WO2023181392A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
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- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
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- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
Definitions
- the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
- LTE Long Term Evolution
- 5G 5th generation mobile communication system
- 5G+ plus
- NR New Radio
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- a plurality of terminals (user terminals, user equipment (UE)) will communicate in an ultra-high-density and high-traffic environment.
- uplink (UL) resources are insufficient compared to downlink (DL) resources.
- one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that improve resource usage efficiency.
- a terminal includes a terminal that indicates a link direction of one or more frequency units within one or more time units in which downlink resources and uplink resources are frequency division multiplexed within a specific band. a receiving unit that receives information regarding the above patterns; and a control unit that controls transmission or reception within the one or more time units based on the information, and the information , and the number of the one or more patterns.
- resource utilization efficiency can be increased.
- FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of slot configuration settings.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the XDD.
- 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a slot format.
- 4A to 4D are diagrams illustrating an example of partial availability according to the third embodiment.
- FIG. 5 shows an example of PUCCH resource configuration.
- 6A to 6E illustrate an example of link directions of multiple frequency resources within a time unit.
- FIG. 7 shows an example of a time unit for PUCCH transmission in case A-1.
- FIG. 8 shows another example of time units for PUCCH transmission in case A-1.
- FIG. 9 shows an example of a time unit for PUCCH transmission in case A-2.
- FIG. 10 shows an example of a time unit for PUCCH transmission in case B-3.
- FIG. 11 shows an example of a time unit for PUCCH transmission in case B-4.
- FIG. 12 shows an example of a time unit for PUCCH transmission in case B-5.
- 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 an 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 the hardware configuration 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 an embodiment.
- PUCCH format In future wireless communication systems (e.g., Rel. 15 and later, 5G, NR, etc.), the configuration (format, PUCCH format (PF) ) etc.) are being considered. For example, Rel. 15 NR is considering supporting five types of PF0-4. Note that the names of the PFs shown below are merely examples, and different names may be used.
- PF0 and 1 are PFs used to transmit UCI of up to 2 bits.
- the UCI includes at least one of delivery confirmation information (also referred to as Hybrid Automatic Repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK), acknowledgment (ACK), negative-acknowledgement (NACK), etc.) and scheduling request (SR). It may be. Since PF0 can be allocated to 1 or 2 symbols, it is also called short PUCCH, sequence-based short PUCCH, or the like. On the other hand, since PF1 can be allocated to 4 to 14 symbols, it is also called long PUCCH.
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request-acknowledgement
- ACK acknowledgment
- NACK negative-acknowledgement
- SR scheduling request
- PF0 is a cyclic shift (CS) of a base sequence using a cyclic shift based on at least one of an index, a UCI value, a slot number, and a symbol number.
- the sequence obtained by the shift may be transmitted.
- multiple user terminals can perform code division multiplexing (code division multiplexing) within the same physical resource block (PRB) by time domain block spreading using at least one of CS and time domain (TD)-orthogonal cover code (OCC). CDM).
- PF2-4 is used for transmitting more than 2 bits of UCI (for example, Channel State Information (CSI), or at least one of CSI, HARQ-ACK, and SR). It is a PF that can be used. Since PF2 can be allocated to 1 or 2 symbols, it is also called short PUCCH or the like. On the other hand, PFs 3 and 4 are also called long PUCCHs because they can be allocated to 4 to 14 symbols. In PF4, multiple user terminals may be CDMed using (frequency domain (FD)-OCC) block spreading before DFT.
- FD frequency domain
- 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 (for example, PUCCH resources) used for transmission of the uplink control channel is performed using upper layer signaling and/or downlink control information (DCI).
- the upper layer signaling is, for example, at least one of RRC (Radio Resource Control) signaling, system information (for example, RMSI: Remaining Minimum System Information, OSI: Other System Information, MIB: Master Information Block, SIB: System Information Block). 1), broadcast information (PBCH: Physical Broadcast Channel).
- RRC Radio Resource Control
- the number of symbols allocated to PUCCH (which may also be referred to as PUCCH allocation symbols, PUCCH symbols, etc.) may be determined slot-specific, cell-specific, user terminal-specific, or a combination thereof. Since it is expected that the communication distance (coverage) will increase as the number of PUCCH symbols increases, it is assumed that, for example, the farther a user terminal is from a base station (e.g., eNB, gNB), the more the number of symbols increases.
- a base station e.g., eNB, gNB
- HARQ-ACK feedback In NR, a user terminal (UE: User Equipment) sends delivery confirmation information (Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge (HARQ-ACK), ACKnowledge/Non-ACK) for a downlink shared channel (also referred to as a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), etc.).
- delivery confirmation information Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge (HARQ-ACK), ACKnowledge/Non-ACK
- ACKnowledge/Non-ACK ACKnowledge/Non-ACK
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- a mechanism for feeding back also referred to as a report, transmission, etc.
- ACK/NACK also referred to as ACK/NACK
- HARQ-ACK information A/N, etc.
- the value of a predetermined field in the DCI indicates the feedback timing of HARQ-ACK for the PDSCH.
- the value of the predetermined field may be mapped to the value of k.
- the predetermined field is called, for example, a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field.
- the PUCCH resource to be used for feedback of HARQ-ACK for the PDSCH is determined based on the value of a predetermined field in the DCI (for example, DCI format 1_0 or 1_1) used for PDSCH scheduling.
- the predetermined field may be called, for example, a PUCCH resource indicator (PRI) field, an ACK/NACK resource indicator (ARI) field, or the like.
- the value of the predetermined field may be called PRI, ARI, etc.
- the PUCCH resources mapped to each value of the predetermined field may be configured in the UE in advance by upper layer parameters (for example, ResourceList in PUCCH-ResourceSet). Further, the PUCCH resource may be configured in the UE for each set (PUCCH resource set) including one or more PUCCH resources.
- upper layer parameters for example, ResourceList in PUCCH-ResourceSet.
- NR Rel. In 15 it is considered that the UE does not expect to transmit more than one Physical Uplink Control Channel (PUCCH) with HARQ-ACK within a single slot. .
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- one or more HARQ-ACKs of a single slot are mapped to a single HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook is transmitted on the PUCCH resource indicated by the last DCI. may be done.
- the HARQ-ACK codebook is divided into time domain (e.g., slot), frequency domain (e.g., Component Carrier (CC)), spatial domain (e.g., layer), and transport block (TB). )) and a bit for HARQ-ACK in at least one unit of a code block group (Code Block Group (CBG)) constituting the TB.
- CBG Code Block Group
- the CC is also called a cell, a serving cell, a carrier, etc.
- this bit is also called a HARQ-ACK bit, HARQ-ACK information, HARQ-ACK information bit, etc.
- the HARQ-ACK codebook is also called a PDSCH-HARQ-ACK codebook (pdsch-HARQ-ACK-Codebook), a codebook, a HARQ codebook, a HARQ-ACK size, etc.
- the number of bits (size) included in the HARQ-ACK codebook may be determined semi-statically or dynamically.
- the semi-static HARQ-ACK codebook is also called a type-1 HARQ-ACK codebook, a semi-static codebook, etc.
- the dynamic HARQ-ACK codebook is also called a type-2 HARQ-ACK codebook, a dynamic codebook, etc.
- Type 1 HARQ-ACK codebook or the Type 2 HARQ-ACK codebook may be set in the UE by an upper layer parameter (for example, pdsch-HARQ-ACK-Codebook).
- the UE transmits the HARQ-ACK bits corresponding to the predetermined range (for example, a range configured based on upper layer parameters) regardless of the presence or absence of PDSCH scheduling. You may give feedback.
- the predetermined range for example, a range configured based on upper layer parameters
- the predetermined range is configured or activated in the UE for a predetermined period of time (e.g., a set of a predetermined number of occasions for reception of candidate PDSCHs or a predetermined number of monitoring occurrences of a PDCCH). It may be determined based on at least one of the number of CCs, the number of TBs (number of layers or ranks), the number of CBGs per 1 TB, and whether or not spatial bundling is applied.
- the predetermined range is also called a HARQ-ACK bundling window, HARQ-ACK feedback window, bundling window, feedback window, etc.
- the UE feeds back the NACK bit even if there is no PDSCH scheduling for the UE, as long as it is within a predetermined range. Therefore, when using the type 1 HARQ-ACK codebook, it is also assumed that the number of HARQ-ACK bits to be fed back increases.
- the UE may feed back HARQ-ACK bits for the scheduled PDSCH within the predetermined range.
- the UE also configures code block group (CBG)-based transmission (CBG-based HARQ-ACK codebook determination) by upper layer parameters (PDSCH-CodeBlockGroupTransmission). If not, the UE assumes transport block (TB)-based transmission (TB-based HARQ-ACK codebook determination). That is, the UE generates HARQ-ACK information bits for each TB.
- CBG code block group
- PDSCH-CodeBlockGroupTransmission transport block
- the UE receives the PDSCH including multiple CBGs of one TB.
- the PDSCH code block group transmission information element includes the maximum number of CBGs in one TB (maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock).
- the UE generates HARQ-ACK information bits for each of the plurality of CBGs for TB reception of the serving cell, and generates a HARQ-ACK codebook including the maximum number of HARQ-ACK information bits for the CBGs.
- the UE transmits one or more HARQ-ACK bits determined (generated) based on the above type 1 or type 2 HARQ-ACK codebook to a physical uplink control channel (PUCCH) and an uplink shared channel. (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) may be used for transmission.
- PUCCH Physical Uplink control channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- XDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- DL reception and UL transmission can be performed simultaneously, which is preferable from the viewpoint of reducing delay.
- the resource ratio of DL and UL is fixed (for example, 1:1).
- TDD Time Division Duplex
- DL and UL resources For example, in a general environment where DL traffic is relatively large, it is possible to increase the amount of DL resources and improve DL throughput. It is possible.
- Rel Considering the time ratio of transmission and reception by TDD up to 16, there may be a case where the opportunity to transmit a UL signal/channel is smaller than the opportunity to receive a DL signal/channel. In such a case, the UE cannot frequently transmit UL signals/channels, and there is a concern that a delay in transmitting important UL signals/channels may occur. Furthermore, since there are fewer UL transmission opportunities compared to DL reception opportunities, there is also concern about signal/channel congestion during UL transmission opportunities. Furthermore, in TDD, the time resources that can be used to transmit UL signals/channels are limited, so that the application of UL coverage expansion techniques, such as repetition transmission, is also limited.
- the division duplex method may be called XDD (Cross Division Duplex).
- XDD may refer to a duplexing method in which DL and UL are frequency division multiplexed (DL and UL can be used simultaneously) within one component carrier (CC) of a TDD band or in multiple CCs.
- CC component carrier
- the duplex method When the duplex method is applied to a plurality of CCs, it may mean that a time resource for which DL is available in one CC is available for UL in another CC.
- the plurality of CCs may be CCs in the same band.
- FIG. 1A shows Rel. 16 is a diagram illustrating an example of TDD settings defined up to No. 16.
- FIG. 1A the UE is configured with TDD slots/symbols in the bandwidth of one component carrier (CC) (also referred to as a cell or serving cell).
- CC component carrier
- the time ratio of DL slots and UL slots is 4:1.
- FIG. 1B is a diagram showing an example of the configuration of the XDD.
- the resources used for DL reception and the resources used for UL transmission overlap in time.
- UL resources can be secured and resource utilization efficiency can be improved.
- both ends of the frequency domain in one CC as DL and UL resources sandwiched between the DLs, cross-link interference with neighboring carriers (Cross-link interference) can be avoided.
- the occurrence of link interference (CLI) can be avoided and alleviated.
- a guard area may be set at the boundary between the DL resource and the UL resource.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the XDD.
- part of the DL resources of the TDD band is used as the UL resource, and the DL and UL are configured to partially overlap in time.
- each of the multiple UEs receives a DL channel/signal.
- one UE receives the DL channel/signal
- another UE receives the DL channel/signal.
- the base station performs simultaneous transmission and reception of DL and UL.
- each of the multiple UEs transmits a UL channel/signal.
- DL frequency resources and UL frequency resources in the UE carrier are configured as DL bandwidth part (BWP) and UL BWP, respectively.
- BWP DL bandwidth part
- Ru UL bandwidth part
- the time resource on the UE TDD carrier is configured as at least one of DL, UL, and flexible (FL) in TDD configuration.
- Methods for configuring time domain and frequency domain resources for XDD operations are being considered. For example, for UE#1 in FIG. (by avoiding the use of the UL resource portion), the impact on the specifications/UE can be minimized.
- a PUCCH configuration for the XDD time unit (separate from that for the pure time unit) is used, the following problems arise.
- - Number of PUCCH settings for XDD time unit Relationship between the number of PUCCH settings for XDD time units and the number of XDD frequency domain patterns.
- the present inventors conceived of an operation related to PUCCH within a pure time unit or an XDD time unit.
- ... may mean any of these or a combination thereof (that is, ... may be replaced with any of these or a combination thereof).
- A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
- Radio Resource Control RRC
- RRC parameters RRC parameters
- RRC messages RRC messages
- upper layer parameters information elements (IEs), settings, etc.
- IEs information elements
- CE Medium Access Control Element
- update command activation/deactivation command, etc.
- the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
- Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
- MIB master information block
- SIB system information block
- RMSI minimum system information
- OSI Other System Information
- the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
- DCI downlink control information
- UCI uplink control information
- an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
- ID an identifier
- indicator an indicator
- resource ID a resource ID
- sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
- channel may be interchanged.
- DL channel/signal reception, DL reception, and DL transmission may be read interchangeably.
- UL channel/signal transmission, UL transmission, and UL reception may be read interchangeably.
- support In the present disclosure, the terms “support,” “support,” “control,” “operate,” and “capable of operation” may be interchanged.
- a overlaps with B, A overlaps with B, and at least a portion of A overlaps with at least a portion of B may be read as interchangeable.
- drop, abort, cancel, puncture, and rate match may be read interchangeably.
- a time unit, one or more symbols, one or more subslots, one or more slots, and one or more subframes may be read interchangeably.
- a frequency unit, one or more RE symbols, one or more RB/PRB, and one or more RB groups may be read interchangeably.
- the reception of DL signals/channels and the transmission of UL signals/channels may be transmitted and received using the same BWP/CC/band/operating band, or may be transmitted and received using different BWP/CC/bands/operating bands. may be used for transmission and reception.
- BWP, CC, cell, serving cell, band, carrier, operating band, PRG, PRB, RB, RE, and resource may be interchanged.
- the time domain (period) in which DL resources and UL resources within 1 CC of the TDD band can be used simultaneously, the XDD portion, and the XDD period may be read interchangeably.
- the DL/UL resources in the XDD part may be referred to as XDD DL/UL resources, XDD DL/UL.
- a DL/UL resource in which the DL and UL of the TDD band do not overlap in time may be read as a non-XDD DL/UL resource, a pure DL/UL resource, a non-XDD DL/UL resource, a new DL/UL resource, etc.
- the XDD operation may indicate the operation during a period in which XDD DL/UL resources are configured, or may indicate the operation of the entire TDD in which XDD can be used.
- DL/UL BWP in TDD band Rel.
- DL/UL BWP defined by 15/16 and normal DL/UL BWP may be read interchangeably.
- the PRB for UL and the PRB designated as UL ('U') may be read interchangeably.
- the time unit in which the TDD UL/DL pattern is set/instructed and the pure time unit may be read interchangeably.
- the time unit whose UL is set/instructed by the TDD UL/DL pattern and the pure UL time unit may be read interchangeably.
- the time unit in which DL is set/instructed by the TDD UL/DL pattern and the pure DL time unit may be read interchangeably.
- the terms XDD UL/DL pattern, XDD time unit/frequency domain pattern setting/instruction, and XDD time/frequency resource setting/instruction may be interchanged.
- the time unit in which the XDD UL/DL pattern is set/instructed, the XDD time unit, and the time resource for XDD may be read interchangeably.
- the frequency domain pattern, the frequency pattern, the setting/instruction of frequency resources for XDD, the combination of link directions in the frequency domain, and the combination of link directions of a plurality of frequency units subjected to FDM within a specific band are interchangeable. You can.
- invalid RE for UL/PUCCH RE unavailable for UL
- RE set/instructed for DL RE set/instructed for DL
- PRB for DL PRB for DL
- invalid symbols for UL/PUCCH, symbols unavailable for UL, symbols configured/instructed to be DL, and DL symbols may be read interchangeably.
- the terms UL resource, UL frequency unit, and UL PRB may be interchanged.
- the terms DL resource, DL frequency unit, and DL PRB may be interchanged.
- the link direction 'DDFFU' is set by RRC for slots #0 to #4 of UE #1 and #2, respectively.
- the DCI for UE #1 indicates two 'F's in slots #2 and #3 as two 'D's. Thereby, UE #1 can receive DL in slots #2 and #3.
- the base station may schedule UE #1 on some resources #1 in slots #2 and #3 without PDSCH reception. Conceivable. If there is no explicit indication of unavailability of resource #1 and there is a possibility of periodic/semi-persistent SSB/CSI-RS on resource #1, problems may occur in the measurement of SSB/CSI-RS. There is.
- the DCI for UE #2 indicates two 'F's in slots #2 and #3 as two 'U's. This allows UE #2 to transmit UL in slots #2 and #3.
- the base station may schedule UE #2 on some resources #2 in slots #2 and #3 without PUSCH transmission. Conceivable. If there is no explicit indication that resource #2 is unavailable and the normal PUCCH/SRS resource configuration on resource #2 is not limited to resource #1, problems with PUSCH/SRS/PRACH transmission may occur. There is.
- Different link directions of time resources may be instructed to different UEs.
- Some periodic/semi-persistent RSs may be considered to enable XDD operation on time resources designated 'D' for some UEs.
- configuration of some UL channels/RSs may be considered.
- partial availability, partial available indication, partial non-available indication, partially available DL frequency resource, partial utilization The combinations of possible UL frequency resources, partially unavailable DL frequency resources, partially unavailable UL frequency resources, link direction (D/F/U) and partially available may be read interchangeably.
- a new type of instruction may be defined for indicating "partial availability" for a time unit.
- a time unit may be a time resource with a certain length, eg, a subframe/slot/minislot/symbol.
- the partial availability indication may indicate whether some frequency resources (resource blocks/resource elements) in a component carrier/BWP are available for a particular link direction. Alternatively, the frequency resource may be indicated.
