WO2023209914A1 - 端末および無線通信方法 - Google Patents

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WO2023209914A1
WO2023209914A1 PCT/JP2022/019202 JP2022019202W WO2023209914A1 WO 2023209914 A1 WO2023209914 A1 WO 2023209914A1 JP 2022019202 W JP2022019202 W JP 2022019202W WO 2023209914 A1 WO2023209914 A1 WO 2023209914A1
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WO
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terminal
pusch
sps
parameters
value
Prior art date
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PCT/JP2022/019202
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English (en)
French (fr)
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and a wireless communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • a successor system to LTE is also being considered with the aim of further increasing the bandwidth and speed of LTE.
  • Successor systems to LTE include, for example, LTE-Advanced (LTE-A), Future Radio Access (FRA), 5th generation mobile communication system (5G), 5G plus (5G+), Radio Access Technology (New-RAT), New There is a system called Radio (NR).
  • Non-Patent Document 1 various wireless technologies and network architectures are being studied in order to meet the requirements of achieving a throughput of 10 Gbps or more and reducing the delay in the wireless section to 1 ms or less (for example, Non-Patent Document 1). .
  • PUSCH CG PUSCH
  • SPS PDSCH Semi-Persistent Scheduling
  • Non-Patent Document 2 the configuration of CG PUSCH (Configured Grant Physical Uplink Schered Channel) and the configuration of SPS PDSCH (Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel) is defined (for example, Non-Patent Document 2).
  • CG PUSCH and SPS PDSCH are determined by RRC (Radio Resource Control) configuration and activation DCI (Downlink Control Information).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • NR is considering various technologies for methods called Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC) and Industrial Internet of Things (IIoT).
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • IIoT Industrial Internet of Things
  • extended reality such as virtual reality (VR) and mixed reality (MX) will be considered, and XR scenarios, requirements, key performance indicators (KPI) and Evaluation methods are being considered.
  • the targeted requirements for XR are to consider aspects of capacity, latency, mobility, and energy savings. Furthermore, the above considerations are being continued in Release 18 as well.
  • One aspect of the present disclosure provides a terminal and a wireless communication method that can satisfy requirements such as latency of XR traffic transmission.
  • a terminal includes a control unit that variably controls parameters of a CG PUSCH (Configured Grant Physical Uplink Schered Channel) and/or a SPS PDSCH (Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel);
  • the transmitter/receiver includes a transmitter/receiver that performs transmission/reception using the CG PUSCH occasion and/or the SPS PDSCH occasion based on parameter setting values.
  • a terminal that transmits and receives Extended Reality (XR) data uses parameters of CG PUSCH (Configured Grant Physical Uplink Schered Channel) and/or SPS PDSCH (Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel). ) is variably settable, and transmission/reception is performed using the CG PUSCH occasion and/or the SPS PDSCH occasion based on the set value of the parameter.
  • CG PUSCH Configured Grant Physical Uplink Schered Channel
  • SPS PDSCH Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining the problem, and is a diagram illustrating an example of the relationship between the arrival timing of XR traffic and CG/SPS occasions.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the relationship between the arrival timing of XR traffic and the CG/SPS occasion after the period is set based on specific conditions in a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining the problem, and is a diagram illustrating an example of the relationship between the arrival timing of XR traffic and
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CG/SPS occasion after a period is set based on a value pattern in a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CG/SPS occasion after TRRA is set based on a value pattern in a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a terminal and a base station according to an embodiment.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle in an embodiment of the present invention.
  • Existing technologies are used as appropriate for the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technology is, for example, an existing NR, but is not limited to an existing NR.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is just an example, and there may be a plurality of each.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system compliant with New Radio (NR). Further, the wireless communication system may be a wireless communication system according to a method called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G. Illustratively, the wireless communication system may be a wireless communication system that follows a system called URLLC and/or IIoT.
  • NR New Radio
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • NG-RAN includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • 5GC 5G-compliant core network
  • NG-RAN and 5GC may also be simply expressed as "networks.”
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, where the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. Furthermore, a TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or a TTI may be a subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of the base station 10 and the terminal 20 supports Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a highly directional beam (BM) by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. You may respond. Furthermore, at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support carrier aggregation (CA) in which a plurality of component carriers (CCs) are bundled together. Further, at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support dual connectivity (DC) or the like in which communication is performed between the terminal 20 and each of the plurality of base stations 10.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • BM highly directional beam
  • DC dual connectivity
  • a wireless communication system may support multiple frequency bands.
  • the wireless communication system supports Frequency Range (FR) 1 and FR2.
  • FR Frequency Range
  • the frequency bands of each FR are as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15kHz, 30kHz or 60kHz is used, and a bandwidth (BW) of 5MHz to 100MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • a 60kHz or 120kHz SCS may be used and a bandwidth (BW) of 50MHz to 400MHz.
  • FR2 may include a 240kHz SCS.
  • the wireless communication system in this embodiment may support a frequency band higher than the FR2 frequency band.
  • the wireless communication system in this embodiment can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • the slot setting pattern there are slots for transmitting DL signals, slots for transmitting UL signals, slots in which DL signals, UL signals, and guard symbols are mixed, and slots in which the signal to be transmitted is changed to flexible.
  • a pattern indicating the order of two or more slots may be defined.
  • channel estimation of PUSCH can be performed using demodulation reference signals (DMRS) for each slot, but in addition, DMRS assigned to each of multiple slots can be estimated.
  • PUSCH (or PUCCH) channel estimation can be performed using Such channel estimation may be referred to as joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • the terminal 20 may transmit DMRS assigned to each of the plurality of slots in a plurality of slots so that the base station 10 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • an enhanced function may be added to the feedback function from the terminal 20 to the base station 10.
  • enhanced functionality of terminal feedback for HARQ-ACK may be added.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the base station 10 may be called an NG-RAN Node, ng-eNB, eNodeB (eNB), or gNodeB (gNB).
  • the base station 10 may be considered as a device included in a network to which the terminal 20 connects.
  • the base station 10 is capable of performing carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled to communicate with the terminal 20.
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one primary cell (PCell, Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell, Secondary Cell) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, etc. to the terminal 20.
  • the synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS. Further, the synchronization signal may be SSB.
  • System information is transmitted, for example, on NR-PBCH or PDSCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on the DL, and receives control signals or data from the terminal 20 on the UL. Note that here, what is transmitted on control channels such as PUCCH and PDCCH is called a control signal, and what is transmitted on shared channels such as PUSCH and PDSCH is called data. It is.
