、が同じパネルに関連付けられるか否かに基づいて、前記CSI及び前記SRをマッピングするリソースを決定してもよい(第5の実施形態)。
 制御部210は、前記CSIに関連する第1のPUCCHリソースと、前記HARQ-ACKに関連する第3のPUCCHリソースと、が同じパネルに関連付けられるか否かに基づいて、前記CSI及び前記HARQ-ACKをマッピングするリソースを決定してもよい(第6の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図17は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  第1のhybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を受信する受信部と、
     前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とに基づいて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを決定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記第1のHARQ-ACKに関連する第1のPUCCHリソースに対応する第1の制御リソースセット(CORESET)プールインデックスと、前記第2のHARQ-ACKに関連する第2のPUCCHリソースに対応する第2のCORESETプールインデックスと、が同じか否かに基づいて、前記第1のPUCCHリソースと前記第2のPUCCHリソースとが時間ドメインにおいて重複するか否かを想定する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1のHARQ-ACKに関連する第1のPUCCHリソースと、前記SRに関連する第3のPUCCHリソースと、が同じパネルに関連付けられる場合、前記制御部は、前記第1のPUCCHリソースに対応する第1のPUCCHフォーマットと、前記第3のPUCCHリソースに対応する第3のPUCCHフォーマットと、に基づいて、前記第1のHARQ-ACK及び前記SRのマッピングと、前記SRのドロップと、の少なくとも一方を判断する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記第1のHARQ-ACKに関連する第1のPUCCHリソースと、前記SRに関連する第3のPUCCHリソースと、が異なるパネルに関連付けられる場合、前記制御部は、前記第1のPUCCHリソースに対応する第1のPUCCHフォーマットと、前記第3のPUCCHリソースに対応する第3のPUCCHフォーマットと、に基づいて、前記第1のHARQ-ACK及び前記SRのマッピングと、前記SRのドロップと、の少なくとも一方を判断する、請求項1に記載の端末。
  5.  第1のhybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を受信するステップと、
     前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とに基づいて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを決定するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  第1のhybrid automatic repeat request acknowledgement(HARQ-ACK)に関する第1の設定情報と、第2のHARQ-ACK又はスケジューリングリクエスト(SR)に関する第2の設定情報と、複数のパネルを用いる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の同時送信に関する第3の設定情報と、を送信する送信部と、
     前記第1の設定情報と前記第2の設定情報と前記第3の情報とを用いて、同じ時間ドメインにおける前記第1のHARQ-ACKと、前記第2のHARQ-ACK又は前記SRと、をマッピングするPUCCHリソースを指示する制御部と、を有する基地局。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111294177A (zh) * 2019-01-11 2020-06-16 展讯通信(上海)有限公司 资源发送方法及装置、终端配置方法及装置
US20200328849A1 (en) * 2019-04-09 2020-10-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission and reception of harq-ack feedback in wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111294177A (zh) * 2019-01-11 2020-06-16 展讯通信(上海)有限公司 资源发送方法及装置、终端配置方法及装置
US20200328849A1 (en) * 2019-04-09 2020-10-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission and reception of harq-ack feedback in wireless communication system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FRAUNHOFER IIS, FRAUNHOFER HHI: "On multi-TRP enhancements for PDCCH", 3GPP DRAFT; R1-2109351, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. E-meeting; 20211011 - 20211019, 1 October 2021 (2021-10-01), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052058304 *
OPPO: "Enhancements on multi-TRP and multi-panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-1900266, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Taipei; 20190121 - 20190125, 12 January 2019 (2019-01-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051575875 *

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