- the new instruction may be RRC IE/MAC CE/DCI.
- the new instruction may be signaling different from the existing link direction instruction signaling.
- elements of the RRC IE/MAC CE/DCI of new indications e.g., partial availability indication, partial frequency resource indication, etc.
- existing link direction indications e.g., D/F/U indications, etc.
- the new instruction may be signaling combined with the existing link direction instruction signaling.
- a combination of existing link direction instructions and new instructions e.g., partial availability and D/F/U instructions, D/F/U/partially available D/partially available U RRC IE/MAC CE/DCI indicating the instruction
- new instructions e.g., partial availability and D/F/U instructions, D/F/U/partially available D/partially available U RRC IE/MAC CE/DCI indicating the instruction
- the UE shall provide a 'partial available indication' (partial frequency resources available) and a 'D' (time unit for DL) indication (indication of partial frequency resources available for DL, partial "partial non-available indication" (unavailable partial frequency resource) and 'D' (download time unit) indication (DL time unit) (instruction of partial frequency resources that are not available for use in a given period) or indication of partially unavailable DL frequency resources may be given.
- the UE shall provide a 'partial availability indication' (partial frequency resources available) and a 'U' (time unit for UL) indication (indication of partial frequency resources available for UL, partially available UL frequency).
- 'U' (time unit for UL) indication indication of partial frequency resources unavailable for UL
- 'partial unavailability indication' partial frequency resource unavailable for UL
- the UE sends a 'partial availability indication' (available partial frequency resources) and 'D' (DL time unit) indication (indication of partially available DL frequency resources), and a 'partial availability indication' (partial availability indication).
- ' (available partial frequency resource) and 'U' (UL time unit) indication indication of partially available UL frequency resource.
- the UE determines whether the partially available DL frequency resources within the time unit (partially available DL frequency resources within the time unit) (partial frequency resources other than those) may also be identified.
- the UE determines whether the partially available UL frequency resources within the time unit are partially available UL frequency resources within the time unit. (partial frequency resources other than those) may also be identified.
- the UE sends a "partially unavailable indication" (unavailable partial frequency resource) and a 'D' (DL time unit) indication (partially unavailable DL frequency resource indication). Even if at least one of the 'unavailability indication' (unavailable partial frequency resource) and 'U' (UL time unit) indication (indication of partially unavailable DL frequency resource) is given, good.
- the UE determines the partially available DL frequency resources within the time unit (partially unavailable DL frequency resources within the time unit). (partial frequency resources other than the resource) may also be identified.
- the UE determines the partially available UL frequency resources within the time unit (partially unavailable UL frequency resources within the time unit). (partial frequency resources other than the resource) may also be identified.
- the UE shall It may be assumed that a DL channel/RS is received on a frequency resource, or it may not be assumed that a DL channel/RS is received on a partially unavailable DL frequency resource within the time unit. If a time unit is indicated with 'partially unavailable indication' and 'D' (indicated with partially unavailable DL frequency resources), the UE shall It may be assumed that DL channels/RSs are received on available DL frequency resources, or it may not be assumed that DL channels/RSs are received on partially unavailable DL frequency resources within that time unit. good.
- the UE shall It may be assumed that DL channels/RSs are received on unavailable UL frequency resources, or it may not be assumed that DL channels/RSs are received on partially available UL frequency resources within that time unit. good.
- Partially available DL frequency resources can be configured/indicated by the RRC IE/MAC CE.
- the configuration/indication of partially available DL frequency resources may disable some frequency resources (Partially Unavailable DL frequency resources (P_ND)) (FIG. 4A), or may disable some frequency resources (Partially Unavailable DL frequency resources (P_ND))
- the two sets may be combined ( Figure 4B).
- a common partially available DL frequency resource may be configured/indicated for multiple time units (eg, time units #0 and #1) (FIG. 4A).
- Different partially available DL frequency resources may be configured/indicated for multiple time units (eg, time units #0 and #1) (FIG. 4B).
- the UE shall It may be assumed that the UL channel/RS is transmitted on a frequency resource, or it may not be assumed that the UL channel/RS is transmitted on a partially unavailable UL frequency resource within the time unit. If a time unit is indicated with a 'partially unavailable indication' and 'U' (indicated with a partially unavailable UL frequency resource), the UE shall It may be assumed that the UL channel/RS is transmitted on available UL frequency resources, or it may not be assumed that the UL channel/RS is transmitted on partially unavailable UL frequency resources within the time unit. good.
- the UE shall It may be assumed that UL channels/RSs are transmitted on unavailable DL frequency resources, or it may not be assumed that UL channels/RSs are transmitted on partially available DL frequency resources within that time unit. good.
- Partially available UL frequency resources can be configured/indicated by the RRC IE/MAC CE.
- the configuration/indication of partially available UL frequency resources may disable some frequency resources (Partially Unavailable UL frequency resources (P_NU)) (FIG. 4C), or may disable some frequency resources (partially unavailable UL frequency resources (P_NU))
- the two sets may be combined (FIG. 4D).
- a common partially available UL frequency resource may be configured/indicated for multiple time units (eg, time units #0 and #1) (FIG. 4C).
- Different partially available UL frequency resources may be configured/indicated for multiple time units (eg, time units #0 and #1) (FIG. 4D).
- the link direction can be set/instructed for each time resource, and partially available or unavailable frequency resources can be flexibly set/instructed.
- a partially available DL time unit can be defined as a "partially available indication" and 'D' (partially available DL frequency resource, P_AD) or a 'partially unavailable indication' and 'U' (partially available DL frequency resource, P_AD). It may also be an impossible UL frequency resource (P_UL).
- the UE may be assumed to be scheduled for PDSCH reception only on partially available DL frequency resources (or partially unavailable UL frequency resources) within partially available DL time units.
- the UE may perform rate matching around partially unavailable DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) within partially available DL time units.
- the UE may follow at least one of options 1 to 3.
- FDMA Frequency Domain Resource Assignment
- DCI Normal DL Time Units
- FDRA Frequency Domain Resource Assignment
- the mapping to partially available DL time units is common (matching).
- the UE may not assume that the FDRA indication places PDSCH resources that overlap with partially available DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) in partially available DL time units. It may be an error case if the FDRA field places a PDSCH resource that overlaps a partially unavailable DL frequency resource in a partially available DL time unit.
- FDMA indication in DCI Frequency resource configuration and mapping to frequency domain resource allocation (FDMA indication in DCI) for normal DL time units (time units not indicated with partial availability indication and 'D') and partial utilization and the possible DL time units are common (matched).
- the UE may perform rate matching around partially unavailable DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) within partially available DL time units. If the FDRA indication includes a partially unavailable DL frequency resource within a partially available DL time unit, the UE may rate match around the partially available DL frequency resource.
- Frequency resource configuration and mapping to frequency domain resource allocation (FDMA indication in DCI) for partially available DL time units are configured separately by the RRC IE.
- the UE may interpret the FDRA in the partially available DL frequency resources within the partially available DL time unit based on the new configuration.
- the UE may handle DMRS and phase tracking reference signal (PTRS) in the same way as PDSCH.
- DMRS DMRS and phase tracking reference signal (PTRS) in the same way as PDSCH.
- PTRS phase tracking reference signal
- the UE does not monitor PDCCH (candidate) on partially available DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) within partially available DL time units.
- the UE may follow either of options 1 and 2 below.
- CORESET and SS settings may be set separately for partially available DL time units by the RRC IE.
- the UE does not monitor SSB on partially available DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) within partially available DL time units.
- the UE may follow either of options 1 and 2 below. Alternatively, the UE may not assume that SSB monitoring is configured on the time resources on which partially available DL time units are configured.
- SSB may be transmitted according to the SSB periodicity
- the UE shall perform SSB measurements on that partially unavailable DL frequency resource. Ignore (do not do).
- the UE does not monitor CSI-RS on partially available DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) within partially available DL time units.
- the UE may follow either of options 1 and 2 below.
- a CSI-RS is transmitted according to a periodic/semi-persistent CSI-RS periodicity in a partially available DL frequency resource within a partially available DL time unit, If so, the UE ignores (does not perform) CSI-RS measurements on its partially unavailable DL frequency resources.
- the UE determines that the aperiodic CSI-RS is transmitted on a partially unavailable DL frequency resource within a partially available DL time unit (partially unavailable DL frequency resource within a partially available DL time unit). It is not assumed that aperiodic CSI-RSs transmitted on DL frequency resources are scheduled (triggered) by DCI.
- the UE does not monitor DL-positioning reference signals (PRS) on partially available DL frequency resources (or partially available UL frequency resources) within partially available DL time units.
- PRS DL-positioning reference signals
- the UE may follow either of options 1 and 2 below.
- DL-PRS may be transmitted according to a periodicity
- the UE may Ignore (do not perform) PRS measurements.
- the UE can appropriately control reception in the time resources for which DL and partial availability are indicated for each time resource.
- a partially available UL time unit can be defined as a "partially available indication" and 'U' (partially available UL frequency resource, P_AU) or a 'partially unavailable indication' and 'D' (partially available UL frequency resource, P_AU). It may also be a non-available DL frequency resource (P_ND).
- the UE may follow at least one of the following options 1 and 2.
- Another PUCCH configuration may be configured for partially available UL time units.
- the PUCCH configuration for a partially available UL time unit may be configured separately from the PUCCH configuration for a normal UL time unit (a time unit that is not indicated with a partially available indication and is indicated with 'U').
- a single PUCCH configuration is configured with some PUCCH resources for normal UL time units and some PUCCH resources for partially available UL time units.
- the UE may select a PUCCH resource corresponding to the time resource.
- the UE may follow either of the following options 1 and 2.
- the settings for transmit power control (TPC) for partially available UL time units may be different from the settings for TPC for normal UL time units.
- the UE may handle DMRS in the same way as PUCCH.
- the UE may follow at least one of the following options 1 and 2.
- a different PUSCH setting (different PUSCH setting than that for the normal UL time unit) is configured for the partially available UL time unit.
- the scheduled PUSCH may be within the partially available UL frequency resources (may be limited to the partially available UL frequency resources).
- a separate PUSCH configuration for partially available UL time units (different PUSCH configuration than for normal UL time units) is not configured. In this case, the UE may not assume to be scheduled for PUSCH transmission on partially unavailable UL frequency resources.
- the settings regarding TPC for partially available UL time units may be different from the settings regarding TPC for normal UL time units.
- the UE may handle DMRS and PTRS in the same way as PUSCH.
- the UE may follow at least one of the following options 1 and 2.
- a different PRACH setting (different PRACH setting than that for the normal UL time unit) is configured for the partially available UL time unit.
- the resource selection and transmission of the PRACH may be within the partially available UL frequency resources (may be limited to the partially available UL frequency resources).
- a separate PRACH configuration for partially available UL time units (different PRACH configuration than for normal UL time units) is not configured.
- the UE may follow either of options 1 and 2 below.
- [[Choice 1]] The UE may not select PRACH resources on partially unavailable UL frequency resources, nor may PRACH resources on partially available UL frequency resources be ordered by the PDCCH.
- [[Option 2]] The UE may (does not have to) ignore PRACH transmissions that overlap with partially unavailable UL frequency resources. For example, if a PRACH transmission commanded by a PDCCH overlaps with partially unavailable UL frequency resources, the UE may (or may not) ignore the PRACH transmission.
- the UE may follow at least one of the following options 1 and 2.
- a different SRS setting is set for the partially available UL time unit (different SRS setting than the SRS setting for the normal UL time unit).
- the resource selection and transmission of SRS may be within the partially available UL frequency resources (may be limited to the partially available UL frequency resources).
- a separate SRS setting for the partially available UL time unit (different from the SRS setting for the normal UL time unit) is not configured.
- the UE may follow either of options 1 and 2 below.
- [[Choice 1]] The UE may not select SRS resources on partially unavailable UL frequency resources or be triggered by DCI to select SRS resources on partially unavailable UL frequency resources.
- [[Option 2]] The UE does not assume that partially available/unavailable UL frequency resources are configured for time resources with periodic/semi-persistent-SRS.
- the UE can appropriately control transmission in the time resources indicated with UL and partial availability.
- This embodiment relates to a common PUCCH configuration for TDD UL/DL patterns (pure time units) and XDD UL/DL patterns (XDD time units/frequency domain patterns).
- This aspect relates to UE operation considering invalid REs for UL/PUCCH in XDD UL/DL patterns.
- the UE may follow either of the following options Oa1 and Oa2.
- Oa1 and Oa2 The UE does not expect PRIs to indicate PUCCH resources that overlap with invalid REs for UL/PUCCH.
- PRI indicates PUCCH resources that overlap with invalid REs for UL/PUCCH.
- PUCCH rate matching may be allowed for PUCCH format x.
- x may be at least one of 0, 1, 2, 3, and 4, or may be something else.
- pure time unit collision collision between pure DL time unit and PUCCH, invalid symbol for UL/PUCCH/PUCCH overlapping with DL symbol
- XDD time unit collision collision between pure DL time unit and PUCCH
- the handling for pure time unit collisions is better than the handling for XDD time unit collisions. May be given priority.
- the UE may follow at least one rule below. - If a PUCCH overlaps with a DL symbol, the PUCCH is dropped.
- the PUCCH is rate matched to that invalid RE.
- the UE drops the PUCCH instead of its PUCCH rate matching.
- This aspect relates to a method of avoiding invalid REs for UL/PUCCH in XDD UL/DL patterns.
- one or more starting PRBs may be configured for one PUCCH resource/format.
- the PUCCH resource configuration (PUCCH-Resource) may include a list of starting PRBs (eg, Multiple-startingPRB-r18).
- PUCCH resources may be determined based on existing PUCCH resource selection rules. If the determined PUCCH resource overlaps with the XDD time unit, the UE shall perform the following conditions 1 and 2 from the first value to the subsequent value among one or more starting PRBs configured for the PUCCH resource. You may confirm until at least one condition of 2 is satisfied.
- a starting PRB is selected such that PUCCH resources do not overlap with invalid REs for UL/PUCCH.
- the invalid RE for UL/PUCCH may be notified by RRC configuration.
- the UE may transmit the PUCCH on the PUCCH resource with the selected starting PRB.
- a case where the determined PUCCH resource overlaps the XDD time unit may be defined as an error case. This may mean that one available RB placement can always be reserved.
- the first starting PRB among the configured one or more starting PRBs may be used.
- the maximum number of starting PRBs configured for one PUCCH resource may be specified in the specifications, may be configured by RRC signaling, or may be reported by the UE as the UE capability.
- the UE can appropriately use a common PUCCH configuration for the TDD UL/DL pattern and the XDD UL/DL pattern.
- This embodiment relates to constraints on the configuration of frequency resources (frequency domain patterns) in XDD UL/DL patterns.
- the frequency domain pattern for the XDD time unit may be a setting/instruction of D/U (/X) spanning the frequency domain of the XDD time unit.
- FIGS. 6A to 6E show whether each frequency unit within one time unit is for UL or DL.
- FIG. 6A-6B show pure time units.
- the example of FIG. 6A shows that all frequency resources within one pure DL time unit are for DL. This corresponds to all frequency resources in the frequency domain pattern being for DL.
- the example of FIG. 6B shows that all frequency resources within one pure UL time unit are for UL. This corresponds to all frequency resources in the frequency domain pattern being for UL.
- FIGS. 6C to 6E show examples of frequency domain patterns for one XDD time unit.
- the frequency domain pattern may indicate a combination of link directions in multiple frequency units (whether each frequency unit is for UL or DL).
- the example of FIG. 6C shows an example of frequency domain pattern #1 corresponding to one XDD time unit.
- the example of FIG. 6D shows an example of frequency domain pattern #2 corresponding to one XDD time unit.
- the example of FIG. 6E shows an example of frequency domain pattern #3 corresponding to one XDD time unit.
- the UE may follow at least one of the following options 1a1 and 1a2:
- Option 1a1 For XDD time unit instructions, only certain frequency domain patterns are possible.
- the allowed frequency domain patterns may be defined by specifications, configured by RRC signaling, or reported by the UE as UE capabilities. For example, frequency domain pattern ⁇ DL for subband 1 (RB#0-#19), UL for subband 2 (RB#20-#39), subband 3 (RB#40-#51) DL ⁇ may be allowed.
- UE operation may follow at least one of the following options 1a1-1 and 1a1-2.
- the UE does not assume to receive signaling from the base station indicating other frequency domain patterns among the allowed frequency domain patterns for the XDD time unit.
- the UE may apply the default pattern for that time unit.
- the XDD time unit may comply with at least one of the following options 1a1-2A and 1a1-2B. [[[Option 1a1-2A]]] The default pattern for that XDD time unit is the default frequency domain pattern defined by the specification or set by RRC signaling. [[[Option 1a1-2B]]] The XDD time unit is considered a pure DL time unit or a pure UL time unit.
- constraints may be that some or all of the plurality of frequency domain patterns include a UL PRB, or that the plurality of frequency domain patterns include a frequency domain pattern with a minimum bandwidth. It may be something. In this case, common PUCCH settings for different frequency domain patterns are facilitated.
- the UE may follow either of the following options 1a1 and 1a2.
- the number of frequency domain patterns spanning all XDD time units and/or frequency domain patterns within a certain time period is equal to or less than M (M ⁇ 1).
- M may be defined by specifications, may be configured by RRC signaling, or may be reported by the UE as UE capability.
- frequency resources can be appropriately set for the XDD time unit.
- This embodiment relates to differentiated PUCCH settings for TDD UL/DL patterns and XDD UL/DL patterns.
- PUCCH setting #1 may be set for frequency time domain pattern (XDD time unit and frequency domain pattern) #1
- PUCCH setting #2 may be set for frequency time domain pattern #2.
- only one PUCCH configuration may be configured for multiple XDD time units with different frequency domain patterns.
- PUCCH resource selection may be interpreted based on the corresponding PUCCH resource configuration.
- PUCCH resource set selection may select a PUCCH resource set from within the corresponding PUCCH configuration.
- the PRI may be applied to selected PUCCH resource sets within the corresponding PUCCH configuration.
- PUCCH resource selection may select PUCCH resources from within the corresponding PUCCH configuration.
- the "corresponding PUCCH (resource) configuration" in embodiment #2-2 may follow at least one of the following options 2a1 and 2a2.