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 via DL, and transmits control signals or data to the base station 10 via UL, thereby receiving various types of information provided by the wireless communication system. Use communication services. Note that the terminal 20 may also be called user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of terminal capability information (UE capability) that defines information regarding the capability of the terminal.
  • UE capability terminal capability information
  • the configurations of the base station 10 and the terminal 20 will be explained.
  • the configurations of base station 10 and terminal 20 described below are examples of functions related to this embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may have functions not shown. Further, as long as the function executes the operation according to the present embodiment, the functional division and/or the name of the functional unit is not limited.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 10 according to this embodiment.
  • Base station 10 includes, for example, a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103.
  • the base station 10 communicates with the terminal 20 (see FIG. 3) wirelessly.
  • the transmitter 101 transmits the DL signal to the terminal 20.
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103.
  • the DL signal may include, for example, a downlink data signal and control information (for example, DCI). Further, the DL signal may include information indicating scheduling regarding signal transmission of the terminal 20 (for example, UL grant). Further, the DL signal may include upper layer control information (for example, Radio Resource Control (RRC) control information). Further, the DL signal may include a reference signal.
  • DCI downlink data signal and control information
  • the DL signal may include information indicating scheduling regarding signal transmission of the terminal 20 (for example, UL grant).
  • the DL signal may include upper layer control information (for example, Radio Resource Control (RRC) control information). Further, the DL signal may include a reference signal.
  • RRC Radio Resource Control
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control channel may include a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the base station 10 transmits control information to the terminal 20 using the PDCCH, and transmits a downlink data signal using the PDSCH.
  • reference signals included in the DL signal include demodulation reference signal (DMRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), and Sounding Reference Signal (SRS). ), and a Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • DMRS demodulation reference signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulating downlink data signals and are transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 20.
  • the receiving unit 102 receives a UL signal under the control of the control unit 103.
  • the control unit 103 controls the communication operation of the base station 10, including the transmission processing of the transmission unit 101 and the reception processing of the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 101. Further, the control unit 103 outputs the data, control information, etc. received from the reception unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 determines the resources (or channels) used for transmitting and receiving DL signals based on the signals (for example, data and control information, etc.) received from the terminal 20 and/or the data and control information obtained from the upper layer. and/or allocate resources used for transmitting and receiving UL signals. Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 20.
  • control unit 103 controls the parameters of CG PUSCH and/or the parameters of SPS PDSCH, generates information regarding the parameters (hereinafter referred to as “parameter information”), and generates information from the transmitter 101. Send parameter information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 20 according to this embodiment.
  • the terminal 20 includes, for example, a receiving section 201, a transmitting section 202, and a control section 203.
  • the terminal 20 communicates with the base station 10 wirelessly, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 10. For example, the receiving unit 201 receives a DL signal under the control of the control unit 203.
  • the transmitter 202 transmits the UL signal to the base station 10. For example, the transmitter 202 transmits a UL signal under the control of the controller 203.
  • the UL signal may include, for example, an uplink data signal and control information (for example, UCI).
  • control information for example, UCI
  • information regarding the processing capability of the terminal 20 eg, UE capability
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used for transmitting UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the control channel includes PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the terminal 20 receives control information from the base station 10 using the PUCCH, and transmits an uplink data signal using the PUSCH.
  • the reference signal included in the UL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulating uplink data signals and are transmitted using an uplink channel (for example, PUSCH).
  • the control unit 203 controls communication operations of the terminal 20, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 202. Further, the control unit 203 outputs, for example, data and control information received from the reception unit 201 to an upper layer.
  • control unit 203 controls the transmission of information fed back to the base station 10.
  • the information fed back to the base station 10 may include, for example, HARQ-ACK, channel state information (CSI), or scheduling request (SR). good.
  • Information fed back to the base station 10 may be included in the UCI.
  • the UCI is transmitted on PUCCH resources.
  • control unit 203 sets the parameters of the CG PUSCH and/or the parameters of the SPS PDSCH based on parameter information notified from the base station 10 or a predefined method, and 202 transmits a signal using the CG PUSCH occasion, and causes the receiving section 201 to receive the signal using the SPS PDSCH occasion.
  • channels used for transmitting DL signals and the channels used for transmitting UL signals are not limited to the examples described above.
  • channels used for transmitting DL signals and channels used for transmitting UL signals may include RACH (Random Access Channel) and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • the RACH may be used, for example, to transmit DCI including a Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • CG PUSCH is a method of performing UL transmission using PUSCH based on a UL grant (for example, may be called a Configured Grant, Configured UL Grant, etc.) configured by an upper layer.
  • a UL grant for example, may be called a Configured Grant, Configured UL Grant, etc.
  • UL resources have already been allocated to the terminal 20, and the terminal 20 can spontaneously perform UL transmission using the configured resources, so low-delay communication can be expected.
  • Type 1 CG PUSCH Activation/deactivation of Type 1 CG PUSCH depends only on RRC-configuration and does not depend on DCI.
  • parameters used for uplink transmission also referred to as CG parameters, CG configuration (Configured Grant Configuration) information, etc.
  • the parameters of Type 1 CG PUSCH are provided by "ConfiguredGrantConfig", “pusch-Config” and “rrc-ConfiguredUplinkGrant”. That is, the base station 10 uses "ConfiguredGrantConfig", “pusch-Config” and “rrc-ConfiguredUplinkGrant” to instruct the terminal 20 about parameters for uplink transmission.
  • the terminal 20 stores the received parameters as a configuration grant.
  • the terminal 20 determines that one or more configuration grants have been triggered (or activated), and transmits the configured resources (referred to as CG resources, transmission occasions, etc.). ), PUSCH transmission may be performed without dynamic grants.
  • Type 2 CG PUSCH Activation/deactivation of Type 2 CG PUSCH depends on RRC-configuration and DCI.
  • One DCI can only activate one CG PUSCH and can deactivate multiple CG PUSCHs.
  • parameters used for uplink transmission are set in the terminal 20 using upper layer signaling. Further, some of the parameters used for uplink transmission are notified to the terminal by DCI.
  • the transmission parameters of Type 2 CG PUSCH are provided by “ConfiguredGrantConfig”, “pusch-Config” and “activation DCI”. That is, the base station 10 uses "ConfiguredGrantConfig,” “pusch-Config,” and "activation DCI" to instruct the terminal 20 about uplink transmission parameters.
  • Terminal 20 stores the received parameters.
  • the terminal 20 determines that one or more configuration grants have been triggered (or activated), and uses the resources configured in the upper layer. may be used to perform PUSCH transmission without dynamic grants.
  • the activation DCI may be CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled with a predetermined identifier (for example, CS-RNTI: Configured Scheduling RNTI). Note that the activation DCI may be used to control deactivation, retransmission, etc. of the configuration grant.
  • the terminal 20 releases or deactivates the resource (PUSCH) corresponding to the Configured Grant based on the DCI that deactivates the Configured Grant or the expiration of a predetermined timer (the elapse of a predetermined time). deactivate)).
  • SPS PDSCH ⁇ SPS PDSCH> Next, SPS PDSCH will be explained.
  • periodic resources for downlink (DL) Semi-Persistent Scheduling (SPS) are configured by an upper layer.
  • Activation/deactivation (release) of transmission using the resource in the SPS PDSCH depends on the activation DCI.
  • the activation DCI may be CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled using a predetermined identifier (for example, CS-RNTI: Configured Scheduling RNTI).
  • parameters used for downlink transmission (which may also be referred to as SPS parameters, semi-persistent scheduling configuration information, etc.) are set in the terminal 20 using upper layer signaling. Further, some of the parameters used for downlink transmission are notified to the terminal by DCI. Specifically, the transmission parameters of SPS PDSCH are provided by “sps-Config” and “activation DCI”. That is, the base station 10 uses "sps-Config” and "activation DCI" to instruct the terminal 20 about downlink transmission parameters. Terminal 20 stores the received parameters.
  • CGC-CG parameters (group) the parameters in ConfiguredGrantConfig (hereinafter referred to as "CGC-CG parameters (group)") for Type 1 and/or Type 2 CG PUSCH are as follows. Note that when CGC-CG parameters are provided by both ConfiguredGrantConfig and pushch-Config, the terminal 20 may apply the CGC-CG parameters indicated in ConfiguredGrantConfig to PUSCH transmission. Furthermore, if there is a CGC-CG parameter that is not provided by ConfiguredGrantConfig, the terminal 20 may apply the CGC-CG parameter indicated by pushch-Config to PUSCH transmission.
  • - periodicity Used to indicate the period of PUSCH transmission corresponding to the set grant.
  • - repK Used to indicate the number of repeated PUSCH transmissions.
  • - repK-RV Used to indicate information regarding the redundancy version of repeated PUSCH transmission.
  • -frequencyHopping Used to effectively set either intra-slot frequency hopping or inter-slot frequency hopping. If the field is not present, frequency hopping may not be applied.
  • - cg-DMRS-Configuration Used to indicate the DMRS configuration of PUSCH corresponding to the set grant.
  • - mcs-Table Used to indicate the MSC table that the terminal 20 uses for PUSCH without transform precoding.
  • terminal 20 may use a 64QAM table.
  • - mcs-TableTransformPrecoder Used to indicate the MSC table used by the terminal 20 for PUSCH with transform precoding. If the field is not present, terminal 20 may use a 64QAM table.
  • - uci-OnPUSCH Used to indicate information regarding UCI transmission using PUSCH.
  • -resourceAllocation Used to indicate that one of 'resource allocation type 0', 'resource allocation type 1', and 'dynamic switch' is set.
  • - rbg-Size Used to indicate the RBG size of PUSCH.
  • - powerControlLoopToUse Used to indicate a closed control loop applied to PUSCH transmission.
  • - p0-PUSCH-Alpha Used to calculate PUSCH transmission power.
  • transformPrecoder Used to indicate whether transform precoding is selected for PUSCH transmission.
  • phy-PriorityIndex Used to indicate the PHY priority of CG PUSCH in at least PHY layer collision processing. Note that value p0 indicates low priority, and value p1 indicates high priority.
  • - cg-nrofHARQ-Process Used to indicate the HARQ process number.
  • ⁇ cg-nrofSlots Used to indicate the number of allocated slots set in the grant period following the time instance set in the grant offset.
  • -betaOffsetCG-UCI Used to indicate the beta offset of CG-UCI in CG-PUSCH.
  • ⁇ configuredGrantTimer Used to indicate the initial value of the configured grant timer as a multiple of periodicity. If cg-RetransmissonTimer is set, if the HARQ process is shared between different configured grants on the same BWP, the periodicity of configuredGrantTimer will be set to the same value for the configurations that share the HARQ process on this BWP. .
  • rrc-ConfiguredUplinkGrant (hereinafter referred to as "rrc-CUG-CG parameters (group)") for Type 1 CG PUSCH are as follows. Note that rrc-ConfiguredUplinkGrant is used to indicate grant information configured in Type 1 CG PUSCH.
  • timeDomainOffset Used to indicate the offset associated with the system frame numbered 0.
  • timeDomainAllocation Used to indicate the combination of the PUSCH mapping type, the PUSCH start symbol, and the number of consecutively allocated symbols.
  • frequencyDomainAllocation Used to indicate PUSCH frequency resource allocation.
  • antennaPort Used to indicate antenna port information for PUSCH transmission.
  • dmrs-SeqInitialization Identifier used for scrambling of DMRS sequence for PUSCH transmission.
  • precodingAndNumberOfLayers Used to indicate precoding and the number of layers for PUSCH transmission.
  • - srs-ResourceIndicator Used to indicate the SRS() resource used.
  • - mcsAndTBS Used to indicate modulation order, target coding rate, and transport block size.
  • -frequencyHoppingOffset Used to indicate the value of frequency hopping offset.
  • - pathlossReferenceIndex Used to indicate the reference signal used for PUSCH path loss estimation.
  • pushch-RepTypeIndicator Used to indicate whether the terminal 20 follows the operation for PUSCH repetition type A or the operation for PUSCH repetition type B for each Type 1 configured grant configuration.
  • value pusch-RepTypeA enables "PUSCH repetition type A”
  • value pusch-RepTypeB enables "PUSCH repetition type B".
  • -frequencyHoppingPUSCH-RepTypeB Used to indicate the frequency hopping method of Type 1 CG when pushch-RepTypeIndicator is set to "pusch-RepTypeB". Value interRepetition enables "Inter-repetition frequency hopping" and value interSlot enables "Inter-slot frequency hopping". Note that if this field does not exist, frequency hopping will not be enabled in Type 1 CG.
  • DCI-CG parameters (group) include the following:
  • - timeDomainAllocation Used to indicate the combination of starting symbol and length and PUSCH mapping type.
  • -frequencyDomainAllocation Used to indicate frequency domain resource allocation.
  • MCS index Used to indicate the MCS (Modulation and Coding Scheme) index.
  • antenna port indication Used to indicate the antenna port.
  • precoding and number of layers indication Used to indicate precoding and the number of layers.
  • SRS resource indicator Used to indicate resources for SRS (Sounding Reference Signal).