- Which PUCCH resource configuration is used may be determined by the UE based on at least one of the following different cases:
- the PUCCH configuration for the XDD time unit may follow at least one of the following cases A and B.
- the slot/subslot determined for PUCCH reporting may follow at least one of the following cases A-1 to A-3. [[[Case A-1]]] The determined slot/subslot spans only pure time units. In the examples of FIGS. 7 and 8, the slot in which the PUCCH (HARQ-ACK) for PDSCH is transmitted spans only pure time units. [[[Case A-2]]] The determined slot/subslot spans only one or more XDD time units. In the example of FIG. 9, the slot in which the PUCCH (HARQ-ACK) for PDSCH is transmitted spans only XDD time units. [[[Case A-3]]] The determined slot/subslot spans a pure time unit and one or more XDD time units.
- [[Case B]] PUCCH configurations differentiated for different XDD time units with different frequency domain patterns (N 1 in embodiment #2-1).
- the slot/subslot determined for PUCCH reporting may follow at least one of the following cases B-1 to B-5. [[[Case B-1]]] The determined slot/subslot spans only pure time units. [[[Case B-2]]] The determined slot/subslot spans only the one or more XDD time units with only one frequency domain pattern for the one or more XDD time units. [[[Case B-3]]] The determined slot/subslot spans only the one or more XDD time units with a different frequency domain pattern for the one or more XDD time units.
- the slot in which the PUCCH (HARQ-ACK) for PDSCH is transmitted spans only three XDD time units with three different frequency domain patterns. [[[Case B-4]]]
- the determined slot/subslot has one or more XDD time units with only one frequency domain pattern for one or more XDD time units and a pure time unit and spans.
- the slot in which the PUCCH (HARQ-ACK) for PDSCH is transmitted spans two pure time units and one XDD time unit.
- the determined slot/subslot has one or more XDD time units with a different frequency domain pattern for the one or more XDD time units and a pure time unit. , over.
- the slot in which the PUCCH (HARQ-ACK) for PDSCH is transmitted spans two XDD time units with two different frequency domain patterns and one pure time unit.
- Option 2a1 is simpler, but can be applied only when PUCCH is associated with DCI.
- Option 2a2 can be applied in any case.
- the PUCCH configuration for XDD time units may be applied.
- the UE may follow either of the following options 2a1 and 2a2.
- Case A-3 is an error case.
- the UE may be specified not to assume case A-3.
- Case A-3 is an acceptable case.
- the UE may follow at least one of the following options 2a2-1 to 2a2-4.
- [[Option 2a2-1]] The existing PUCCH configuration for pure time units may be applied.
- [[Option 2a2-2]] PUCCH settings for XDD time units may be applied.
- [[Option 2a2-3]] Whether the PUCCH configuration for pure time units or the PUCCH configuration for XDD time units is applied is determined by the first or last time unit type in that slot/subslot. (may be determined by whether the pure (UL) time unit is the first or last, or the XDD time unit is the first or last).
- [[Option 2a2-4]] A dedicated default PUCCH configuration for this case may be applied.
- the UE may follow either of the following options 2b1 and 2b2.
- Case B-3 is an error case. It may be specified that the UE does not assume case B-3.
- Case B-3 is an acceptable case.
- the UE may follow at least one of the following options 2b2-1 to 2b2-2.
- [Option 2b2-1]] A PUCCH configuration for a frequency domain pattern of XDD time units that overlaps with PUCCH may be applied.
- the PUCCH configuration may be the PUCCH configuration for the frequency domain pattern of the first or last XDD time unit that overlaps with the PUCCH, or the PUCCH configuration of the highest or lowest of all XDD time units that overlap with the PUCCH.
- the PUCCH configuration may be the PUCCH configuration with the highest or lowest ID in the PUCCH configuration list (for XDD time units), the PUCCH configuration for pure time units, the highest or lowest It may be a PUCCH setting for a frequency domain pattern with an ID of good.
- UE behavior may be based on the options for case A-3. Therefore, "PUCCH settings for an XDD time unit” may be read as "PUCCH settings for a frequency domain pattern of an XDD time unit that overlaps with the PUCCH”.
- the UE may follow either of the following options 2c1 and 2c2.
- Case B-5 is an error case.
- the UE may be specified not to assume case A-3.
- Case B-5 is an acceptable case.
- the UE may follow at least one of the following options 2c2-1 to 2c2-4.
- [[Option 2c2-1]] The existing PUCCH configuration for pure time units may be applied.
- [[Option 2c2-2]] PUCCH settings for XDD time units may be applied.
- [[Option 2c2-3]] Whether the PUCCH configuration for pure time units or the PUCCH configuration for XDD time units is applied is determined by the first or last time unit type in that slot/subslot. (may be determined by whether the pure (UL) time unit is the first or last, or the XDD time unit is the first or last).
- [[Option 2c2-4]] A dedicated default PUCCH configuration for this case may be applied.
- Which PUCCH resource configuration is used may be determined by the UE based on at least one of the following different cases:
- the PUCCH configuration for the XDD time unit may follow at least one of the following cases 1 to 3.
- the slot/subslot determined for PUCCH reporting spans only one or more XDD time units.
- the one or more XDD time units may follow any of the following cases 2-1 to 2-2. [[[Case 2-1]]]
- the one or more XDD time units involve only one frequency domain pattern.
- [[[Case 2-2]]] The XDD time units each involve a different frequency domain pattern.
- the slots/subslots determined for PUCCH reporting span a pure time unit and one or more XDD time units.
- the one or more XDD time units may follow any of the following cases 3-1 to 3-2. [[[Case 3-1]]]
- the one or more XDD time units involve only one frequency domain pattern. [[[Case 3-2]]]
- the XDD time units each involve a different frequency domain pattern.
- differentiated PUCCH configurations are configured for different XDD time units with different frequency domain patterns (N>1 in embodiment #2-1), then on the other hand, the PUCCH configuration for a specific XDD time unit among the plurality of XDD time units may be applied.
- the UE may follow either of the following options 2d1 and 2d2.
- Case 2-2 is an error case. It may be specified that the UE does not assume case 2-2.
- Case 2-2 is an acceptable case.
- the (same/single) PUCCH configuration may be applied for all XDD time units that overlap with that PUCCH.
- the UE may follow options 2d2-1 and 2d2-2 below, if mapped to a domain pattern, respectively.
- [[Option 2d2-1]] The PUCCH configuration for the frequency domain pattern of the first or last XDD time unit among the XDD time units that overlap with the PUCCH may be applied.
- [[Option 2d2-2]] Default PUCCH settings may be applied. That PUCCH configuration may be the PUCCH configuration with the lowest or highest index in the PUCCH configuration list (for XDD time units), it may be the PUCCH configuration for pure time units, and for this case It may be a dedicated PUCCH setting.
- the UE may follow either of the following options 2e1 and 2e2.
- Case 3-1 is an error case. It may be specified that the UE does not assume case 3-1.
- Case B-3 is an acceptable case.
- the UE may follow at least one of the following options 2e2-1 to 2e2-4.
- [[Option 2e2-1]] The existing PUCCH configuration for pure time units may be applied.
- [[Option 2e2-2]] PUCCH settings for XDD time units may be applied.
- [[Option 2e2-3]] Whether the PUCCH configuration for pure time units or the PUCCH configuration for XDD time units is applied is determined by the first or last time unit type in that slot/subslot. (may be determined by whether the pure (UL) time unit is the first or last, or the XDD time unit is the first or last).
- [[Option 2e2-4]] A dedicated default PUCCH configuration for this case may be applied.
- the UE may follow either of the following options 2f1 and 2f2.
- Case 3-2 is an error case. It may be specified that the UE does not assume case 3-2.
- Case 3-2 is an acceptable case.
- the UE may follow at least one of the following options 2f2-1 to 2f2-4.
- [[Option 2f2-1]] The existing PUCCH configuration for pure time units may be applied.
- [[Option 2f2-2]] PUCCH settings for XDD time units may be applied.
- [[Choice 2f2-3]] Whether the PUCCH configuration for pure time units or the PUCCH configuration for XDD time units is applied is determined by the first or last time unit type in that slot/subslot. (may be determined by whether the pure (UL) time unit is the first or last, or the XDD time unit is the first or last).
- [[Option 2f2-4]] A dedicated default PUCCH configuration for this case may be applied.
- UE behavior in this case may follow any of the options 2b1 to 2b3 below.
- This case is an error case.
- the UE shall not assume that the determined PUCCH resource (based on the PUCCH resource configuration for XDD time units distinct from pure time units) overlaps with any invalid RE in the XDD time unit. may be specified.
- the UE operation when the determined PUCCH resource overlaps with an invalid RE in the XDD time unit may utilize the method of embodiment #0-1.
- the PUCCH is associated with a DCI, this case is an error case, and if the PUCCH is not associated with any DCI, it is an allowed case.
- a PUCCH configuration differentiated for XDD time units is configured for the PUCCH associated with the DCI, the UE determines (based on the PUCCH resource configuration for XDD time units differentiated from that for pure time units) It may be specified that the assigned PUCCH resources are not assumed to overlap with any invalid RE within the XDD time unit.
- the UE operation when the determined PUCCH resource overlaps with an invalid RE in the XDD time unit may utilize the method of embodiment #0-1.
- differentiated PUCCH settings can be appropriately set for pure time units (TDD UL/DL pattern) and XDD time units (XDD UL/DL pattern).
- the upper layer parameter may indicate whether the feature is enabled or not.
- UE capability may indicate whether the UE supports the feature.
- a UE configured with upper layer parameters corresponding to that function may perform that function. It may be stipulated that "a UE for which upper layer parameters corresponding to that function are not set does not perform that function (for example, according to Rel. 15/16)".
- a UE that has reported/sent a UE capability indicating that it supports that functionality may perform that functionality. It may be specified that "a UE that has not reported a UE capability indicating that it supports that functionality shall not perform that functionality (eg, according to Rel. 15/16)."
- the UE may perform that functionality. “If the UE does not report/send a UE capability indicating that it supports that capability, or if the upper layer parameters corresponding to that capability are not configured, the UE will not perform that capability (e.g. Rel.15/ 16) may be stipulated.
- Which embodiment/option/choice/function to use among the above multiple embodiments may be set by upper layer parameters, may be reported by the UE as UE capability, or may be determined by the specifications. It may be specified or determined by reported UE capabilities and upper layer parameter settings.
- UE capabilities may indicate whether the UE supports at least one of the following functions: - PUCCH settings common to the XDD time unit and pure time unit. - PUCCH settings differentiated for XDD time units and pure time units. - PUCCH (transmission) that overlaps with the invalid RE in the XDD time unit and is associated with the DCI. - Rate matching in valid REs (around invalid REs) when PUCCH overlaps with invalid REs in the XDD time unit. - Limitations on the frequency domain pattern of the XDD time unit. - Limitations on the number of frequency domain patterns in an XDD time unit. - Multiple PUCCH configurations differentiated for multiple XDD time units, each with a different number of frequency domain patterns. - The applied PUCCH configuration is indicated by the DCI.
- UE capabilities may indicate that the UE indicates at least one of the following values: - Maximum number of PUCCH settings common to pure time units and XDD time units. - Maximum number of PUCCH settings for pure time units. - Maximum number of PUCCH settings for XDD time units.
- the UE can realize the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
- wireless communication system The 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 wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an 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 support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
- MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
- RATs Radio Access Technologies
- MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
- E-UTRA 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 (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
- the NR base station (gNB) is the MN
- 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) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
- dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
- the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
- User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
- the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
- the user terminal 20 may use 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 a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
- Macro cell C1 may be included in FR1
- 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 FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
- 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
- the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
- wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
- NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
- IAB Integrated Access Backhaul
- the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
- 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 systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
- an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method 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 wireless access method may also be called a waveform.
- other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
- the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
- the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
- PDSCH physical downlink shared channel
- PBCH physical broadcast channel
- PDCCH downlink control channel
- uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
- PUSCH physical 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, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
- a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
- Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
- DCI downlink control information
- DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
- 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 (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
- CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
- the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
- PDCCH candidates PDCCH candidates
- One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
- 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.
- the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
- CSI channel state information
- delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
- UCI Uplink Control Information including at least one of SR
- a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
- downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
- various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
- a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
- the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
- Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
- a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
- DMRS Downlink Reference Signal
- UL-RS uplink reference signals
- SRS Sounding Reference Signal
- DMRS demodulation reference signals
- UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that 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 functional blocks that are characteristic 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 entire base station 10.
- the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
- the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
- the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
- the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
- the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, 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 transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
- the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
- the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
- the reception section may include 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 transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
- the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
- digital beamforming e.g., precoding
- analog beamforming e.g., phase rotation
- the transmitting/receiving 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 transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
- a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
- the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
- the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
- FFT fast Fourier transform
- IDFT inverse discrete Fourier transform
- the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding 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)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
- the measurement results may be output to the control unit 110.
- the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and transmits and receives user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane It is also possible to acquire and transmit data.
- 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 path interface 140.
- the transmitter/receiver 120 transmits first information regarding a first time unit in which downlink resources and uplink resources are frequency division multiplexed within a specific band, and transmits a first configuration of a physical uplink control channel (PUCCH). You may.
- the control unit 110 may control reception of the first PUCCH within the first time unit based on the first information and the first setting.
- the transmitter/receiver 120 transmits information regarding one or more patterns indicating link directions of one or more frequency units within one or more time units in which downlink resources and uplink resources are frequency division multiplexed within a specific band. may be sent.
- the control unit 110 may control transmission or reception within the one or more time units based on the information.
- the information may be subject to at least one of the following constraints: available patterns and the number of the one or more patterns.
- 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 transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that 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 functional blocks that are characteristic 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 entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
- the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
- the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
- the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring 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 related to the present disclosure.
- the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
- the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
- the reception 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, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
- the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
- the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
- digital beamforming e.g., precoding
- analog beamforming e.g., phase rotation
- the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
- RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
- MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
- the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
- DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
- the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
- DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
- the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
- the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into 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), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
- the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
- the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
- the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
- the measurement results may be output to the control unit 210.
- the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
- the transceiver 220 determines the link direction (e.g., D/U/F) for the first time resource (e.g., time unit) and the availability of some frequency resources within the first time resource (e.g., (partial availability, partial availability, partial unavailability).
- the control unit 210 may control uplink transmission or downlink reception in the frequency resource within the first time resource based on the instruction.
- the availability includes that the frequency resource is available for downlink, that the frequency resource is unavailable for downlink, that the frequency resource is available for uplink, and that the frequency resource is available for uplink. It may also indicate that the frequency resource is unavailable for uplink.
- the transmitting/receiving unit 220 configures a first setting of a first type of channel or signal for the first time resource, and a second setting of the first type of channel or reference signal for the second time resource whose availability is not indicated. and may be received.
- the control unit 210 controls transmission or reception of the first type of channel or reference signal in the first time resource based on the first setting, and controls transmission or reception of the first type of channel or reference signal in the first time resource based on the second setting. The transmission or reception of the first type of channel or reference signal may be controlled.
- Transmission or reception of the second type of channel or signal takes place in the time resources whose availability is not indicated and may not take place in the first time resources.
- the transmitter/receiver 220 performs frequency division multiplexing (FDM) on downlink resources (e.g., DL frequency unit) and uplink resources (e.g., UL frequency unit) within a specific band (e.g., one CC/BWP).
- FDM frequency division multiplexing
- downlink resources e.g., DL frequency unit
- uplink resources e.g., UL frequency unit
- a specific band e.g., one CC/BWP
- receiving first information e.g., XDD UL/DL pattern/frequency domain pattern configuration/indication
- a first time unit e.g., XDD time unit
- the control unit 210 may control transmission of the first PUCCH within the first time unit based on the first information and the first setting (Embodiment #0/#2).
- Receive second information (e.g., TDD UL/DL pattern setting/instruction) regarding a second time unit (e.g., pure time unit) in which downlink resources and uplink resources are not frequency division multiplexed within the specific band; , a second configuration of PUCCH in the second time unit (eg, a PUCCH configuration for pure time unit) may be received.
- the control unit 210 may control transmission of the second PUCCH within the second time unit based on the second information and the first setting.
- the transmitter/receiver 220 receives second information regarding a second time unit in which downlink resources and uplink resources are not frequency division multiplexed within the specific band, and configures a second configuration of PUCCH in the second time unit. You may receive it.
- the control unit 210 may control transmission of the second PUCCH within the second time unit based on the second information and the second setting.
- the control unit 210 controls the first PUCCH based on at least one of whether the first PUCCH is associated with downlink control information and whether the first PUCCH overlaps with the second time unit.
- the transmission of the data may be controlled.
- the transmitter/receiver 220 transmits one of one or more time units (e.g., XDD time unit) in which downlink resources and uplink resources are frequency division multiplexed within a specific band (e.g., one CC/BWP).
- Information (settings/instructions) regarding one or more patterns (eg, frequency domain patterns) indicating link directions (eg, D/L/X) of the above frequency units may be received.
- the control unit 210 may control transmission or reception within the one or more time units based on the information.
- the information may be subject to at least one constraint of available patterns and the number of the one or more patterns (Embodiment #1).
- control unit 210 may control transmission or reception within the one or more time units based on another pattern.
- the constraint is that some or all of the plurality of patterns include uplink resources, or that some of the plurality of patterns include a minimum bandwidth. It is also possible to have the following.
- the constraint may be the maximum value of the number.
- each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
- the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
- functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
- a functional block (configuration unit) 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 the hardware configuration 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, etc. .
- 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 not to include some of the devices.
- processor 1001 may be implemented using one or more chips.
- Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
- predetermined software program
- the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
- CPU central processing unit
- the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
- programs program codes
- software modules software modules
- data etc.
- the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
- the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
- a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
- the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- 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 (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts 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 performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (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 for each device.
- the base station 10 and user terminal 20 also 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 to include 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 hardwares.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- channel, symbol and signal may be interchanged.
- the signal may be a message.
- the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
- a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
- a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
- a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
- a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
- PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots 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. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. 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.
- at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
- radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
- the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
- the number of slots (minislot number) that constitutes 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, etc.
- TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
- normal TTI long TTI
- normal subframe normal subframe
- long subframe slot
- TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
- short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
- the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
- an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
- PRB Physical RB
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB. They may also be called pairs.