  • power control related parameter indication Used to indicate parameters related to transmission power control.
  • SPS-Config (hereinafter referred to as "SC-SPS parameter(s)") for SPS PDSCH include the following.
  • - periodicity Used to indicate the period of SPS PDSCH.
  • - n1PUCCH-AN HARQ-ACK (Hybrid automatic repeat request acknowledgment) for SPS PDSCH Used to indicate PUCCH resources.
  • - mcs-Table Used to indicate the MCS table applied to reception of SPS PDSCH.
  • - pdsch-AggregationFactor Used to indicate the number of repeated PDSCH transmissions.
  • DCI-SPS parameters (group) include the following.
  • timeDomainAllocation Used to indicate the combination of starting symbol and length and PDSCH mapping type.
  • frequencyDomainAllocation Used to indicate frequency domain resource allocation.
  • MCS index Used to indicate the MCS (Modulation and Coding Scheme) index.
  • TCI state indication Used to indicate the state of TCI (Transmission Configuration Indicator) for PDSCH.
  • antenna port indication Used to indicate the antenna port.
  • HARQ-ACK Used to indicate the priority of HARQ-ACK.
  • K1 Used to indicate the number of slots from the slot in which data is scheduled on the PDSCH to the slot in which HARQ-ACK for the PDSCH is transmitted.
  • - PDSCH/PUSCH length Used to indicate the length of PDSCH and/or PUSCH.
  • -number of PRBs Used to indicate the number of PRBs (Physical Resource Blocks).
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the problem, and shows an example of the relationship between the arrival timing of XR traffic and the transmitting occasion of CG PUSCH and/or the monitoring occasion of SPS PDSCH. It is a diagram. Note that hereinafter, "CG PUSCH transmission occasion and/or SPS PDSCH monitor occasion” may be abbreviated as “CG/SPS occasion” or "occasion”.
  • the XR traffic arrives periodically according to FPS (frames per second).
  • FPS frames per second
  • the arrival period of XR traffic is a non-integer value such as 16.67ms
  • the periodicity of CG/SPS occasions is an integer value such as 16ms or 17ms. stipulated. Therefore, the XR traffic arrival cycle and the CG/SPS occasion cycle are not aligned.
  • CG PUSCH parameters and/or SPS PDSCH parameters may be abbreviated as “CG/SPS parameters” or “parameters.”
  • Proposal 1> Until now, one value was fixedly set for the parameters of ConfiguredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant, parameters of SPS-Config, or parameters indicated by activation DCI.
  • Proposal 1-1 multiple candidate values are prepared for each parameter (Proposal 1-1), and the terminal 20 selects one value from among the multiple candidate values for each parameter based on specific conditions. (Proposal 1-2).
  • the value of each parameter can be set variably.
  • Proposal 1-1 proposes setting multiple candidate values for each CG/SPS parameter. In Proposal 1-1, the content of the proposal will be explained for each type of CG/SPS parameter.
  • Example 1 Type 1 and/or Type 2 CG PUSCH, ConfiguredGrantConfig
  • (X 1 +1) values can be set for the CGC-CG parameter.
  • X 1 is an integer of 1 or more.
  • the maximum value of X 1 or all the values of X 1 may be predefined in specifications or the like, or may be notified to the terminal 20 by upper layer signaling such as RRC.
  • "regulation" may correspond to what is defined by specifications, rules, etc.
  • the regulation may correspond to being implemented in a communication device (eg, a base station or a terminal). Note that, for example, specifying certain information may not be accompanied by being notified of the information, or may be accompanied by being notified of the information. Also, for example, being notified of certain information may correspond to being notified of the specified information after the information is specified, or it is not necessary that the information is not specified. .
  • X 1min 1
  • the terminal 20 sets one value from among (X 1 +1) values for each CGC-CG parameter based on a specific condition. Note that a specific example of the "specific conditions" will be explained in Proposal 1-2.
  • Example 2 Type 1 CG PUSCH, rrc-ConfiguredUplinkGrant
  • (X 2 +1) values can be set for the rrc-CUG-CG parameter.
  • X 2 is an integer of 1 or more.
  • the terminal 20 sets one value from among (X 2 +1) values for each rrc-CUG-CG parameter based on a specific condition.
  • Example 3 Type 2 CG PUSCH, activation DCI
  • (X 3 +1) values can be set for the DCI-CG parameter.
  • X 3 is an integer of 1 or more.
  • the terminal 20 sets one value from among (X 3 +1) values for each DCI-CG parameter based on a specific condition.
  • Example 3 a group of TDRA (Time Domain Resource Allocation) lists is configured, for example in ConfiguredGrantConfig, and each TDRA list may include multiple TDRA values. Similar to the TDRA list, the FDRA (Frequency Domain Resource Allocation) list, MCS index list, antenna port instruction list, SRS resource instruction list, TPMI (Transmitted Precoding Matrix Index) list, power control related parameter list, etc. , in ConfiguredGrantConfig, and each list may include multiple candidate values. In this case, activation DCI indicates one list in the group.
  • the activation DCI may have multiple TDRA fields indicating one TDRA value.
  • TDRA field For the FDRA field, MCS index field, antenna port indicator field, SRS resource indicator field, TPMI field, power control related parameter field, etc., like the TDRA field, activation DCI has multiple fields each indicating one value. It's okay to stay.
  • Example 4 SPS PDSCH, SPS-Config
  • (X 4 +1) values can be set for the SC-SPS parameter.
  • X 4 is an integer of 1 or more.
  • the terminal 20 sets one value from among (X 4 +1) values for each DCI-CG parameter based on a specific condition.
  • Example 5 SPS PDSCH, activation DCI
  • X 5 +1 values can be set for the DCI-SPS parameter.
  • X 5 is an integer of 1 or more.
  • the terminal 20 sets one value from among (X 5 +1) values for each DCI-CG parameter based on a specific condition.
  • Example 5 a group of TDRA lists is configured, for example in SPS-Config, and each TDRA list may contain multiple TDRA values.
  • groups of lists such as the FDRA list, MCS index list, TCI state list, antenna port indication list, HARQ-ACK priority list, K1 list, etc. are set in SPS-Config, and each list is , may include multiple candidate values.
  • activation DCI indicates one list in the group.
  • the activation DCI may have multiple TDRA fields indicating one TDRA value.
  • TDRA field MCS index field
  • TCI state field TCI state field
  • antenna port indication field HARQ-ACK priority field
  • K1 field K1 field, etc.
  • activation DCI has multiple fields each indicating one value. It's okay to do so.
  • (Example 6: others) (X 6 +1) values can be set for the other-CG/SPS parameter.
  • X 6 is an integer of 1 or more.
  • the terminal 20 sets one value from among (X 6 +1) values for each other-CG/SPS parameter based on a specific condition.
  • the terminal 20 is given a plurality of candidate values as candidates for values to be set for each CG/SPS parameter. This provides flexibility in setting parameters.
  • the number of candidate values ((1+X 1 ) to (1+X 6 )) may all be a common value or may be different from each other. Furthermore, the number of candidate values may be uniform for all parameters, or may be different for each parameter. For example, for the periodicity of a CG/SPS occasion that has a large relationship with the latency requirement of XR traffic transmission, more candidate values may be prepared than for other parameters.
  • Proposal 1-2 when multiple candidate values can be set for each CG/SPS parameter as explained in Proposal 1-1, the terminal 20 selects one of the multiple candidate values for each parameter. We propose a method for setting one value.
  • Alt 1 uses the index value of the CG/SPS occasion as the setting standard (specific condition).
  • the terminal 20 sets one value from a plurality of candidate values for each parameter based on the index value of the CG/SPS occasion.
  • N the index value of the CG/SPS occasion
  • a second value for example, 10 ms
  • N is an integer greater than or equal to 1
  • X1 is an integer greater than or equal to 2
  • Y1_1, Y1_2, ... and Y2_1, Y2_2, ... are integers greater than or equal to 1 and less than or equal to (X1-1), respectively. , are different numbers from each other.
  • the terminal 20 selects one of the multiple candidate values based on the index value of the CG/SPS occasion. You may set one value.
  • the values of the above-mentioned X1, Y1_1, Y1_2, Y2_1, Y2_2, etc. may be defined in advance in specifications or the like, or may be notified to the terminal 20 by upper layer signaling such as RRC.
  • different combinations of values may be defined for each XR service. Furthermore, when notification is made by upper layer signaling, different combinations of values may be configured for each XR service and/or each SPS configuration.
  • the index value of the CG/SPS occasion can be used as a basis for determining the value of any parameter of SPS-Config, ConfiguredGrantConfig or rrc-ConfiguredUplinkGrant.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining that the problem has been solved, and is a diagram showing an example of the relationship between the arrival timing of XR traffic and the CG/SPS occasion.
  • the XR traffic arrives periodically according to FPS (frames per second).
  • FPS frames per second
  • the arrival period of XR traffic is a non-integer value such as 16.67 ms
  • the periodicity of the CG/SPS occasion is an integer value.
  • a plurality of candidate values (17 ms and 10 ms in the example of FIG. 5) are prepared as a parameter for the periodicity of the CG/SPS occasion.
  • the terminal 20 selects one of the candidate values and sets the period for each CG/SPS occasion.
  • the XR traffic arrival cycle and the CG/SPS occasion cycle are aligned at the timing when the index value N becomes a multiple of 21.
  • the maximum value of the difference between the arrival timing of XR traffic and the start timing of the CG/SPS occasion can be suppressed, and the latency requirement for XR traffic transmission can be satisfied.
  • Alt 2 uses the slot index value of the CG/SPS occasion as the setting standard (specific condition).
  • the terminal 20 sets one value from a plurality of candidate values for each parameter based on the index value of the slot of the CG/SPS occasion.
  • M mod X1 ⁇ Y1_1, Y1_2, ... ⁇
  • M mod X1 ⁇ Y2_1, Y2_2, ... ⁇
  • M is an integer greater than or equal to 1
  • X1 is an integer greater than or equal to 2
  • Y1_1, Y1_2, ... and Y2_1, Y2_2, ... are each an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to (X1-1). and are different numbers from each other.
  • the terminal 20 selects among multiple candidate values based on the index value of the slot of the CG/SPS occasion. You may set one value from .
  • X1, Y1_1, Y1_2, Y2_1, Y2_2, etc. may be defined in advance in the specifications, or may be notified to the terminal 20 by upper layer signaling such as RRC.
  • different combinations of values may be defined for each XR service. Furthermore, when notification is made by upper layer signaling, different combinations of values may be configured for each XR service and/or each SPS configuration.
  • the index value of a slot in a CG/SPS occasion can be used as a basis for determining the value of any parameter in SPS-Config, ConfiguredGrantConfig or rrc-ConfiguredUplinkGrant, except periodicity for a CG/SPS occasion. Note that although the above example describes the case where the index value of the slot of the CG/SPS occasion is used, the present disclosure is not limited to this, and even if the index value of the subframe or frame of the CG/SPS occasion is used. good.
  • Alt 3 the measured (or reported) channel condition and/or beam quality (hereinafter abbreviated as "channel condition/beam quality”) is used as a setting standard (specific condition).
  • channel condition/beam quality the measured (or reported) channel condition and/or beam quality
  • the terminal 20 sets one value from a plurality of candidate values for each parameter based on the channel state/beam quality.
  • the latest channel quality (e.g. CQI, L1-RSRP/L1-SINR/L3-RSRP/L3-SINR, etc.) is within range 1 [X1, X2] (greater than X1 and less than or equal to X2). If so, you can set the first value, and if it is in range 2 [X2, X3] (greater than X2 and less than X3), you can set the second value. Note that if the latest channel quality does not satisfy either range 1 [X1, X2] or range 2 [X2, X3], the terminal 20 may set a default value (for example, the first value).
  • the terminal 20 may set a default value (for example, the first value).
  • the terminal 20 may set one value from a plurality of candidate values based on the channel state/beam quality.
  • different combinations of values may be defined for each XR service. Furthermore, when notification is made by upper layer signaling, different combinations of values may be configured for each XR service and/or each SPS configuration.
  • Channel state/beam quality is used as a criterion to determine the value of any parameter of SPS-Config, ConfiguredGrantConfig or rrc-ConfiguredUplinkGrant (MCS, TCI state, SRI, TPMI, TDRA, FDRA, MCS-Table, etc. among others) can do.
  • MCS ConfiguredGrantConfig
  • Alt 4 the location of the terminal 20 is used as a setting standard (specific condition).
  • the terminal 20 sets one value from a plurality of candidate values for each parameter based on the position of the terminal 20.
  • the terminal 20 may set a default value (for example, the first value).
  • CGC-CG parameter, rrc-CUG-CG parameter, DCI-CG parameter such as FDRA, TCI state, SRI, repK, k1, PDSCH or PUSCH length, number of PRBs , SC-SPS parameters, DCI-SPS parameters, other-CG/SPS parameters
  • the terminal 20 sets one value from among multiple candidate values based on the location of the terminal 20. You may do so.