- a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
- Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
- the common RB may be specified by an RB index based on a 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 UL BWP
- BWP for DL DL BWP
- One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
- At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
- “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
- the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
- radio resources may be indicated by a predetermined index.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
- information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
- Information, signals, etc. may be input and output via 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. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
- Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
- the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
- 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), etc.
- RRC signaling may 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 prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
- the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
- Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
- software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
- a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
- wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
- wireless technology such as infrared, microwave, etc.
- Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
- precoding "precoding weight”
- QCL quadsi-co-location
- TCI state "Transmission Configuration Indication state
- space space
- spatial relation "spatial 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”, and “panel” are interchangeable.
- Base Station BS
- Wireless base station Wireless base station
- Fixed station NodeB
- eNB eNodeB
- gNB gNodeB
- Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
- cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
- a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
- a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
- RRH Remote Radio Communication services
- the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
- a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
- the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
- the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
- the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
- the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
- the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
- a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
- an unmanned moving object for example, a drone, a 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 the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an 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, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
- the drive 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 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
- the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
- 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 wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
- air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
- 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
- the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the 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 (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
- an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
- an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
- the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), 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 burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
- LiDAR Light Detection and Ranging
- GNSS Global Navigation Satellite System
- HD High Definition
- maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
- gyro systems e.g.,
- 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 via the communication port 63 with 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, which are included in the vehicle 40.
- 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 external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
- the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
- the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
- the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it 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 that are 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. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
- the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
- 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 section 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 a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
- the communication module 60 also stores various information received from external devices into 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, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
- the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
- communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
- the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
- words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
- uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
- the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
- the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
- the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular 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 an integer or decimal number, for example
- Future Radio Access FAA
- RAT New-Radio Access Technology
- NR New Radio
- NX New Radio Access
- FX Future Generation Radio Access
- G Global System for Mobile Communications
- CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
- the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified, created, or defined based on these
- the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
- determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
- judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
- judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
- judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
- connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
- microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る端末は、特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向を示す1つ以上のパターンに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御する制御部と、を有し、前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従う。本開示の一態様によれば、リソースの利用効率を高めることができる。
Description
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(例えば、NR)において、複数の端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))が、超高密度かつ高トラヒックな環境下で通信を行うことが想定される。
このような環境下において、下りリンク(DL)のリソースと比較し、上りリンク(UL)のリソースが不足することが想定される。
しかしながら、これまでのNR仕様においては、上りリンクのリソースを増大させる方法について、十分検討がなされていない。当該方法を適切に制御できなければ、遅延の増大やカバレッジ性能の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
そこで、本開示は、リソースの利用効率を高める端末、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、特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向を示す1つ以上のパターンに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御する制御部と、を有し、前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従う。
本開示の一態様によれば、リソースの利用効率を高めることができる。
(PUCCHフォーマット)
将来の無線通信システム(例えば、Rel.15以降、5G、NRなど)では、uplink control information(UCI)の送信に用いられる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)が検討されている。例えば、Rel.15 NRでは、5種類のPF0~4をサポートすることが検討されている。なお、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。
将来の無線通信システム(例えば、Rel.15以降、5G、NRなど)では、uplink control information(UCI)の送信に用いられる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)が検討されている。例えば、Rel.15 NRでは、5種類のPF0~4をサポートすることが検討されている。なお、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又はシーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。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、初期(initial)巡回シフト(cyclic shift(CS))インデックスと、UCIの値と、スロット番号、シンボル番号と、の少なくとも1つに基づく巡回シフトを用い、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してもよい。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。
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。
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。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other System Information、MIB:Master Information Block、SIB:System Information Blockの少なくとも一つ)、ブロードキャスト情報(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも一つであればよい。
また、NRにおいて、PUCCHに割り当てられるシンボル(PUCCH割り当てシンボル、PUCCHシンボルなどと呼ばれてもよい)の数は、スロット固有、セル固有、ユーザ端末固有のいずれか又はこれらの組み合わせで決定され得る。PUCCHシンボル数を増やすほど通信距離(カバレッジ)が伸びると期待されるため、例えば基地局(例えば、eNB、gNB)遠方のユーザ端末ほどシンボル数を増やすという運用が想定される。
(HARQ-ACKフィードバック)
NRでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)等ともいう)に対する送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)、ACKnowledge/Non-ACK(ACK/NACK)、HARQ-ACK情報又は、A/N等ともいう)をフィードバック(報告(report)又は送信等ともいう)するメカニズムが検討されている。
NRでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)等ともいう)に対する送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)、ACKnowledge/Non-ACK(ACK/NACK)、HARQ-ACK情報又は、A/N等ともいう)をフィードバック(報告(report)又は送信等ともいう)するメカニズムが検討されている。
例えば、NR Rel.15では、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールドの値が、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングを示す。UEがスロット#nで受信するPDSCHに対するHARQ-ACKをスロット#n+kで送信する場合、当該所定フィールドの値は、kの値にマッピングされてもよい。当該所定フィールドは、例えば、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)フィールド等と呼ばれる。
また、NR Rel.15では、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールドの値に基づいて、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いるPUCCHリソースを決定する。当該所定フィールドは、例えば、PUCCHリソース指示(PUCCH resource indicator(PRI))フィールド、ACK/NACKリソース指示(ACK/NACK resource indicator(ARI))フィールド等と呼ばれてもよい。当該所定フィールドの値は、PRI、ARI等と呼ばれてもよい。
当該所定フィールドの各値にマッピングされるPUCCHリソースは、上位レイヤパラメータ(例えば、PUCCH-ResourceSet内のResourceList)によって予めUEに設定(configure)されてもよい。また、当該PUCCHリソースは、一以上のPUCCHリソースを含むセット(PUCCHリソースセット)毎にUEに設定されてもよい。
また、NR Rel.15では、UEは、単一のスロット内で、HARQ-ACKを有する一よりも多い上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))を送信することを予期(expect)しないことが検討されている。
具体的には、NR Rel.15では、単一のスロットの一以上のHARQ-ACKは、単一のHARQ-ACKコードブックにマッピングされ、当該HARQ-ACKコードブックが、直近の(last)DCIによって指示されるPUCCHリソースで送信されてもよい。
ここで、HARQ-ACKコードブックは、時間領域(例えば、スロット)、周波数領域(例えば、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC)))、空間領域(例えば、レイヤ)、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、及び、TBを構成するコードブロックのグループ(コードブロックグループ(Code Block Group(CBG)))の少なくとも一つの単位でのHARQ-ACK用のビットを含んで構成されてもよい。なお、CCは、セル、サービングセル(serving cell)、キャリア等とも呼ばれる。また、当該ビットは、HARQ-ACKビット、HARQ-ACK情報又はHARQ-ACK情報ビット等とも呼ばれる。
HARQ-ACKコードブックは、PDSCH-HARQ-ACKコードブック(pdsch-HARQ-ACK-Codebook)、コードブック、HARQコードブック、HARQ-ACKサイズ等とも呼ばれる。
HARQ-ACKコードブックに含まれるビット数(サイズ)等は、準静的(semi-static)又は動的に(dynamic)決定されてもよい。準静的なHARQ-ACKコードブックは、タイプ-1 HARQ-ACKコードブック、準静的コードブック等とも呼ばれる。動的なHARQ-ACKコードブックは、タイプ-2 HARQ-ACKコードブック、動的コードブック等とも呼ばれる。
タイプ1 HARQ-ACKコードブック又はタイプ2 HARQ-ACKコードブックのいずれを用いるかは、上位レイヤパラメータ(例えば、pdsch-HARQ-ACK-Codebook)によりUEに設定されてもよい。
タイプ1 HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、所定範囲(例えば、上位レイヤパラメータに基づいて設定される範囲)において、PDSCHのスケジューリングの有無に関係なく、当該所定範囲に対応するHARQ-ACKビットをフィードバックしてもよい。
当該所定範囲は、所定期間(例えば、候補となるPDSCH受信用の所定数の機会(occasion)のセット、又は、PDCCHの所定数のモニタリング機会(monitoring occasion))、UEに設定又はアクティブ化されるCCの数、TBの数(レイヤ数又はランク)、1TBあたりのCBG数、空間バンドリングの適用の有無、の少なくとも一つに基づいて定められてもよい。当該所定範囲は、HARQ-ACKバンドリングウィンドウ、HARQ-ACKフィードバックウィンドウ、バンドリングウィンドウ、フィードバックウィンドウなどとも呼ばれる。
タイプ1 HARQ-ACKコードブックでは、所定範囲内であれば、UEに対するPDSCHのスケジューリングが無い場合でも、UEは、NACKビットをフィードバックする。このため、タイプ1 HARQ-ACKコードブックを用いる場合、フィードバックするHARQ-ACKビット数が増加することも想定される。
一方、タイプ2 HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記所定範囲において、スケジューリングされたPDSCHに対するHARQ-ACKビットをフィードバックしてもよい。
また、UEは、上位レイヤパラメータ(PDSCHコードブロックグループ送信情報要素、PDSCH-CodeBlockGroupTransmission)によってコードブロックグループ(CBG)ベース(CBG-based)送信(CBGベースHARQ-ACKコードブック決定(determination))を設定されない場合、UEは、トランスポートブロック(TB)ベース(TB-based)送信(TBベースHARQ-ACKコードブック決定)を想定する。すなわち、UEは、TB毎のHARQ-ACK情報ビットを生成する。
UEは、サービングセル(Component Carrier:CC)に対してPDSCHコードブロックグループ送信情報要素の上位レイヤパラメータを提供された場合、1つのTBの複数のCBGを含むPDSCHを受信する。PDSCHコードブロックグループ送信情報要素は、1つのTB内のCBG最大数(maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock)を含む。UEは、当該サービングセルのTB受信に対し、複数のCBGの各HARQ-ACK情報ビットを生成し、CBG最大数のHARQ-ACK情報ビットを含むHARQ-ACKコードブックを生成する。
UEは、以上のタイプ1又はタイプ2のHARQ-ACKコードブックに基づいて決定(生成)される一以上のHARQ-ACKビットを、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))及び上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の少なくとも一方を用いて送信してもよい。
(XDD)
Rel.14までのLTEにおいては、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))をメインに実用化され、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))にも対応した。
Rel.14までのLTEにおいては、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))をメインに実用化され、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))にも対応した。
一方、Rel.15からのNRにおいては、TDDがメインに検討され、同時にFDDにも対応(例えば、LTEバンドのマイグレーション等)した。
FDDにおいては、DL受信及びUL送信を同時に行うことができ、遅延削減の観点で好ましい。一方で、FDDにおいては、DL及びULのリソース比は固定(例えば、1対1)である。
TDDにおいては、DL及びULリソースの比率を変更することが可能であり、例えば、DLのトラヒックが相対的に大きい一般的な環境において、DLリソース量を増加させ、DLのスループット向上を図ることが可能である。
一方で、Rel.16までのTDDによる送受信の時間比を考慮すると、UL信号/チャネルの送信機会が、DL信号/チャネルの受信機会に対して少なくなるケースが考えられる。このようなケースだと、UEは頻繁なUL信号/チャネルの送信を行うことができず、重要なUL信号/チャネルの送信の遅延が発生することが懸念される。また、DL受信機会と比較してUL送信機会が少なくなるため、UL送信機会における信号/チャネルの混雑も懸念される。さらに、TDDではUL信号/チャネルの送信を行うことができる時間リソースが限定されるため、例えば繰り返し送信(Repetition)によるULカバレッジ拡張技術の適用も限定的となってしまう。
将来の無線通信システム(例えば、Rel.17/18以降)において、UL及びDLに対してTDDと周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))とを組み合わせた分割複信方法が導入されることが検討されている。