  • the values indicating areas such as area 1 and area 2 may be defined in advance in specifications or the like, or may be notified to the terminal 20 by upper layer signaling such as RRC.
  • the area where the terminal 20 is present is estimated using any of the following values: AOA (Angle of Arrival) / AOD (Angle of Departure) / DOA (Direction of Arrival) / DOD (Direction of Departure) You may.
  • the terminal 20 estimates that AOA/AOD/DOA/DOD exists in area 1 if it is within range 1, and estimates that it exists in area 2 if it is within range 2.
  • different combinations of values may be defined for each XR service. Furthermore, when notification is made by upper layer signaling, different combinations of values may be configured for each XR service and/or each SPS configuration.
  • the location of the terminal 20 can be used as a criterion for determining the values of any parameters (especially TCI state, SRI, etc.) of SPS-Config, ConfiguredGrantConfig or rrc-ConfiguredUplinkGrant.
  • Alt 5 uses application layer information as the basis for configuration (specific conditions).
  • the terminal 20 sets one value from a plurality of candidate values for each parameter based on the application layer information.
  • the terminal 20 may set a default value (for example, the first value).
  • the terminal 20 may set one value from among a plurality of candidate values based on the application layer information, similarly to TDRA.
  • Values indicating ranges such as range 1 and range 2 may be defined in advance in specifications or the like, or may be notified to the terminal 20 by upper layer signaling such as RRC.
  • different combinations of values may be defined for each XR service. Furthermore, when notification is made by upper layer signaling, different combinations of values may be configured for each XR service and/or each SPS configuration.
  • the application layer information can be used as a basis for determining the values of any parameters (especially TCI state, SRI, etc.) of SPS-Config, ConfiguredGrantConfig or rrc-ConfiguredUplinkGrant.
  • buffer size was used as an example of application layer information, but the present disclosure is not limited to this, and other information such as PDB (Pod Disruption Budget), QoS (Quality of Service), etc. may be used.
  • the terminal 20 can set each CG/SPS parameter to one value from among a plurality of candidate values based on specific conditions. This makes it possible to set the parameters variably, and adjust the parameter values to meet the latency requirements of XR traffic transmission.
  • the conditions (criteria) for setting the CG/SPS parameters may be common to all parameters or may be different for each parameter. For example, in Alt 3, for MCS index, if CQI is in range 3 [X2, X3], set the third value, and for parameters other than MCS index, CQI is in range 3 [X2, X3]. Even if it is in range 2 [X2, X3], you can set the second value as if it were in range 2 [X2, X3].
  • Proposal 1 of the present disclosure when the value of the CG/SPS parameter is set by the terminal 20 based on a specific condition, the terminal 20 sets the value of the specific CG/SPS parameter in the CG-UCI. It may also be reported to the base station 10.
  • the SPS PDSCH will include "SPS-DCI", “SPS-DCI” will be multiplexed with the DL-SCH, and the SPS PDSCH parameters will be multiplexed with the DL-SCH. It may also include selection information.
  • the terminal 20 sets a value pattern for each CG/SPS parameter (CGC-CG parameter, rrc-CUG-CG parameter, DCI-CG parameter, SC-SPS parameter, DCI-SPS parameter, other-CG/SPS parameter). Set the value variably based on.
  • N is an integer of 1 or more
  • L is an integer of 2 or more.
  • the value pattern of each CG/SPS parameter may be dynamically updated by DCI or MAC CE.
  • each CG/SPS parameter may be defined in advance in specifications or the like, or may be notified to the terminal 20 by upper layer signaling such as RRC.
  • different combinations of value patterns may be defined for each XR service. Furthermore, when notification is made by upper layer signaling, different combinations of value patterns may be configured for each XR service and/or each SPS configuration.
  • the terminal 20 can update the CG/SPS parameters based on a quasi-static configuration or a predefined method such as a specific condition or value pattern. This makes it possible to meet the latency requirements of XR traffic transmission in communications including quasi-predictable XR services.
  • either one of the parameter settings based on Proposal 1 (specific conditions) and the parameter settings based on Proposal 2 (value pattern) explained above may always be selected as an alternative. may be switched to For example, by default, parameters are set based on Proposal 2, and when parameters are dynamically instructed to be updated by DCI or MAC CE, parameters may be set based on Proposal 1.
  • the first Type 2 CG PUSCH slot and the first SPS PDSCH slot are determined by the slot offset (ie, K2 or K0) of the first TDRA value.
  • the slot offset (ie, K2 or K0) of the TDRA value is ignored and determined based on periodicity.
  • each period value means the offset between the Nth CG/SPS occasion and the (N-1)th CG/SPS occasion. good.
  • one of a plurality of options is applied to one setting.
  • which of a plurality of options and/or which of a plurality of choices is applied may be determined in the following manner.
  • the upper layer parameters may be RRC parameters, MAC CE (Media Access Control Control Element), or a combination thereof.
  • the UE capability indicating the capability of the UE may include the following information indicating the capability of the UE. Note that the information indicating the capability of the UE may correspond to information defining the capability of the UE. - Information defining whether the UE supports adaptive CG/SPS parameters. - Information defining whether the UE supports updating of CG/SPS parameters. - Information defining whether the UE supports selection of values of CG/SPS parameters based on specific conditions. - Information defining whether the UE supports selection of values of CG/SPS parameters based on a value pattern.
  • 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, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't do it.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a 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. 8 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a terminal according to the embodiment.
  • the base station 100 and terminal 200 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configurations of the base station 100 and the terminal 200 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.
  • Each function in the base station 100 and the terminal 200 is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of data reading and writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 103, control unit 203, 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
  • the control unit 203 of the terminal 200 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may be realized in the same way.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be done.
  • 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 an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium mentioned above may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • 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 composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the above-described transmitting section 101, receiving section 102, receiving section 201, transmitting section 202, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • 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, an 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 100 and the terminal 200 also include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented using broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • 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.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG 6th generation mobile communication system
  • xG 6th generation mobile communication system
  • FRA Fluture Radio Access
  • NR new Radio
  • New radio access NX
  • Future generation radio access FX
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • other appropriate systems and the following extended, modified, created, and prescribed based on these. It may be applied to at least one generation system.
  • a combination of a plurality of systems may be applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • ⁇ Base station operation> The specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this could be done by at least one of the following: (conceivable, but not limited to) S-GW, etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • ⁇ Input/output direction> Information etc. can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (eg, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a 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 For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website, When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. 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
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be expressed using absolute values, relative values from a predetermined value, or using other corresponding information. may be expressed.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station In this disclosure, "Base Station (BS),""wireless base station,””fixedstation,” "NodeB,””eNodeB(eNB),”"gNodeB(gNB),”""""accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,”
  • carrier “component carrier”, etc. may be used interchangeably.
  • 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 divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or the entire coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage. refers to
  • the base station transmitting information to the terminal may be read as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as 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 It may also be referred to as a 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 communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary. Naturally, this also includes cases where the moving object is stopped. Examples of such moving objects include vehicles, transportation vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships and other watercraft.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command. It may be a vehicle (e.g. car, airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g. drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). good.
  • the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a terminal.
  • a terminal for example, regarding a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 200 may have the functions that the base station 100 described above has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the terminal 200 described above has.
  • FIG. 9 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, a front wheel 2007, a rear wheel 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, and various sensors 2021 to 2029. , an information service section 2012 and a communication module 2013.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on vehicle 2001, for example, may be applied to communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service department 2012 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the information service unit 12 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 (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 for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.
  • the driving support system unit 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • Communication module 2013 can communicate with microprocessor 2031 and components of vehicle 2001 via a communication port.
  • the communication module 2013 communicates with the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and sensors 2021 to 29 in the control unit 2010.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 receives signals from the various sensors 2021 to 2029 described above that are input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, various sensors 2021 to 2029, information service unit 2012, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above inputs.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 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 2013). may be called.
  • the communication module 2013 also stores various information received from external devices into a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive section 2002, steering section 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheel 2007, rear wheel 2008, and axle 2009 provided in the vehicle 2001. , sensors 2021 to 2029, etc. may be controlled.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as "assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection means any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called a pilot depending on the applied standard.
  • 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.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also 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 the transmission and/or 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, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device 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 (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • 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 (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI. It's okay.
  • 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 LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened 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 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.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs are defined as physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be 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 referred to as partial bandwidth) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • 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.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, 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 in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power ( It may also mean the rated UE maximum transmit power.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、CG PUSCH(Configured Grant Physical Uplink Schered Channel)のパラメータ及び/又はSPS PDSCH(Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel)のパラメータを可変設定可能に制御する制御部と、前記パラメータの設定値に基づいて、前記CG PUSCHのオケージョン及び/又はSPS PDSCHのオケージョンを用いて送信/受信を行う送受信部と、を具備する。

Description

端末および無線通信方法
 本開示は、端末および無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば、非特許文献1)。
 NRでは、上りリンク(UL)において、CG(Configured Grant)に基づくPUSCH(CG PUSCH)が検討され、下りリンク(DL)において、SPS(Semi-Persistent Scheduling)に基づくPDSCH(SPS PDSCH)が検討されている。
 Release 16において、CG PUSCH(Configured Grant Physical Uplink Schered Channel)のコンフィグレーションおよびSPS PDSCH(Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel)のコンフィグレーションが規定されている(例えば、非特許文献2)。
 また、Release 16において、CG PUSCHのパラメータ及びSPS PDSCHのパラメータは、RRC(Radio Resource Control)コンフィグレーションやactivation DCI(Downlink Control Information)によって決定されることが規定されている。
 また、NRでは、Release 17において、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)及びIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式についての様々な技術が検討されている。
 Release 17では、バーチャルリアリティ(VR)、複合現実(mixed reality:MX)等の拡張現実(Extended Reality:XR)について検討され、XRのシナリオ、要件、主要業績評価指標(Key Performance Indicator:KPI)および評価方法が検討されている。XRの目標とする要件として、容量、レイテンシー(遅延)、可動性および省エネの側面を考慮することとされている。さらに、Release 18においても、上記の検討が継続的に行われている。
3GPP TS38.213 V17.0.0 (2022-01) 3GPP TS38.331 V17.0.0 (2022-03)
 XRトラフィック伝送との関係において、CG PUSCHのパラメータまたはSPS PDSCHのパラメータの設定に係る制御をどのように行うか、具体的な動作等について十分に検討されていない。
 本開示の一態様は、XRトラフィック伝送のレイテンシー等の要求を満たすことができる端末および無線通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、CG PUSCH(Configured Grant Physical Uplink Schered Channel)のパラメータ及び/又はSPS PDSCH(Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel)のパラメータを可変設定可能に制御する制御部と、前記パラメータの設定値に基づいて、前記CG PUSCHのオケージョン及び/又はSPS PDSCHのオケージョンを用いて送信/受信を行う送受信部と、を具備する。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、Extended Reality(XR)のデータを送受信する端末は、CG PUSCH(Configured Grant Physical Uplink Schered Channel)のパラメータ及び/又はSPS PDSCH(Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel)のパラメータを可変設定可能に制御し、前記パラメータの設定値に基づく前記CG PUSCHのオケージョン及び/又はSPS PDSCHのオケージョンを用いて送信/受信を行う。
一実施の形態に係る無線通信システムを説明するための図である。 一実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 課題を説明するための図であって、XRトラフィックの到来タイミングとCG/SPSオケージョンとの関係の一例を示す図である。 一実施の形態に係る端末において、特定の条件に基づいて周期を設定した後の、XRトラフィックの到来タイミングとCG/SPSオケージョンとの関係の一例を示す図である。 一実施の形態に係る端末において、value patternに基づいて周期を設定した後の、CG/SPSオケージョンの一例を示す図である。 一実施の形態に係る端末において、value patternに基づいてTRRAを設定した後の、CG/SPSオケージョンの一例を示す図である。 一実施の形態に係る端末及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRであるが、既存のNRに限られない。
 また、本明細書では、PUSCH、PDSCH、RRC(Radio Resource Control)、MAC(媒体アクセス制御)、DCI(Downlink Control Information)等の既存のNRあるいはLTEの仕様書で使用されている用語を用いているが、本明細書で使用するチャネル名、プロトコル名、信号名、機能名等で表わされるものが別の名前で呼ばれてもよい。