当該分割複信方法は、XDD(Cross Division Duplex)と呼ばれてもよい。XDDは、TDDバンドの1コンポーネントキャリア(CC)内における、又は、複数のCCにおける、DL及びULを周波数分割多重する(DL及びULを同時に利用可能な)複信方法を意味してもよい。当該複信方法が複数のCCに適用される場合、あるCCでDLを利用可能である時間リソースにおいて、別のCCではULを利用可能であることを意味してもよい。当該複数のCCは、同一バンドにおけるCCであってもよい。
図1Aは、Rel.16までに規定されるTDDの設定の一例を示す図である。図1Aに示す例において、UEに対し、1つのコンポーネントキャリア(CC)(セル、サービングセルと呼ばれてもよい)の帯域幅で、TDDのスロット/シンボルの設定が行われる。
図1Aに示す例では、DLスロットとULスロットの時間比は、4:1である。このような従来のTDDにおけるスロット/シンボルの設定では、UL時間リソースを十分に確保できず、UL送信遅延の発生やカバレッジ性能低下の恐れがある。
図1Bは、XDDの構成の一例を示す図である。図1Bの例では、1コンポーネントキャリア(CC)内で、DLの受信に用いられるリソースと、ULの送信に用いられるリソースと、が時間的に重複する。このようなリソースの構成によれば、ULリソースを確保することができ、リソースの利用効率の向上を図ることができる。
例えば、図1Bに示す例のように、1CCにおける周波数領域のうち、両端をDLに構成し、そのDLでULリソースを挟むような構成とすることで、近隣のキャリアとのクロスリンク干渉(Cross Link Interference(CLI))の発生を回避及び緩和することができる。また、DLリソースとULリソースとの境界には、ガードのための領域が設定されてもよい。
自己干渉の処理の複雑さを考慮すると、基地局のみがDLリソース及びULリソースを同時に使用することが考えられる。つまり、DL及びULが時間的に重複しているリソースでは、あるUEがDLリソースを使用し、別のUEがULリソースを使用する構成としてもよい。
図2は、XDDの構成の一例を示す図である。図2に示す例では、TDDバンドのDLリソースの一部をULリソースとし、DLとULとが一部時間的に重複する構成としている。
図2に示す例において、DLのみの期間は、複数のUE(図2では、UE#1及びUE#2)のそれぞれがDLチャネル/信号を受信する。
また、DL及びULが時間的に重複する期間では、あるUE(図2の例では、UE#1)がDLチャネル/信号の受信を行い、別のUE(図2の例では、UE#2)がULチャネル/信号の送信を行う。この期間では、基地局は、DL及びULの同時送受信を行う。
さらに、ULのみの期間は、複数のUEのそれぞれがULチャネル/信号を送信する。
既存の(例えば、Rel.15/16までに規定される)NRでは、UE用キャリアにおけるDL周波数リソース及びUL周波数リソースは、それぞれDL帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))及びUL BWPとして設定される。DL/ULの周波数リソースを別のDL/ULの周波数リソースに切り替えるためには、複数のBWPの設定とBWPのアダプテーションのメカニズムとが必要である。
また、既存のNRでは、UE用TDDキャリアにおける時間リソースは、TDD設定において、DL、UL及びフレキシブル(FL)の少なくとも1つとして設定される。
XDD動作に対する時間ドメイン及び周波数ドメインのリソースの設定方法が、検討されている。例えば、図2のUE#1に対しては、XDDのリソース(DL及びULが重複する期間)を、既存のDLリソースと同様に設定することで(例えば、周波数ドメインリソース割り当て(FDRA)を用いてULリソースの部分の使用を避けた上で)、仕様/UEへの影響を最小限に抑えることができる。
また、例えば、図2のUE#2に対しては、XDDのリソースを、既存のULリソースと同様に設定することで(例えば、周波数ドメインリソース割り当て(FDRA)を用いてDLリソースの部分の使用を避けた上で)、仕様/UEへの影響を最小限に抑えることができる。
純(pure)DL/UL時間ユニット(純時間ユニット)及びXDD時間ユニットに対して、別々の又は共通のPUCCH設定が検討されている。
XDD時間ユニット又は純時間ユニットに対する共通PUCCH設定が用いられる場合、以下のような問題がある。
・決定/選択されたPUCCHリソースがXDD時間ユニット内の無効resource element(RE)とオーバーラップする場合のUE動作。例えば、DCIを伴うPUCCH又はDCIを伴わないPUCCHに対するUE動作。
・決定/選択されたPUCCHリソースがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップすることを避ける方法。
・決定/選択されたPUCCHリソースがXDD時間ユニット内の無効resource element(RE)とオーバーラップする場合のUE動作。例えば、DCIを伴うPUCCH又はDCIを伴わないPUCCHに対するUE動作。
・決定/選択されたPUCCHリソースがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップすることを避ける方法。
XDD時間ユニット用の(純時間ユニット用とは別の)PUCCH設定が用いられる場合、以下のような問題がある。
・XDD時間ユニット用のPUCCH設定の数。XDD時間ユニット用のPUCCH設定の数と、XDD周波数ドメインパターンの数との関連。
・PUCCHリソース決定。PUCCHリソースの決定/選択の方法。異なる時間ユニット(例えば、純UL時間ユニット、XDD時間ユニットパターン1、XDD時間ユニットパターン2)から成るスロット/サブスロットが可能であるか。PUCCH繰り返しが適用される場合のUE動作。
・決定/選択されたPUCCHリソースがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップすることが可能であるか。
・XDD時間ユニット用のPUCCH設定の数。XDD時間ユニット用のPUCCH設定の数と、XDD周波数ドメインパターンの数との関連。
・PUCCHリソース決定。PUCCHリソースの決定/選択の方法。異なる時間ユニット(例えば、純UL時間ユニット、XDD時間ユニットパターン1、XDD時間ユニットパターン2)から成るスロット/サブスロットが可能であるか。PUCCH繰り返しが適用される場合のUE動作。
・決定/選択されたPUCCHリソースがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップすることが可能であるか。
これらの検討が十分でない場合、リソース利用効率を適切に向上させることができず、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、純時間ユニット又はXDD時間ユニット内におけるPUCCHに関する動作を着想した。
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。
以下、本開示における「特定のタイプ」は、…を前提として説明するが、これに限られない。本開示の…は、…のいずれか又はこれらの組み合わせを意味してもよい(つまり、…は、これらのいずれか又は組み合わせで読み替えられてもよい)。
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、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、チャネル、信号、参照信号、チャネル/信号、は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、DLチャネル/信号の受信、DL受信、DL送信、は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、ULチャネル/信号の送信、UL送信、UL受信、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、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「A」でないことを想定(assume)/期待(expect)する、は、「A」であることを想定(assume)/期待(expect)しない、と互いに読み替えられてもよい。
本開示において、AがBとオーバーラップする、AがBと重複する、Aの少なくとも一部がBの少なくとも一部と重複する、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、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、時間ユニット、1つ以上のシンボル、1つ以上のサブスロット、1つ以上のスロット、1つ以上のサブフレーム、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、周波数ユニット、1つ以上のREシンボル、1つ以上のRB/PRB、1つ以上のRBグループ、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
各実施形態において、DL信号/チャネルの受信及びUL信号/チャネルの送信は、同一のBWP/CC/帯域/運用バンドを用いて送受信されてもよいし、異なるBWP/CC/帯域/運用バンドを用いて送受信されてもよい。本開示の各図面では、1CCにおける構成を説明するが、周波数方向のリソース数はこれに限られない。本開示において、BWP、CC、セル、サービングセル、帯域(band)、キャリア、運用バンド、PRG、PRB、RB、RE、リソース、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、DL信号/チャネルの受信及びUL信号/チャネルの送信は、同一のBWP/CC/帯域/運用バンドを用いて送受信されてもよいし、異なるBWP/CC/帯域/運用バンドを用いて送受信されてもよい。本開示の各図面では、1CCにおける構成を説明するが、周波数方向のリソース数はこれに限られない。本開示において、BWP、CC、セル、サービングセル、帯域(band)、キャリア、運用バンド、PRG、PRB、RB、RE、リソース、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、TDDバンドの1CC内におけるDLリソース及びULリソースを同時に利用可能である時間領域(期間)、XDD部分、XDD期間、は互いに読み替えられてもよい。XDD部分におけるDL/ULリソースは、XDD DL/ULリソース、XDD DL/UL、と呼ばれてもよい。TDDバンドのDL及びULが時間的に重複しないDL/ULリソースは、非XDD DL/ULリソース、pure DL/ULリソース、XDDでないDL/ULリソース、新規DL/ULリソースなどと読み替えられてもよい。XDD動作は、XDD DL/ULリソースが設定される期間における動作を示してもよいし、XDDが用いられ得るTDD全体の動作を示してもよい。
各実施形態において、TDDバンドにおけるDL/UL BWP、Rel.15/16までに規定されるDL/UL BWP、通常DL/UL BWP、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、UL用PRB、UL(‘U’)を指示されたPRB、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、TDD UL/DLパターンを設定/指示された時間ユニット、純(pure)時間ユニット、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、TDD UL/DLパターンによってULを設定/指示された時間ユニット、純UL時間ユニット、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、TDD UL/DLパターンによってDLを設定/指示された時間ユニット、純DL時間ユニット、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、XDD UL/DLパターン、XDD時間ユニット/周波数ドメインパターンの設定/指示、XDD用の時間/周波数のリソースの設定/指示、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、XDD UL/DLパターンを設定/指示された時間ユニット、XDD時間ユニット、XDD用時間リソース、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、周波数ドメインパターン、周波数パターン、XDD用周波数リソースの設定/指示、周波数ドメインにおけるリンク方向の組み合わせ、特定帯域内においてFDMされる複数の周波数ユニットのリンク方向の組み合わせ、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、UL/PUCCHに対する無効RE、ULに利用不可能なRE、DLを設定/指示されたRE、DL用PRB、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、UL/PUCCHに対する無効シンボル、ULに利用不可能なシンボル、DLを設定/指示されたシンボル、DLシンボル、は互いに読み替えられてもよい。
各実施形態において、UL用リソース、UL用周波数ユニット、UL用PRB、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、DL用リソース、DL用周波数ユニット、DL用PRB、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態#A>
《分析》
XDD運用を実現するために、スロットフォーマットに関する既存の設定/指示が、異なるUEに対して異なるリンク方向(link direction、DL(‘D’)/UL(‘U’)/フレキシブル(‘F’))のスロットの指示に用いられてもよい。
《分析》
XDD運用を実現するために、スロットフォーマットに関する既存の設定/指示が、異なるUEに対して異なるリンク方向(link direction、DL(‘D’)/UL(‘U’)/フレキシブル(‘F’))のスロットの指示に用いられてもよい。
図3A及び3Bの例において、まず、UE#1及び#2のスロット#0から#4に対し、RRCによってリンク方向‘DDFFU’がそれぞれ設定される。
その後、図3Aの例において、UE#1に対するDCIは、スロット#2及び#3における2つの‘F’を2つの‘D’と指示する。これによって、UE#1は、スロット#2及び#3においてDLを受信できる。
スロット#2及び#3においてXDD運用を実現するために、基地局は、スロット#2及び#3内の一部のリソース#1上においてPDSCH受信を伴わずに、UE#1をスケジュールすることが考えられる。もしリソース#1の利用不可能の明示的指示がなく、リソース#1上において周期的/セミパーシステントのSSB/CSI-RSがあり得る場合、SSB/CSI-RSの測定に問題が発生するおそれがある。
図3Bの例において、UE#2に対するDCIは、スロット#2及び#3における2つの‘F’を2つの‘U’と指示する。これによって、UE#2は、スロット#2及び#3においてULを送信できる。
スロット#2及び#3においてXDD運用を実現するために、基地局は、スロット#2及び#3内の一部のリソース#2上においてPUSCH送信を伴わずに、UE#2をスケジュールすることが考えられる。もしリソース#2の利用不可能の明示的指示がなく、リソース#2上において通常のPUCCH/SRSのリソース設定がリソース#1に限定されない場合、PUSCH/SRS/PRACHの送信に関する問題が発生するおそれがある。
異なるUEに対し、時間リソース(サブフレーム/スロット/ミニスロット/シンボル)の異なるリンク方向が指示されてもよい。
幾つかのUEに対して‘D’と指示された時間リソース上のXDD運用を有効にするために、幾つかの周期的/セミパーシステントのRSが検討されてもよい。
幾つかのUEに対して‘U’と指示された時間リソース上のXDD運用を有効にするために、幾つかのULのチャネル/RSの設定が検討されてもよい。
本開示において、部分的利用可能性(partial availability)、部分的利用可能指示(partial available indication)、部分的利用不可能指示(partial non-available indication)、部分的利用可能DL周波数リソース、部分的利用可能UL周波数リソース、部分的利用不可能DL周波数リソース、部分的利用不可能UL周波数リソース、リンク方向(D/F/U)及び部分的利用可能性の組み合わせ、は互いに読み替えられてもよい。
《実施形態#A-1》
既存のリンク方向(D/F/U)指示に基づき、時間ユニット対する「部分的利用可能性(partial availability)」を指示するための新規タイプの指示(新規指示)が規定されてもよい。本開示において、時間ユニットは、ある長さを有する時間リソース、例えば、サブフレーム/スロット/ミニスロット/シンボルであってもよい。本開示において、部分的利用可能性の指示は、コンポーネントキャリア/BWPの内の一部の周波数リソース(リソースブロック/リソースエレメント)が、特定のリンク方向に利用可能であるか否かを示してもよいし、その周波数リソースを示してもよい。
既存のリンク方向(D/F/U)指示に基づき、時間ユニット対する「部分的利用可能性(partial availability)」を指示するための新規タイプの指示(新規指示)が規定されてもよい。本開示において、時間ユニットは、ある長さを有する時間リソース、例えば、サブフレーム/スロット/ミニスロット/シンボルであってもよい。本開示において、部分的利用可能性の指示は、コンポーネントキャリア/BWPの内の一部の周波数リソース(リソースブロック/リソースエレメント)が、特定のリンク方向に利用可能であるか否かを示してもよいし、その周波数リソースを示してもよい。
新規指示は、RRC IE/MAC CE/DCIであってもよい。
新規指示は、既存のリンク方向指示のシグナリングとは別のシグナリングであってもよい。言い換えれば、新規指示(例えば、部分的利用可能性の指示、部分周波数リソースの指示など)のRRC IE/MAC CE/DCIの要素は、既存のリンク方向指示(例えば、D/F/Uの指示)のRRC IE/MAC CE/DCIの要素と分けられてもよい。
新規指示は、既存のリンク方向指示のシグナリングと組み合わせられたシグナリングであってもよい。言い換えれば、既存のリンク方向指示と、新規指示と、の組み合わせ(例えば、部分的利用可能性及びD/F/Uの指示、D/F/U/部分的利用可能D/部分的利用可能Uの指示)を示すRRC IE/MAC CE/DCIが通知されてもよい。
UEは、「部分的利用可能指示(partial available indication)」(利用可能な部分的周波数リソース)及び‘D’(DL用時間ユニット)の指示(DLに利用可能な部分的周波数リソースの指示、部分的利用可能DL周波数リソースの指示)と、「部分的利用不可能指示(partial non-available indication)」(利用不可能な部分的周波数リソース)及び‘D’(DL用時間ユニット)の指示(DLに利用不可能な部分的周波数リソースの指示、部分的利用不可能DL周波数リソースの指示)と、のいずれかを指示されてもよい。
UEは、「部分的利用可能指示」(利用可能な部分的周波数リソース)及び‘U’(UL用時間ユニット)の指示(ULに利用可能な部分的周波数リソースの指示、部分的利用可能UL周波数リソースの指示)と、「部分的利用不可能指示」(利用不可能な部分的周波数リソース)及び‘U’(UL用時間ユニット)の指示(ULに利用不可能な部分的周波数リソースの指示、部分的利用不可能UL周波数リソースの指示)と、のいずれかを指示されてもよい。
UEは、「部分的利用可能指示」(利用可能な部分的周波数リソース)及び‘D’(DL用時間ユニット)の指示(部分的利用可能DL周波数リソースの指示)と、「部分的利用可能指示」(利用可能な部分的周波数リソース)及び‘U’(UL用時間ユニット)の指示(部分的利用可能UL周波数リソースの指示)と、の少なくとも1つを指示されてもよい。UEは、ある時間ユニットの内の部分的利用可能DL周波数リソースの指示に基づいて、その時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソース(その時間ユニットの内の部分的利用可能DL周波数リソース以外の部分的周波数リソース)を識別してもよい。UEは、ある時間ユニットの内の部分的利用可能UL周波数リソースの指示に基づいて、その時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソース(その時間ユニットの内の部分的利用可能UL周波数リソース以外の部分的周波数リソース)を識別してもよい。
UEは、「部分的利用不可能指示」(利用不可能な部分的周波数リソース)及び‘D’(DL用時間ユニット)の指示(部分的利用不可能DL周波数リソースの指示)と、「部分的利用不可能指示」(利用不可能な部分的周波数リソース)及び‘U’(UL用時間ユニット)の指示(部分的利用不可能DL周波数リソースの指示)と、の少なくとも1つを指示されてもよい。UEは、ある時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソースの指示に基づいて、その時間ユニットの内の部分的利用可能DL周波数リソース(その時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソース以外の部分的周波数リソース)を識別してもよい。UEは、ある時間ユニットの内の部分的利用不可能UL周波数リソースの指示に基づいて、その時間ユニットの内の部分的利用可能UL周波数リソース(その時間ユニットの内の部分的利用不可能UL周波数リソース以外の部分的周波数リソース)を識別してもよい。
もし時間ユニットが、「部分的利用可能指示」及び‘D’を指示された場合(部分的利用可能DL周波数リソースを指示された場合)、UEは、その時間ユニットの内の部分的利用可能DL周波数リソース上においてDLのチャネル/RSを受信すると想定してもよいし、その時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソース上においてDLのチャネル/RSを受信すると想定しなくてもよい。もし時間ユニットが、「部分的利用不可能指示」及び‘D’を指示された場合(部分的利用不可能DL周波数リソースを指示された場合)、UEは、その時間ユニットの内の部分的利用可能DL周波数リソース上においてDLのチャネル/RSを受信すると想定してもよいし、その時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソース上においてDLのチャネル/RSを受信すると想定しなくてもよい。
もし時間ユニットが、「部分的利用不可能指示」及び‘U’を指示された場合(部分的利用不可能UL周波数リソースを指示された場合)、UEは、その時間ユニットの内の部分的利用不可能UL周波数リソース上においてDLのチャネル/RSを受信すると想定してもよいし、その時間ユニットの内の部分的利用可能UL周波数リソース上においてDLのチャネル/RSを受信すると想定しなくてもよい。
部分的利用可能DL周波数リソース(P_AD)は、RRC IE/MAC CEによって設定/指示されることができる。例えば、その部分的利用可能DL周波数リソースの設定/指示は、幾つかの周波数リソース(部分的利用不可能DL周波数リソース(P_ND))を無効化してもよいし(図4A)、周波数リソースの2つのセットを組み合わせてもよい(図4B)。
複数の時間ユニット(例えば、時間ユニット#0及び#1)に対して共通の部分的利用可能DL周波数リソースが設定/指示されてもよい(図4A)。複数の時間ユニット(例えば、時間ユニット#0及び#1)に対して異なる部分的利用可能DL周波数リソースが設定/指示されてもよい(図4B)。
もし時間ユニットが、「部分的利用可能指示」及び‘U’を指示された場合(部分的利用可能UL周波数リソースを指示された場合)、UEは、その時間ユニットの内の部分的利用可能UL周波数リソース上においてULのチャネル/RSを送信すると想定してもよいし、その時間ユニットの内の部分的利用不可能UL周波数リソース上においてULのチャネル/RSを送信すると想定しなくてもよい。もし時間ユニットが、「部分的利用不可能指示」及び‘U’を指示された場合(部分的利用不可能UL周波数リソースを指示された場合)、UEは、その時間ユニットの内の部分的利用可能UL周波数リソース上においてULのチャネル/RSを送信すると想定してもよいし、その時間ユニットの内の部分的利用不可能UL周波数リソース上においてULのチャネル/RSを送信すると想定しなくてもよい。
もし時間ユニットが、「部分的利用不可能指示」及び‘D’を指示された場合(部分的利用不可能DL周波数リソースを指示された場合)、UEは、その時間ユニットの内の部分的利用不可能DL周波数リソース上においてULのチャネル/RSを送信すると想定してもよいし、その時間ユニットの内の部分的利用可能DL周波数リソース上においてULのチャネル/RSを送信すると想定しなくてもよい。
部分的利用可能UL周波数リソース(P_AU)は、RRC IE/MAC CEによって設定/指示されることができる。例えば、その部分的利用可能UL周波数リソースの設定/指示は、幾つかの周波数リソース(部分的利用不可能UL周波数リソース(P_NU))を無効化してもよいし(図4C)、周波数リソースの2つのセットを組み合わせてもよい(図4D)。
複数の時間ユニット(例えば、時間ユニット#0及び#1)に対して共通の部分的利用可能UL周波数リソースが設定/指示されてもよい(図4C)。複数の時間ユニット(例えば、時間ユニット#0及び#1)に対して異なる部分的利用可能UL周波数リソースが設定/指示されてもよい(図4D)。
この実施形態によれば、各時間リソースに対して、リンク方向を設定/指示できると共に、部分的に利用可能又は利用不可能な周波数リソースを柔軟に設定/指示できる。
《実施形態#A-2》
ここでは、部分的利用可能DL時間ユニットにおけるUE動作について説明する。部分的利用可能DL時間ユニットは、「部分的利用可能指示」及び‘D’(部分的利用可能DL周波数リソース、P_AD)、又は、「部分的利用不可能指示」及び‘U’(部分的利用不可能UL周波数リソース、P_UL)であってもよい。
ここでは、部分的利用可能DL時間ユニットにおけるUE動作について説明する。部分的利用可能DL時間ユニットは、「部分的利用可能指示」及び‘D’(部分的利用可能DL周波数リソース、P_AD)、又は、「部分的利用不可能指示」及び‘U’(部分的利用不可能UL周波数リソース、P_UL)であってもよい。
-PDSCH受信
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用可能DL周波数リソース(又は部分的利用不可能UL周波数リソース)のみにおいてPDSCH受信をスケジュールされると想定してもよい。UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)の周りにおいてレートマッチングを行ってもよい。
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用可能DL周波数リソース(又は部分的利用不可能UL周波数リソース)のみにおいてPDSCH受信をスケジュールされると想定してもよい。UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)の周りにおいてレートマッチングを行ってもよい。
部分的利用可能DL時間ユニット内のPDSCH受信に対し、UEは、選択肢1から3の少なくとも1つに従ってもよい。
[選択肢1]
周波数リソース設定と、通常DL時間ユニット(部分的利用可能指示を指示されず且つ‘D’を指示された時間ユニット)時間ユニットに対する周波数ドメインリソース割り当て(DCI内のfrequency domain resource assignment(FDMA)指示)へのマッピングと、部分的利用可能DL時間ユニットと、は共通である(整合する)。UEは、FDRA指示が、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)とオーバーラップするPDSCHリソースを配置すると想定しなくてもよい。FDRAフィールドが、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースとオーバーラップするPDSCHリソースを配置する場合が、エラーケースであってもよい。
周波数リソース設定と、通常DL時間ユニット(部分的利用可能指示を指示されず且つ‘D’を指示された時間ユニット)時間ユニットに対する周波数ドメインリソース割り当て(DCI内のfrequency domain resource assignment(FDMA)指示)へのマッピングと、部分的利用可能DL時間ユニットと、は共通である(整合する)。UEは、FDRA指示が、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)とオーバーラップするPDSCHリソースを配置すると想定しなくてもよい。FDRAフィールドが、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースとオーバーラップするPDSCHリソースを配置する場合が、エラーケースであってもよい。
[選択肢2]
周波数リソース設定と、通常DL時間ユニット(部分的利用可能指示を指示されず且つ‘D’を指示された時間ユニット)に対する周波数ドメインリソース割り当て(DCI内のFDMA指示)へのマッピングと、部分的利用可能DL時間ユニットと、は共通である(整合する)。UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)の周りにおいてレートマッチングを行ってもよい。FDRA指示が、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースを含む場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソースの周りにおいてレートマッチングを行ってもよい。
周波数リソース設定と、通常DL時間ユニット(部分的利用可能指示を指示されず且つ‘D’を指示された時間ユニット)に対する周波数ドメインリソース割り当て(DCI内のFDMA指示)へのマッピングと、部分的利用可能DL時間ユニットと、は共通である(整合する)。UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)の周りにおいてレートマッチングを行ってもよい。FDRA指示が、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースを含む場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソースの周りにおいてレートマッチングを行ってもよい。
[選択肢3]
周波数リソース設定と、部分的利用可能DL時間ユニットに対する周波数ドメインリソース割り当て(DCI内のFDMA指示)へのマッピングと、がRRC IEによって別々に設定される。UEは、新規設定に基づいて、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用可能DL周波数リソースにおけるFDRAを解釈してもよい。
周波数リソース設定と、部分的利用可能DL時間ユニットに対する周波数ドメインリソース割り当て(DCI内のFDMA指示)へのマッピングと、がRRC IEによって別々に設定される。UEは、新規設定に基づいて、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用可能DL周波数リソースにおけるFDRAを解釈してもよい。
DMRS及びphase tracking reference signal(PTRS)に対し、UEは、PDSCHと同様にハンドリングしてもよい。
-PDCCH受信
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてPDCCH(候補)をモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてPDCCH(候補)をモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。
[オプション1]
CORESET及びサーチスペース(SS)設定は、全てのDL時間ユニットに共通である。
CORESET及びサーチスペース(SS)設定は、全てのDL時間ユニットに共通である。
[オプション2]
CORESET及びSS設定は、RRC IEによって、部分的利用可能DL時間ユニットに対して別に設定されてもよい。
CORESET及びSS設定は、RRC IEによって、部分的利用可能DL時間ユニットに対して別に設定されてもよい。
-SSB測定
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてSSBをモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。あるいは、UEは、部分的利用可能DL時間ユニットが設定される時間リソース上にはSSBのモニタが設定されることを想定しなくてもよい。
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてSSBをモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。あるいは、UEは、部分的利用可能DL時間ユニットが設定される時間リソース上にはSSBのモニタが設定されることを想定しなくてもよい。
[オプション1]
もし部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、SSBがSSB周期(periodicity)に従って送信され得る場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソース上のSSB測定を無視する(行わない)。
もし部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、SSBがSSB周期(periodicity)に従って送信され得る場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソース上のSSB測定を無視する(行わない)。
[オプション2]
もしSSBが、SSB周期に従って、ある時間ユニットにおいて送信され得る場合、UEは、その時間ユニットが部分的利用可能DL周波数リソースを指示されると想定しない。
もしSSBが、SSB周期に従って、ある時間ユニットにおいて送信され得る場合、UEは、その時間ユニットが部分的利用可能DL周波数リソースを指示されると想定しない。
-CSI-RS測定
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてCSI-RSをモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてCSI-RSをモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。
[オプション1]
もし部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、CSI-RSが周期的(periodic)/セミパーシステント(semi-persistent)のCSI-RSの周期(periodicity)に従って送信され得る場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソース上のCSI-RS測定を無視する(行わない)。
もし部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、CSI-RSが周期的(periodic)/セミパーシステント(semi-persistent)のCSI-RSの周期(periodicity)に従って送信され得る場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソース上のCSI-RS測定を無視する(行わない)。
[オプション2]
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、非周期的(aperiodic)CSI-RSが送信される(部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて送信される非周期的CSI-RSが、DCIによってスケジュール(トリガ)される)と想定しない。
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、非周期的(aperiodic)CSI-RSが送信される(部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて送信される非周期的CSI-RSが、DCIによってスケジュール(トリガ)される)と想定しない。
-DL-PRS測定
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてDL-positioning reference signal(PRS)をモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。
UEは、部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソース(又は部分的利用可能UL周波数リソース)上においてDL-positioning reference signal(PRS)をモニタしない。UEは、以下のオプション1および2のいずれかに従ってもよい。
[オプション1]
もし部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、DL-PRSが周期(periodicity)に従って送信され得る場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソース上のDL-PRS測定を無視する(行わない)。
もし部分的利用可能DL時間ユニット内の部分的利用不可能DL周波数リソースにおいて、DL-PRSが周期(periodicity)に従って送信され得る場合、UEは、その部分的利用不可能DL周波数リソース上のDL-PRS測定を無視する(行わない)。
[オプション2]
もしDL-PRSが、周期に従って、ある時間ユニットにおいて送信され得る場合、UEは、その時間ユニットが部分的利用可能DL周波数リソースを指示されると想定しない。
もしDL-PRSが、周期に従って、ある時間ユニットにおいて送信され得る場合、UEは、その時間ユニットが部分的利用可能DL周波数リソースを指示されると想定しない。
この実施形態によれば、各時間リソースに対して、DL及び部分的利用可能性を指示された時間リソースにおいて、UEは適切に受信を制御できる。
《実施形態#A-3》
ここでは、部分的利用可能UL時間ユニットにおけるUE動作について説明する。部分的利用可能UL時間ユニットは、「部分的利用可能指示」及び‘U’(部分的利用可能UL周波数リソース、P_AU)、又は、「部分的利用不可能指示」及び‘D’(部分的利用不可能DL周波数リソース、P_ND)であってもよい。
ここでは、部分的利用可能UL時間ユニットにおけるUE動作について説明する。部分的利用可能UL時間ユニットは、「部分的利用可能指示」及び‘U’(部分的利用可能UL周波数リソース、P_AU)、又は、「部分的利用不可能指示」及び‘D’(部分的利用不可能DL周波数リソース、P_ND)であってもよい。
-PUCCH設定
部分的利用可能UL時間ユニットに対するPUCCH設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対するPUCCH設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のPUCCH設定が設定されることができる。部分的利用可能UL時間ユニットに対するPUCCH設定は、通常UL時間ユニット(部分的利用可能指示を指示されず且つ‘U’を指示された時間ユニット)に対するPUCCH設定とは別に設定されてもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のPUCCH設定が設定されることができる。部分的利用可能UL時間ユニットに対するPUCCH設定は、通常UL時間ユニット(部分的利用可能指示を指示されず且つ‘U’を指示された時間ユニット)に対するPUCCH設定とは別に設定されてもよい。
[オプション2]
通常UL時間ユニット用の幾つかのPUCCHリソースと、部分的利用可能UL時間ユニット用の幾つかのPUCCHリソースと、を有する単一のPUCCH設定が設定される。UEは、時間リソースに対応するPUCCHリソースを選択してもよい。
通常UL時間ユニット用の幾つかのPUCCHリソースと、部分的利用可能UL時間ユニット用の幾つかのPUCCHリソースと、を有する単一のPUCCH設定が設定される。UEは、時間リソースに対応するPUCCHリソースを選択してもよい。
PUCCH用途に対し、UEは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1]
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、PUCCHの用途(UCIの種類、HARQ-ACK/CSI/SRなど)に制限はない。
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、PUCCHの用途(UCIの種類、HARQ-ACK/CSI/SRなど)に制限はない。
[選択肢2]
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、PUCCHの用途が、HARQ-ACKフィードバック(SRを伴うHARQ-ACK、又はSRを伴わないHARQ-ACK)のみに制限される。
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、PUCCHの用途が、HARQ-ACKフィードバック(SRを伴うHARQ-ACK、又はSRを伴わないHARQ-ACK)のみに制限される。
部分的利用可能UL時間ユニットに対する送信電力制御(TPC)に関する設定は、通常UL時間ユニットに対するTPCに関する設定と異なってもよい。
DMRSに対し、UEは、PUCCHと同様にハンドリングしてもよい。
-PUSCH設定
部分的利用可能UL時間ユニットに対するPUSCH設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対するPUSCH設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のPUSCH設定(通常UL時間ユニットに対するPUSCH設定とは別のPUSCH設定)が設定される。この場合、スケジュールされたPUSCHは、部分的利用可能UL周波数リソース内にあってもよい(部分的利用可能UL周波数リソースに限定されてもよい)。
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のPUSCH設定(通常UL時間ユニットに対するPUSCH設定とは別のPUSCH設定)が設定される。この場合、スケジュールされたPUSCHは、部分的利用可能UL周波数リソース内にあってもよい(部分的利用可能UL周波数リソースに限定されてもよい)。
[オプション2]
部分的利用可能UL時間ユニットに対する別のPUSCH設定(通常UL時間ユニットに対するPUSCH設定とは別のPUSCH設定)が設定されない。この場合、UEは、部分的利用不可能UL周波数リソース上のPUSCH送信をスケジュールされると想定しなくてもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対する別のPUSCH設定(通常UL時間ユニットに対するPUSCH設定とは別のPUSCH設定)が設定されない。この場合、UEは、部分的利用不可能UL周波数リソース上のPUSCH送信をスケジュールされると想定しなくてもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対するTPCに関する設定は、通常UL時間ユニットに対するTPCに関する設定と異なってもよい。DMRS及びPTRSに対し、UEは、PUSCHと同様にハンドリングしてもよい。
-PRACH設定
部分的利用可能UL時間ユニットに対するPRACH設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対するPRACH設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のPRACH設定(通常UL時間ユニットに対するPRACH設定とは別のPRACH設定)が設定される。この場合、PRACHのリソース選択及び送信は、部分的利用可能UL周波数リソース内にあってもよい(部分的利用可能UL周波数リソースに限定されてもよい)。
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のPRACH設定(通常UL時間ユニットに対するPRACH設定とは別のPRACH設定)が設定される。この場合、PRACHのリソース選択及び送信は、部分的利用可能UL周波数リソース内にあってもよい(部分的利用可能UL周波数リソースに限定されてもよい)。
[オプション2]
部分的利用可能UL時間ユニットに対する別のPRACH設定(通常UL時間ユニットに対するPRACH設定とは別のPRACH設定)が設定されない。この場合、UEは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[[選択肢1]]
UEは、部分的利用不可能UL周波数リソース上のPRACHリソースを選択しなくてもよいし、部分的利用不可能UL周波数リソース上のPRACHリソースをPDCCHによって命令(order)されなくてもよい。
[[選択肢2]]
UEは、部分的利用不可能UL周波数リソースとオーバーラップするPRACH送信を無視してもよい(行わなくてもよい)。例えば、PDCCHによって命令されたPRACH送信が、部分的利用不可能UL周波数リソースとオーバーラップする場合、UEは、そのPRACH送信を無視してもよい(行わなくてもよい)。
部分的利用可能UL時間ユニットに対する別のPRACH設定(通常UL時間ユニットに対するPRACH設定とは別のPRACH設定)が設定されない。この場合、UEは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[[選択肢1]]
UEは、部分的利用不可能UL周波数リソース上のPRACHリソースを選択しなくてもよいし、部分的利用不可能UL周波数リソース上のPRACHリソースをPDCCHによって命令(order)されなくてもよい。
[[選択肢2]]
UEは、部分的利用不可能UL周波数リソースとオーバーラップするPRACH送信を無視してもよい(行わなくてもよい)。例えば、PDCCHによって命令されたPRACH送信が、部分的利用不可能UL周波数リソースとオーバーラップする場合、UEは、そのPRACH送信を無視してもよい(行わなくてもよい)。
-SRS設定
部分的利用可能UL時間ユニットに対するSRS設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
部分的利用可能UL時間ユニットに対するSRS設定に関し、UEは、以下のオプション1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のSRS設定(通常UL時間ユニットに対するSRS設定とは別のSRS設定)が設定される。この場合、SRSのリソース選択及び送信は、部分的利用可能UL周波数リソース内にあってもよい(部分的利用可能UL周波数リソースに限定されてもよい)。
部分的利用可能UL時間ユニットに対し、別のSRS設定(通常UL時間ユニットに対するSRS設定とは別のSRS設定)が設定される。この場合、SRSのリソース選択及び送信は、部分的利用可能UL周波数リソース内にあってもよい(部分的利用可能UL周波数リソースに限定されてもよい)。
[オプション2]
部分的利用可能UL時間ユニットに対する別のSRS設定(通常UL時間ユニットに対するSRS設定とは別のSRS設定)が設定されない。この場合、UEは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[[選択肢1]]
UEは、部分的利用不可能UL周波数リソース上のSRSリソースを選択しなくてもよいし、部分的利用不可能UL周波数リソース上のSRSリソースをDCIによってトリガされなくてもよい。
[[選択肢2]]
UEは、周期的/セミパーシステント-SRSを伴う時間リソースに対して、部分的利用可能UL周波数リソース/部分的利用不可能UL周波数リソースが設定されると想定しない。
部分的利用可能UL時間ユニットに対する別のSRS設定(通常UL時間ユニットに対するSRS設定とは別のSRS設定)が設定されない。この場合、UEは、以下の選択肢1及び2のいずれかに従ってもよい。
[[選択肢1]]
UEは、部分的利用不可能UL周波数リソース上のSRSリソースを選択しなくてもよいし、部分的利用不可能UL周波数リソース上のSRSリソースをDCIによってトリガされなくてもよい。
[[選択肢2]]
UEは、周期的/セミパーシステント-SRSを伴う時間リソースに対して、部分的利用可能UL周波数リソース/部分的利用不可能UL周波数リソースが設定されると想定しない。
この実施形態によれば、各時間リソースに対して、UL及び部分的利用可能性を指示された時間リソースにおいて、UEは適切に送信を制御できる。
<実施形態#0>
この実施形態は、TDD UL/DLパターン(純時間ユニット)と、XDD UL/DLパターン(XDD時間ユニット/周波数ドメインパターン)と、に対して共通のPUCCH設定に関する。
この実施形態は、TDD UL/DLパターン(純時間ユニット)と、XDD UL/DLパターン(XDD時間ユニット/周波数ドメインパターン)と、に対して共通のPUCCH設定に関する。
《実施形態#0-1》
この形態は、XDD UL/DLパターンにおいて、UL/PUCCHに対する無効REを考慮したUE動作に関する。
この形態は、XDD UL/DLパターンにおいて、UL/PUCCHに対する無効REを考慮したUE動作に関する。
DCIに関連付けられた(関連付けられたDCIを伴う、DCIによってPUCCHリソースを指示される)PUCCHに対し、UEは、以下の選択肢0a1及び0a2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢0a1]
UEは、UL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップするPUCCHリソースを示すPRIを想定しない。
[選択肢0a2]
PRIが、UL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップするPUCCHリソースを示すことが許容される。
[選択肢0a1]
UEは、UL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップするPUCCHリソースを示すPRIを想定しない。
[選択肢0a2]
PRIが、UL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップするPUCCHリソースを示すことが許容される。
関連付けられたDCIを伴わない(DCIに関連付けられない、DCIによってPUCCHリソースを指示されない)PUCCH、又は、選択肢0a2に対し、もし選択/決定されたPUCCHリソースがUL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップする場合、UEは、以下の選択肢0b1及び0b2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢0b1]
そのPUCCHは、ドロップされる。
[選択肢0b2]
そのPUCCHは、UL/PUCCHに対する無効REのみに対して(の周りにおいて)レートマッチされる。基地局及びUEの間の曖昧さを避けるために、レートマッチングがUL/PUCCHに対する無効REの指示(RRC設定)に基づくことが好ましい。許容されるレートマッチングケースに対し、PUCCHフォーマットと、PUCCH PRB位置と、PUCCH PRB数と、の少なくとも1つに関する追加の制約が、必要とされてもよい。例えば、PUCCHフォーマットxに対してPUCCHレートマッチングが許容されてもよい。xは、0、1、2、3、4の少なくとも1つであってもよいし、それ以外であってもよい。
[選択肢0b1]
そのPUCCHは、ドロップされる。
[選択肢0b2]
そのPUCCHは、UL/PUCCHに対する無効REのみに対して(の周りにおいて)レートマッチされる。基地局及びUEの間の曖昧さを避けるために、レートマッチングがUL/PUCCHに対する無効REの指示(RRC設定)に基づくことが好ましい。許容されるレートマッチングケースに対し、PUCCHフォーマットと、PUCCH PRB位置と、PUCCH PRB数と、の少なくとも1つに関する追加の制約が、必要とされてもよい。例えば、PUCCHフォーマットxに対してPUCCHレートマッチングが許容されてもよい。xは、0、1、2、3、4の少なくとも1つであってもよいし、それ以外であってもよい。
もし、純時間ユニット衝突(純DL時間ユニットとPUCCHとの衝突、UL/PUCCHに対する無効シンボル/DLシンボルとオーバーラップするPUCCH)と、XDD時間ユニット衝突(XDD時間ユニット内のDL用リソースとPUCCHとの衝突、UL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップするPUCCH)と、の2つの衝突タイプに対して、異なる動作が採用される場合、純時間ユニット衝突に対するハンドリングは、XDD時間ユニット衝突に対するハンドリングよりも優先されてもよい。この場合、UEは、以下の少なくとも1つのルールに従ってもよい。
・PUCCHがDLシンボルとオーバーラップする場合、そのPUCCHはドロップされる。
・PUCCHがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合、そのPUCCHはその無効REに対してレートマッチされる。
・PUCCHが純時間ユニット内のDLシンボルとオーバーラップし、XDD時間ユニット内の無効REと同時にオーバーラップする場合、UEは、そのPUCCHレートマッチングの代わりにそのPUCCHをドロップする。
・PUCCHがDLシンボルとオーバーラップする場合、そのPUCCHはドロップされる。
・PUCCHがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合、そのPUCCHはその無効REに対してレートマッチされる。
・PUCCHが純時間ユニット内のDLシンボルとオーバーラップし、XDD時間ユニット内の無効REと同時にオーバーラップする場合、UEは、そのPUCCHレートマッチングの代わりにそのPUCCHをドロップする。
《実施形態#0-2》
この形態は、XDD UL/DLパターンにおいて、UL/PUCCHに対する無効REを回避する方法に関する。
この形態は、XDD UL/DLパターンにおいて、UL/PUCCHに対する無効REを回避する方法に関する。
RRC設定において、1つのPUCCHリソース/フォーマットに対して1つ以上の開始(starting)PRBが設定されてもよい。図5の例のように、PUCCHリソース設定(PUCCH-Resource)が、開始PRBのリスト(例えば、Multiple-startingPRB-r18)を含んでもよい。
既存のPUCCHリソース選択ルールに基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。もし決定されたPUCCHリソースがXDD時間ユニットとオーバーラップする場合、UEは、PUCCHリソースに対して設定された1つ以上の開始PRBの内、最初の値からその後の値へ、以下の条件1及び2の少なくとも1つの条件が満たされるまで確認してもよい。
(条件1)
PUCCHリソースがUL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップしなくなるような開始PRBが選択されること。ここで、UL/PUCCHに対する無効REは、RRC設定によって通知されてもよい。UEは、選択された開始PRBを伴うPUCCHリソース上においてPUCCHを送信してもよい。決定されたPUCCHリソースがXDD時間ユニットとオーバーラップするケースが、エラーケースとして定義されてもよい。これは、1つの利用可能なRB配置を常に確保できることを意味してもよい。
PUCCHリソースがUL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップしなくなるような開始PRBが選択されること。ここで、UL/PUCCHに対する無効REは、RRC設定によって通知されてもよい。UEは、選択された開始PRBを伴うPUCCHリソース上においてPUCCHを送信してもよい。決定されたPUCCHリソースがXDD時間ユニットとオーバーラップするケースが、エラーケースとして定義されてもよい。これは、1つの利用可能なRB配置を常に確保できることを意味してもよい。
(条件2)
設定された全ての開始PRBが確認され、設定された1つ以上の開始PRB内において、PUCCHリソースがUL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップしなくなるような開始PRBの値がないこと。この場合、実施形態#0-1におけるハンドリングが用いられてもよい。
設定された全ての開始PRBが確認され、設定された1つ以上の開始PRB内において、PUCCHリソースがUL/PUCCHに対する無効REとオーバーラップしなくなるような開始PRBの値がないこと。この場合、実施形態#0-1におけるハンドリングが用いられてもよい。
もし決定されたPUCCHリソースが、純時間ユニット上のみにある場合、設定された1つ以上の開始PRBのうち、最初の開始PRBが用いられてもよい。
1つのPUCCHリソースに対して設定される開始PRBの最大数は、仕様に規定されてもよいし、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、UEによってUE能力として報告されてもよい。
この実施形態によれば、UEは、TDD UL/DLパターンと、XDD UL/DLパターンと、に対して共通のPUCCH設定を適切に用いることができる。
<実施形態#1>
この実施形態は、XDD UL/DLパターンにおける周波数リソース(周波数ドメインパターン)の設定に対する制約に関する。
この実施形態は、XDD UL/DLパターンにおける周波数リソース(周波数ドメインパターン)の設定に対する制約に関する。
ここで、XDD時間ユニット用の周波数ドメインパターンは、XDD時間ユニットの周波数ドメインに跨るD/U(/X)の設定/指示であってもよい。
図6Aから6Eの例は、1つの時間ユニット内における各周波数ユニットがUL用であるかDL用であるかを示す。
図6Aから6Bの例は、純時間ユニットを示す。図6Aの例は、1つの純DL時間ユニット内の全ての周波数リソースがDL用であることを示す。これは、周波数ドメインパターン内の全ての周波数リソースがDL用であることに相当する。図6Bの例は、1つの純UL時間ユニット内の全ての周波数リソースがUL用であることを示す。これは、周波数ドメインパターン内の全ての周波数リソースがUL用であることに相当する。
図6Cから6Eの例は、1つのXDD時間ユニットに対する周波数ドメインパターンの例を示す。周波数ドメインパターンは、複数の周波数ユニットにおけるリンク方向の組み合わせ(各周波数ユニットがUL用であるかDL用であるか)を示してもよい。図6Cの例は、1つのXDD時間ユニットに対応する周波数ドメインパターン#1の例を示す。図6Dの例は、1つのXDD時間ユニットに対応する周波数ドメインパターン#2の例を示す。図6Eの例は、1つのXDD時間ユニットに対応する周波数ドメインパターン#3の例を示す。
《実施形態#1-1》
以下の説明は、設定可能な周波数リソースに対して設定可能なXDD UL/DLパターンの制約に関する。
以下の説明は、設定可能な周波数リソースに対して設定可能なXDD UL/DLパターンの制約に関する。
XDD時間ユニット用の可能な周波数ドメインパターンに対し、UEは、以下のオプション1a1及び1a2の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1a1]
XDD時間ユニット指示に対し、特定の周波数ドメインパターンのみが可能である。許容される周波数ドメインパターンは、仕様によって規定されてもよいし、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、UEによってUE能力として報告されてもよい。例えば、周波数ドメインパターン{サブバンド1(RB#0-#19)に対してDL、サブバンド2(RB#20-#39)に対してUL、サブバンド3(RB#40-#51)に対してDL}のみが許容されてもよい。UE動作は、以下のオプション1a1-1及び1a1-2の少なくとも1つに従ってもよい。
XDD時間ユニット指示に対し、特定の周波数ドメインパターンのみが可能である。許容される周波数ドメインパターンは、仕様によって規定されてもよいし、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、UEによってUE能力として報告されてもよい。例えば、周波数ドメインパターン{サブバンド1(RB#0-#19)に対してDL、サブバンド2(RB#20-#39)に対してUL、サブバンド3(RB#40-#51)に対してDL}のみが許容されてもよい。UE動作は、以下のオプション1a1-1及び1a1-2の少なくとも1つに従ってもよい。
[[オプション1a1-1]]
UEは、XDD時間ユニットに対して許容された周波数ドメインパターンの内の、他の周波数ドメインパターンを指示するシグナリングを基地局から受信すると想定しない。
UEは、XDD時間ユニットに対して許容された周波数ドメインパターンの内の、他の周波数ドメインパターンを指示するシグナリングを基地局から受信すると想定しない。
[[オプション1a1-2]]
UEは、XDD時間ユニットに対して許容された周波数ドメインパターン以外の周波数ドメインパターンを受信する場合、UEは、その時間ユニットに対してデフォルトパターンを適用してもよい。そのXDD時間ユニットは、以下のオプション1a1-2A及び1a1-2Bの少なくとも1つに従ってもよい。
[[[オプション1a1-2A]]]そのXDD時間ユニットに対するデフォルトパターンは、仕様によって規定された、又は、RRCシグナリングによって設定された、デフォルトの周波数ドメインパターンである。
[[[オプション1a1-2B]]]そのXDD時間ユニットは、純DL時間ユニット又は純UL時間ユニットと見なされる。
UEは、XDD時間ユニットに対して許容された周波数ドメインパターン以外の周波数ドメインパターンを受信する場合、UEは、その時間ユニットに対してデフォルトパターンを適用してもよい。そのXDD時間ユニットは、以下のオプション1a1-2A及び1a1-2Bの少なくとも1つに従ってもよい。
[[[オプション1a1-2A]]]そのXDD時間ユニットに対するデフォルトパターンは、仕様によって規定された、又は、RRCシグナリングによって設定された、デフォルトの周波数ドメインパターンである。
[[[オプション1a1-2B]]]そのXDD時間ユニットは、純DL時間ユニット又は純UL時間ユニットと見なされる。
[オプション1a1のバリエーション]
もし複数の周波数ドメインパターンが設定される場合、制約があってもよい。例えば、制約は、その複数の周波数ドメインパターンの一部又は全部が、UL用PRBを含むこと、であってもよいし、その複数の周波数ドメインパターンが、最小帯域幅を有する周波数ドメインパターンを含むことであってもよい。この場合、異なる周波数ドメインパターンに対する共通PUCCH設定が容易になる。
もし複数の周波数ドメインパターンが設定される場合、制約があってもよい。例えば、制約は、その複数の周波数ドメインパターンの一部又は全部が、UL用PRBを含むこと、であってもよいし、その複数の周波数ドメインパターンが、最小帯域幅を有する周波数ドメインパターンを含むことであってもよい。この場合、異なる周波数ドメインパターンに対する共通PUCCH設定が容易になる。
[オプション1a2]
制約はない。(基地局の決定による)任意の周波数ドメインパターンが、XDD時間ユニット指示に対して許容されてもよい。
制約はない。(基地局の決定による)任意の周波数ドメインパターンが、XDD時間ユニット指示に対して許容されてもよい。
《実施形態#1-2》
以下の説明は、特定の周波数リソースに対して設定可能なXDD UL/DLパターンの制約に関する。
以下の説明は、特定の周波数リソースに対して設定可能なXDD UL/DLパターンの制約に関する。
XDD時間ユニット指示に対する周波数ドメインパターンの数に対し、UEは、以下の選択肢1a1及び1a2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢1a1]
全てのXDD時間ユニットに跨る周波数ドメインパターンと、ある時間期間内の周波数ドメインパターンと、の少なくともいずれかの数は、M(M≧1)以下である。ここで、Mは、仕様によって規定されてもよいし、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、UEによってUE能力として報告されてもよい。例えば、UEは、全てのXDD時間ユニットに跨ってM=2個より多い周波数ドメインパターンを指示するスロットフォーマット指示を受信することを想定しない、と規定されてもよい。例えば、UEは、1スロット内のXDD時間ユニットに対してM=1個より多い周波数ドメインパターンを指示するスロットフォーマット指示を受信することを想定しない、と規定されてもよい。
全てのXDD時間ユニットに跨る周波数ドメインパターンと、ある時間期間内の周波数ドメインパターンと、の少なくともいずれかの数は、M(M≧1)以下である。ここで、Mは、仕様によって規定されてもよいし、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、UEによってUE能力として報告されてもよい。例えば、UEは、全てのXDD時間ユニットに跨ってM=2個より多い周波数ドメインパターンを指示するスロットフォーマット指示を受信することを想定しない、と規定されてもよい。例えば、UEは、1スロット内のXDD時間ユニットに対してM=1個より多い周波数ドメインパターンを指示するスロットフォーマット指示を受信することを想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢1a2]
XDD時間ユニットに対する周波数ドメインパターンの数に関する制約はない。
XDD時間ユニットに対する周波数ドメインパターンの数に関する制約はない。
この実施形態によれば、XDD時間ユニットに対し、周波数リソース(周波数ドメインパターン)が適切に設定されることができる。
<実施形態#2>
この実施形態は、TDD UL/DLパターンと、XDD UL/DLパターンと、に対して区別されたPUCCH設定に関する。
この実施形態は、TDD UL/DLパターンと、XDD UL/DLパターンと、に対して区別されたPUCCH設定に関する。
《実施形態#2-1》
以下の説明は、PUCCHリソースの設定可能数(最大数)に関する。
以下の説明は、PUCCHリソースの設定可能数(最大数)に関する。
純時間ユニットに対し、既存のPUCCH設定が用いられてもよい。
XDD時間ユニットに対して区別されたPUCCH設定は、多くともN個であってもよい。PUCCH設定からXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンへのマッピングは、RRCシグナリングによって設定されてもよい。例えば、周波数時間ドメインパターン(XDD時間ユニット及び周波数ドメインパターン)#1に対するPUCCH設定#1、周波数時間ドメインパターン#2に対するPUCCH設定#2、が設定されてもよい。例えば、異なる周波数ドメインパターンを伴う複数のXDD時間ユニットに対して1つのPUCCH設定のみが設定されてもよい。
《実施形態#2-2》
以下の説明は、PUCCHリソースの選択/決定に関する。
以下の説明は、PUCCHリソースの選択/決定に関する。
PUCCHリソース選択は、対応するPUCCHリソース設定に基づいて解釈されてもよい。
DCIに関連付けられたPUCCHに対し、PUCCHリソースセット選択は、対応するPUCCH設定内からPUCCHリソースセットを選択してもよい。PRIは、対応するPUCCH設定内において選択されたPUCCHリソースセットに適用されてもよい。
DCIを伴わないPUCCHに対し、PUCCHリソース選択は、対応するPUCCH設定内からPUCCHリソースを選択してもよい。
《実施形態#2-3》
以下の説明は、関連/対応するPUCCHリソース設定の決定に関する。
以下の説明は、関連/対応するPUCCHリソース設定の決定に関する。
実施形態#2-2における「対応するPUCCH(リソース)設定」は、以下のオプション2a1及び2a2の少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション2a1]
もしPUCCHに関連付けられたDCIがあれば、純時間ユニットに対して、どのPUCCHリソース設定が用いられるかは、そのDCIによって指示されてもよい。DLグラントDCI内に、その指示のための新規DCIフィールドが追加されてもよい。
もしPUCCHに関連付けられたDCIがあれば、純時間ユニットに対して、どのPUCCHリソース設定が用いられるかは、そのDCIによって指示されてもよい。DLグラントDCI内に、その指示のための新規DCIフィールドが追加されてもよい。
[オプション2a2]
どのPUCCHリソース設定が用いられるかは、以下の異なるケースの少なくとも1つに基づき、UEによって決定されてもよい。XDD時間ユニットに対するPUCCH設定は、以下のケースA及びBの少なくとも1つに従ってもよい。
どのPUCCHリソース設定が用いられるかは、以下の異なるケースの少なくとも1つに基づき、UEによって決定されてもよい。XDD時間ユニットに対するPUCCH設定は、以下のケースA及びBの少なくとも1つに従ってもよい。
[[ケースA]]
異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う複数のXDD時間ユニットに対する1つのPUCCH設定(実施形態#2-1においてN=1)。PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、以下のケースA-1からA-3の少なくとも1つに従ってもよい。
[[[ケースA-1]]]その決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットのみにわたる。図7及び図8の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、純時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースA-2]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。図9の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、XDD時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースA-3]]]その決定されたスロット/サブスロットは、スロット/サブスロットが、純時間ユニット及び1つ以上のXDD時間ユニットにわたる。
異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う複数のXDD時間ユニットに対する1つのPUCCH設定(実施形態#2-1においてN=1)。PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、以下のケースA-1からA-3の少なくとも1つに従ってもよい。
[[[ケースA-1]]]その決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットのみにわたる。図7及び図8の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、純時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースA-2]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。図9の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、XDD時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースA-3]]]その決定されたスロット/サブスロットは、スロット/サブスロットが、純時間ユニット及び1つ以上のXDD時間ユニットにわたる。
[[ケースB]]
異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う異なる複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定(実施形態#2-1においてN=1)。PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、以下のケースB-1からB-5の少なくとも1つに従ってもよい。
[[[ケースB-1]]]その決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースB-2]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して1つのみの周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースB-3]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して異なる周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。図10の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、異なる3つの周波数ドメインパターンを伴う3つのXDD時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースB-4]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して1つのみ周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットと、純時間ユニットと、にわたる。図11の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、2つの純時間ユニットと、1つのXDD時間ユニットと、にわたる。
[[[ケースB-5]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して異なる周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットと、純時間ユニットと、にわたる。図12の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、異なる2つの周波数ドメインパターンを伴う2つのXDD時間ユニットと、1つの純時間ユニットと、にわたる。
異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う異なる複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定(実施形態#2-1においてN=1)。PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、以下のケースB-1からB-5の少なくとも1つに従ってもよい。
[[[ケースB-1]]]その決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースB-2]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して1つのみの周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースB-3]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して異なる周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。図10の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、異なる3つの周波数ドメインパターンを伴う3つのXDD時間ユニットのみにわたる。
[[[ケースB-4]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して1つのみ周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットと、純時間ユニットと、にわたる。図11の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、2つの純時間ユニットと、1つのXDD時間ユニットと、にわたる。
[[[ケースB-5]]]その決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットに対して異なる周波数ドメインパターンを伴うその1つ以上のXDD時間ユニットと、純時間ユニットと、にわたる。図12の例において、PDSCHに対するPUCCH(HARQ-ACK)が送信されるスロットは、異なる2つの周波数ドメインパターンを伴う2つのXDD時間ユニットと、1つの純時間ユニットと、にわたる。
オプション2a1は、より簡単であるが、PUCCHがDCIに関連付けられる場合のみに適用されることができる。オプション2a2は、任意のケースに適用されることができる。
[オプション2a2に対するPUCCH設定]
ケースA-1において、純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースA-1において、純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースA-2において、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースA-3において、UEは、以下の選択肢2a1及び2a2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢2a1]
ケースA-3は、エラーケースである。UEは、ケースA-3を想定しない、と規定されてもよい。
ケースA-3は、エラーケースである。UEは、ケースA-3を想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢2a2]
ケースA-3は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2a2-1から2a2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2a2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2a2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2a2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2a2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースA-3は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2a2-1から2a2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2a2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2a2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2a2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2a2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースB-1において、純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースB-2において、PUCCHとオーバーラップするXDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースB-3において、UEは、以下の選択肢2b1及び2b2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢2b1]
ケースB-3は、エラーケースである。UEは、ケースB-3を想定しない、と規定されてもよい。
ケースB-3は、エラーケースである。UEは、ケースB-3を想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢2b2]
ケースB-3は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2b2-1から2b2-2の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2b2-1]]PUCCHとオーバーラップするXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定が適用されてもよい。そのPUCCH設定は、そのPUCCHとオーバーラップする最初又は最後のXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、そのPUCCHとオーバーラップする全てのXDD時間ユニットの内の最高又は最低のIDを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、そのPUCCHとオーバーラップする全てのXDD時間ユニットの内の最多又は最少のUL用PRBを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよい。
[[選択肢2b2-2]]デフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。そのPUCCH設定は、(XDD時間ユニット用の)PUCCH設定リスト内の最高又は最低のIDを伴うPUCCH設定であってもよいし、純時間ユニット用のPUCCH設定であってもよいし、最高又は最低のIDを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、最多又は最少のUL用PRBを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、このケースに対する専用のPUCCH設定であってもよい。
ケースB-3は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2b2-1から2b2-2の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2b2-1]]PUCCHとオーバーラップするXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定が適用されてもよい。そのPUCCH設定は、そのPUCCHとオーバーラップする最初又は最後のXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、そのPUCCHとオーバーラップする全てのXDD時間ユニットの内の最高又は最低のIDを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、そのPUCCHとオーバーラップする全てのXDD時間ユニットの内の最多又は最少のUL用PRBを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよい。
[[選択肢2b2-2]]デフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。そのPUCCH設定は、(XDD時間ユニット用の)PUCCH設定リスト内の最高又は最低のIDを伴うPUCCH設定であってもよいし、純時間ユニット用のPUCCH設定であってもよいし、最高又は最低のIDを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、最多又は最少のUL用PRBを伴う周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定であってもよいし、このケースに対する専用のPUCCH設定であってもよい。
ケースB-4において、UE動作は、ケースA-3に対する選択肢に基づいてもよい。そこで、「XDD時間ユニット用のPUCCH設定」が、「そのPUCCHとオーバーラップするXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定」に読み替えられてもよい。
ケースB-5において、UEは、以下の選択肢2c1及び2c2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢2c1]
ケースB-5は、エラーケースである。UEは、ケースA-3を想定しない、と規定されてもよい。
ケースB-5は、エラーケースである。UEは、ケースA-3を想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢2c2]
ケースB-5は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2c2-1から2c2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2c2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2c2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2c2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2c2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースB-5は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2c2-1から2c2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2c2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2c2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2c2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2c2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
[オプション2a2のバリエーション]
どのPUCCHリソース設定が用いられるかは、以下の異なるケースの少なくとも1つに基づき、UEによって決定されてもよい。XDD時間ユニットに対するPUCCH設定は、以下のケース1から3の少なくとも1つに従ってもよい。
どのPUCCHリソース設定が用いられるかは、以下の異なるケースの少なくとも1つに基づき、UEによって決定されてもよい。XDD時間ユニットに対するPUCCH設定は、以下のケース1から3の少なくとも1つに従ってもよい。
[[ケース1]]
PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットのみにわたる。
PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットのみにわたる。
[[ケース2]]
PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。その1つ以上のXDD時間ユニットは、以下のケース2-1から2-2のいずれかに従ってもよい。
[[[ケース2-1]]]
その1つ以上のXDD時間ユニットは、1つのみの周波数ドメインパターンを伴う。
[[[ケース2-2]]]
その複数のXDD時間ユニットは、異なる複数の周波数ドメインパターンをそれぞれ伴う。
PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、1つ以上のXDD時間ユニットのみにわたる。その1つ以上のXDD時間ユニットは、以下のケース2-1から2-2のいずれかに従ってもよい。
[[[ケース2-1]]]
その1つ以上のXDD時間ユニットは、1つのみの周波数ドメインパターンを伴う。
[[[ケース2-2]]]
その複数のXDD時間ユニットは、異なる複数の周波数ドメインパターンをそれぞれ伴う。
[[ケース3]]
PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットと、1つ以上のXDD時間ユニットと、にわたる。その1つ以上のXDD時間ユニットは、以下のケース3-1から3-2のいずれかに従ってもよい。
[[[ケース3-1]]]
その1つ以上のXDD時間ユニットは、1つのみの周波数ドメインパターンを伴う。
[[[ケース3-2]]]
その複数のXDD時間ユニットは、異なる複数の周波数ドメインパターンをそれぞれ伴う。
PUCCHの報告のために決定されたスロット/サブスロットは、純時間ユニットと、1つ以上のXDD時間ユニットと、にわたる。その1つ以上のXDD時間ユニットは、以下のケース3-1から3-2のいずれかに従ってもよい。
[[[ケース3-1]]]
その1つ以上のXDD時間ユニットは、1つのみの周波数ドメインパターンを伴う。
[[[ケース3-2]]]
その複数のXDD時間ユニットは、異なる複数の周波数ドメインパターンをそれぞれ伴う。
[オプション2a2のバリエーションに対するPUCCH設定]
[[ケース2]]
[[[ケース2-1]]]
もし異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う複数のXDD時間ユニットに対して単一のPUCCH設定が設定される場合(実施形態#2-1においてN=1)、その複数のXDD時間ユニットに対して、そのPUCCH設定が適用されてもよい。
[[ケース2]]
[[[ケース2-1]]]
もし異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う複数のXDD時間ユニットに対して単一のPUCCH設定が設定される場合(実施形態#2-1においてN=1)、その複数のXDD時間ユニットに対して、そのPUCCH設定が適用されてもよい。
もし異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う異なる複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定が設定される場合(実施形態#2-1においてN>1)、その複数のXDD時間ユニットに対して、その複数のXDD時間ユニットの内の特定のXDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[[ケース2-2]]]
UEは、以下の選択肢2d1及び2d2のいずれかに従ってもよい。
UEは、以下の選択肢2d1及び2d2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢2d1]
ケース2-2は、エラーケースである。UEは、ケース2-2を想定しない、と規定されてもよい。
ケース2-2は、エラーケースである。UEは、ケース2-2を想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢2d2]
ケース2-2は、許容されるケースである。
ケース2-2は、許容されるケースである。
もし異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う複数のXDD時間ユニットに対して単一のPUCCH設定が設定される場合(実施形態#2-1においてN=1)、又は、もし異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う異なる複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定が設定され(実施形態#2-1においてN>1)且つ同じ単一のPUCCH設定が複数の周波数ドメインパターンへマップされる場合、そのPUCCHとオーバーラップする全てのXDD時間ユニットに対して、その(同じ/単一の)PUCCH設定が適用されてもよい。
もし異なる複数の周波数ドメインパターンを伴う異なる複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定が設定され(実施形態#2-1においてN>1)且つ異なる複数のPUCCH設定が複数の周波数ドメインパターンへそれぞれマップされる場合、UEは、以下の選択肢2d2-1及び2d2-2に従ってもよい。
[[選択肢2d2-1]]そのPUCCHとオーバーラップするXDD時間ユニットの内、最初又は最後のXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2d2-2]]デフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。そのPUCCH設定は、(XDD時間ユニット用の)PUCCH設定リスト内の最低又は最高のインデックスを伴うPUCCH設定であってもよいし、純時間ユニット用のPUCCH設定であってもよいし、このケースに対する専用のPUCCH設定であってもよい。
[[選択肢2d2-1]]そのPUCCHとオーバーラップするXDD時間ユニットの内、最初又は最後のXDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに対するPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2d2-2]]デフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。そのPUCCH設定は、(XDD時間ユニット用の)PUCCH設定リスト内の最低又は最高のインデックスを伴うPUCCH設定であってもよいし、純時間ユニット用のPUCCH設定であってもよいし、このケースに対する専用のPUCCH設定であってもよい。
[[ケース3]]
[[[ケース3-1]]]
UEは、以下の選択肢2e1及び2e2のいずれかに従ってもよい。
[[[ケース3-1]]]
UEは、以下の選択肢2e1及び2e2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢2e1]
ケース3-1は、エラーケースである。UEは、ケース3-1を想定しない、と規定されてもよい。
ケース3-1は、エラーケースである。UEは、ケース3-1を想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢2e2]
ケースB-3は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2e2-1から2e2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2e2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2e2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2e2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2e2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
ケースB-3は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2e2-1から2e2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2e2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2e2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2e2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2e2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
[[[ケース3-2]]]
UEは、以下の選択肢2f1及び2f2のいずれかに従ってもよい。
UEは、以下の選択肢2f1及び2f2のいずれかに従ってもよい。
[選択肢2f1]
ケース3-2は、エラーケースである。UEは、ケース3-2を想定しない、と規定されてもよい。
ケース3-2は、エラーケースである。UEは、ケース3-2を想定しない、と規定されてもよい。
[選択肢2f2]
ケース3-2は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2f2-1から2f2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2f2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2f2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2f2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2f2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
ケース3-2は、許容されるケースである。UEは、以下の選択肢2f2-1から2f2-4の少なくとも1つに従ってもよい。
[[選択肢2f2-1]]純時間ユニット用の既存のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2f2-2]]XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されてもよい。
[[選択肢2f2-3]]純時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるか、XDD時間ユニット用のPUCCH設定が適用されるかは、そのスロット/サブスロットにおいて、最初又は最後の時間ユニットタイプによって決定されてもよい(純(UL)時間ユニットが最初又は最後であるか、XDD時間ユニットが最初又は最後であるか、によって決定されてもよい)。
[[選択肢2f2-4]]このケースに対する専用のデフォルトのPUCCH設定が適用されてもよい。
《実施形態#2-4》
以下の説明は、設定されたPUCCHリソースが、UL/PUCCHに対する無効REと衝突するケースに関する。
以下の説明は、設定されたPUCCHリソースが、UL/PUCCHに対する無効REと衝突するケースに関する。
このケースにおけるUE動作は、以下のオプション2b1から2b3のいずれかに従ってもよい。
[オプション2b1]
このケースは、エラーケースである。UEは、(純時間ユニット用と区別されたXDD時間ユニット用のPUCCHリソース設定に基づいて)決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の任意の無効REとオーバーラップすることを想定しない、と規定されてもよい。
このケースは、エラーケースである。UEは、(純時間ユニット用と区別されたXDD時間ユニット用のPUCCHリソース設定に基づいて)決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の任意の無効REとオーバーラップすることを想定しない、と規定されてもよい。
[オプション2b2]
このケースは、許容されるケースである。決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合のUE動作は、実施形態#0-1の方法を利用してもよい。
このケースは、許容されるケースである。決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合のUE動作は、実施形態#0-1の方法を利用してもよい。
[オプション2b3]
そのPUCCHがDCIに関連付けられている場合、このケースはエラーケースでありり、そのPUCCHがいかなるDCIにも関連付けられていない場合、許容されるケースである。DCIに関連付けられたPUCCHに対し、XDD時間ユニット用に区別されたPUCCH設定が設定された場合、UEは、(純時間ユニット用と区別されたXDD時間ユニット用のPUCCHリソース設定に基づいて)決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の任意の無効REとオーバーラップすることを想定しない、と規定されてもよい。関連付けられたDCIを伴わないPUCCHに対し、決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合のUE動作は、実施形態#0-1の方法を利用してもよい。
そのPUCCHがDCIに関連付けられている場合、このケースはエラーケースでありり、そのPUCCHがいかなるDCIにも関連付けられていない場合、許容されるケースである。DCIに関連付けられたPUCCHに対し、XDD時間ユニット用に区別されたPUCCH設定が設定された場合、UEは、(純時間ユニット用と区別されたXDD時間ユニット用のPUCCHリソース設定に基づいて)決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の任意の無効REとオーバーラップすることを想定しない、と規定されてもよい。関連付けられたDCIを伴わないPUCCHに対し、決定されたPUCCHリソースが、XDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合のUE動作は、実施形態#0-1の方法を利用してもよい。
この実施形態によれば、純時間ユニット(TDD UL/DLパターン)と、XDD時間ユニット(XDD UL/DLパターン)と、に対して区別されたPUCCH設定が適切に設定されることができる。
<他の実施形態>
《UE能力情報/上位レイヤパラメータ》
以上の各実施形態における機能(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。上位レイヤパラメータは、その機能を有効化するか否かを示してもよい。UE能力は、UEがその機能をサポートするか否かを示してもよい。
《UE能力情報/上位レイヤパラメータ》
以上の各実施形態における機能(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。上位レイヤパラメータは、その機能を有効化するか否かを示してもよい。UE能力は、UEがその機能をサポートするか否かを示してもよい。
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/送信した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/送信し、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/送信しない場合、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に従う)こと」が規定されてもよい。
以上の複数の実施形態の内の、どの実施形態/オプション/選択肢/機能が用いられるかは、上位レイヤパラメータによって設定されてもよいし、UE能力としてUEによって報告されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、報告されたUE能力と上位レイヤパラメータの設定とによって決定されてもよい。
UE能力は、UEが以下の少なくとも1つの機能をサポートするか否かを示してもよい。
・XDD時間ユニット及び純時間ユニットに共通のPUCCH設定。
・XDD時間ユニット及び純時間ユニットに対して区別されたPUCCH設定。
・XDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップしDCIに関連付けられたPUCCH(送信)。
・PUCCHがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合の有効REにおける(無効REの周りにおける)レートマッチング。
・XDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに関する制限。
・XDD時間ユニットの周波数ドメインパターンの数に関する制限。
・異なる祝数の周波数ドメインパターンをそれぞれ伴う複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定。
・適用されるPUCCH設定がDCIによって指示されること。
・XDD時間ユニット及び純時間ユニットに共通のPUCCH設定。
・XDD時間ユニット及び純時間ユニットに対して区別されたPUCCH設定。
・XDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップしDCIに関連付けられたPUCCH(送信)。
・PUCCHがXDD時間ユニット内の無効REとオーバーラップする場合の有効REにおける(無効REの周りにおける)レートマッチング。
・XDD時間ユニットの周波数ドメインパターンに関する制限。
・XDD時間ユニットの周波数ドメインパターンの数に関する制限。
・異なる祝数の周波数ドメインパターンをそれぞれ伴う複数のXDD時間ユニットに対して区別された複数のPUCCH設定。
・適用されるPUCCH設定がDCIによって指示されること。
UE能力は、UEが以下の少なくとも1つの値を示してもよい。
・純時間ユニット及びXDD時間ユニットに共通のPUCCH設定の最大数。
・純時間ユニット用のPUCCH設定の最大数。
・XDD時間ユニット用のPUCCH設定の最大数。
・純時間ユニット及びXDD時間ユニットに共通のPUCCH設定の最大数。
・純時間ユニット用のPUCCH設定の最大数。
・XDD時間ユニット用のPUCCH設定の最大数。
以上のUE能力/上位レイヤパラメータによれば、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。
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。
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、特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される第1時間ユニットに関する第1情報を送信し、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の第1設定を送信してもよい。制御部110は、前記第1情報及び前記第1設定に基づいて、前記第1時間ユニット内の第1PUCCHの受信を制御してもよい。
送受信部120は、特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向を示す1つ以上のパターンに関する情報を送信してもよい。制御部110は、前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御してもよい。前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従ってもよい。
(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。
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、第1時間リソース(例えば、時間ユニット)のためのリンク方向(例えば、D/U/F)と、前記第1時間リソース内の一部の周波数リソースの利用可能性(例えば、部分的利用可能性、部分的利用可能、部分的利用不可能)と、の指示を受信してもよい。制御部210は、前記指示に基づいて、前記第1時間リソース内の前記周波数リソースにおいて、上りリンク送信又は下りリンク受信を制御してもよい。
前記利用可能性は、前記周波数リソースが下りリンクに利用可能であることと、前記周波数リソースが下りリンクに利用不可能であることと、前記周波数リソースが上りリンクに利用可能であることと、前記周波数リソースが上りリンクに利用不可能であることと、のいずれかを示してもよい。
前記送受信部220は、前記第1時間リソースに対する第1種類のチャネル又は信号の第1設定と、前記利用可能性を指示されない第2時間リソースに対する前記第1種類のチャネル又は参照信号の第2設定と、を受信してもよい。前記制御部210は、前記第1設定に基づいて、前記第1時間リソースにおける前記第1種類のチャネル又は参照信号の送信又は受信を制御し、前記第2設定に基づいて、前記第2時間リソースにおける前記第1種類のチャネル又は参照信号の送信又は受信を制御してもよい。
第2種類のチャネル又は信号の送信又は受信は、前記利用可能性を指示されない時間リソースにおいて行われ、前記第1時間リソースにおいて行われなくてもよい。
送受信部220は、特定帯域(例えば、1つのCC/BWP)内において下りリンク用リソース(例えば、DL用周波数ユニット)及び上りリンク用リソース(例えば、UL用周波数ユニット)が周波数分割多重(FDM)される第1時間ユニット(例えば、XDD時間ユニット)に関する第1情報(例えば、XDD UL/DLパターン/周波数ドメインパターンの設定/指示)を受信し、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の第1設定(例えば、XDD時間ユニット用PUCCH設定、又は、XDD時間ユニット及び純時間ユニットに共通のPUCCH設定)を受信してもよい。制御部210は、前記第1情報及び前記第1設定に基づいて、前記第1時間ユニット内の第1PUCCHの送信を制御してもよい(実施形態#0/#2)。
前記特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重されない第2時間ユニット(例えば、純時間ユニット)に関する第2情報(例えば、TDD UL/DLパターンの設定/指示)を受信し、前記第2時間ユニット内のPUCCHの第2設定(例えば、純時間ユニット用PUCCH設定)を受信してもよい。前記制御部210は、前記第2情報及び前記第1設定に基づいて、前記第2時間ユニット内の第2PUCCHの送信を制御してもよい。
前記送受信部220は、前記特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重されない第2時間ユニットに関する第2情報を受信し、前記第2時間ユニット内のPUCCHの第2設定を受信してもよい。前記制御部210は、前記第2情報及び前記第2設定に基づいて、前記第2時間ユニット内の第2PUCCHの送信を制御してもよい。
前記制御部210は、前記第1PUCCHが下りリンク制御情報に関連付けられているか否かと、前記第1PUCCHが前記第2時間ユニットとオーバーラップするか否かと、の少なくとも1つに基づいて、前記第1PUCCHの送信を制御してもよい。
送受信部220は、特定帯域(例えば、1つのCC/BWP)内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット(例えば、XDD時間ユニット)内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向(例えば、D/L/X)を示す1つ以上のパターン(例えば、周波数ドメインパターン)に関する情報(設定/指示)を受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御してもよい。前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従ってもよい(実施形態#1)。
前記1つ以上のパターンが、前記利用可能なパターンでない場合、前記制御部210は、別のパターンを基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御してもよい。
前記1つ以上のパターンが、複数のパターンである場合、前記制約は、前記複数のパターンの一部又は全部が上りリンク用リソースを含むこと、又は、前記複数のパターンの一部が最小帯域幅を有すること、であってもよい。
前記制約は、前記数の最大値であってもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
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。
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)
- 特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向を示す1つ以上のパターンに関する情報を受信する受信部と、
前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御する制御部と、を有し、
前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従う、端末。 - 前記1つ以上のパターンが、前記利用可能なパターンでない場合、前記制御部は、別のパターンを基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御する、請求項1に記載の端末。
- 前記1つ以上のパターンが、複数のパターンである場合、前記制約は、前記複数のパターンの一部又は全部が上りリンク用リソースを含むこと、又は、前記複数のパターンの一部が最小帯域幅を有すること、である、請求項1又は請求項2に記載の端末。
- 前記制約は、前記数の最大値である、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
- 特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向を示す1つ以上のパターンに関する情報を受信するステップと、
前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御するステップと、を有し、
前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従う、端末の無線通信方法。 - 特定帯域内において下りリンク用リソース及び上りリンク用リソースが周波数分割多重される1つ以上の時間ユニット内の1つ以上の周波数ユニットのリンク方向を示す1つ以上のパターンに関する情報を送信する送信部と、
前記情報に基づいて、前記1つ以上の時間ユニット内の送信又は受信を制御する制御部と、を有し、
前記情報は、利用可能なパターンと、前記1つ以上のパターンの数と、の少なくとも1つの制約に従う、基地局。
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PCT/JP2022/014588 WO2023181392A1 (ja) | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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PCT/JP2022/014588 WO2023181392A1 (ja) | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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WO2023181392A1 true WO2023181392A1 (ja) | 2023-09-28 |
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PCT/JP2022/014588 WO2023181392A1 (ja) | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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KR20210090420A (ko) * | 2020-01-10 | 2021-07-20 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치 |
US20220052882A1 (en) * | 2020-08-13 | 2022-02-17 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for sounding reference signal enhancements for subband full-duplex |
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2022
- 2022-03-25 WO PCT/JP2022/014588 patent/WO2023181392A1/ja unknown
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