 <システム構成>
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 無線通信システムは、New Radio(NR)に従った無線通信システムであってよい。また、無線通信システムは、5G、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。例示的に、無線通信システムは、URLLC及び/又はIIoTと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってよい。
 また、無線通信システムは、Next Generation-Radio Access Network(以下、NG-RAN)を含んでもよい。NG-RANは、複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RANおよび5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10及び端末20の少なくとも一方は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビーム(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、端末20と複数の基地局10それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してもよい。
 無線通信システムは、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システムは、Frequency Range(FR)1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHzまたは60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHzまたは120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システムは、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システムは、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応し得る。このような高周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 また、上述した例よりも大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンクと下りリンクとの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。
 無線通信システムでは、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、スロット設定パターンにおいて、DL信号を送信するスロット、UL信号を送信するスロット、DL信号とUL信号とガードシンボルとが混在するスロット、及び、送信する信号がflexibleに変更されるスロットの中の2つ以上のスロットの順を示すパターンが、規定されてよい。
 また、無線通信システムでは、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(またはPUCCH(Physical Uplink Control Channel))のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できる。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。この場合、端末20は、基地局10がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットにおいて、複数スロットのそれぞれに割り当てられたDMRSを送信してよい。
 また、無線通信システムでは、基地局10に対する端末20からのフィードバック機能に強化された機能が追加されてよい。例えば、HARQ-ACKに対する端末のフィードバックの強化された機能が追加されてよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。基地局10は、NG-RAN Node、ng-eNB、eNodeB(eNB)、又は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。また、基地局10は、端末20が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのプライマリセル(PCell, Primary Cell)と1以上のセカンダリセル(SCell, Secondary Cell)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。また、同期信号がSSBであってもよい。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DLで制御信号又はデータを端末20に送信し、ULで制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUser Equipment(UE)と呼んでもよい。
 なお、端末20は、端末の能力に関する情報を規定する端末能力情報(UE capability)を、基地局10へ通知してもよい。
 次に、基地局10及び端末20の構成について説明する。なお、以下に説明する基地局10および端末20の構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示すものである。基地局10および端末20には、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分、及び/又は、機能部の名称は限定されない。
 <基地局の構成>
 図2は、本実施の形態に係る基地局10の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局10は、端末20(図3参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、DL信号を端末20へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、下りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、DCI)が含まれてよい。また、DL信号には、端末20の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、基地局10は、端末20に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、下りリンクのデータ信号を送信する。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)のいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、下りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末20から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理、及び、受信部102の受信処理を含む、基地局10の通信動作を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータおよび制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末20から受信した信号(例えば、データおよび制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータおよび制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース(又はチャネル)及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末20に送信する制御情報に含まれてよい。
 特に、制御部103は、XRトラフィック伝送との関係において、CG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータを制御し、パラメータに関する情報(以下、「パラメータ情報」という)を生成し、送信部101からパラメータ情報を送信させる。
 <端末の構成>
 図3は、本実施の形態に係る端末20の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末20は、例えば、基地局10と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局10から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局10へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、上りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、UCI)が含まれてよい。例えば、端末20の処理能力に関する情報(例えば、UE capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)が含まれる。例えば、端末20は、基地局10から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、上りリンクのデータ信号を送信する。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS、及び、PRSのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、上りリンクのデータ信号の復調のために使用され、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信される。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む、端末20の通信動作を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータおよび制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信を制御する。基地局10へフィードバックする情報は、例えば、HARQ-ACKを含んでもよいし、チャネル状態情(Channel. State Information(CSI))を含んでもよいし、スケジューリング要求(Scheduling Request(SR))を含んでもよい。基地局10へフィードバックする情報は、UCIに含まれてよい。UCIは、PUCCHのリソースにおいて送信される。
 特に、制御部203は、XRトラフィック伝送との関係において、基地局10から通知されたパラメータ情報または予め規定された方法に基づいてCG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータを設定し、送信部202からCG PUSCHのオケージョン用いて信号を送信させ、受信部201にSPS PDSCHのオケージョンを用いて信号を受信させる。
 なお、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルには、RACH(Random Access Channel)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)が含まれてよい。RACHは、例えば、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDCIの送信に用いられてよい。
 <CG PUSCH>
 次に、CG PUSCHについて説明する。CG PUSCHは、上位レイヤによって設定されたULグラント(例えば、設定グラント(Configured Grant)、Configured UL Grantなどと呼ばれてもよい)に基づいて、PUSCHを用いてUL送信を行う方法である。CG PUSCHは、端末20に対して既にULリソースが割り当てられており、端末20は設定されたリソースを用いて自発的にUL送信できるため、低遅延通信の実現が期待できる。
 Release 16において、Type 1とType 2の2種類のCG PUSCHが規定された。
 Type 1 CG PUSCHのアクティベート/デアクティベートは、RRC-configurationのみに依存して、DCIには依存しない。Type 1 CG PUSCHにおいて、上り送信に用いるパラメータ(CGパラメータ、CG構成(Configured Grant Configuration)情報などと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングのみを用いて端末20に設定される。具体的には、Type 1 CG PUSCHのパラメータは、「ConfiguredGrantConfig」、「pusch-Config」および「rrc-ConfiguredUplinkGrant」によって提供される。すなわち、基地局10は、「ConfiguredGrantConfig」、「pusch-Config」および「rrc-ConfiguredUplinkGrant」を用いて、上り送信のパラメータを端末20に指示する。端末20は、該受信したパラメータを、設定グラントとしてストアする。
 端末20は、Type 1 CG PUSCHがアクティベートされた場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガ(又はアクティベート)されたと判断し、設定されたリソース(CGリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。
 Type 2 CG PUSCHのアクティベート/デアクティベートは、RRC-configurationおよびDCIに依存する。1つのDCIは、1つのCG PUSCHのみをアクティベートすることができ、複数のCG PUSCHをデアクティベートすることができる。Type 2 CG PUSCHにおいて、上り送信に用いるパラメータは、上位レイヤシグナリングを用いて端末20に設定される。また、上り送信に用いるパラメータの一部は、DCIによって端末に通知される。具体的には、Type 2 CG PUSCHの送信パラメータは、「ConfiguredGrantConfig」、「pusch-Config」および「activation DCI」によって提供される。すなわち、基地局10は、「ConfiguredGrantConfig」、「pusch-Config」および「activation DCI」を用いて、上り送信のパラメータを端末20に指示する。端末20は、該受信したパラメータをストアする。
 端末20は、Type 2 CG PUSCHがアクティベートされ、かつ、アクティべーション用DCIが通知された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガ(又はアクティベート)されたと判断し、上位レイヤで設定されたリソースを用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。当該アクティべーションDCIは、所定の識別子(例えば、CS-RNTI:Configured Scheduling RNTI)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされてもよい。なお、当該アクティべーションDCIは、設定グラントのデアクティベーション、再送などの制御に用いられてもよい。
 また、端末20は、Configured GrantをデアクティベートするDCI又は所定のタイマの満了(所定時間の経過)に基づいて、当該Configured Grantに対応するリソース(PUSCH)を解放(リリース(release)、デアクティベート(deactivate)などと呼ばれてもよい)してもよい。
 <SPS PDSCH>
 次に、SPS PDSCHについて説明する。SPS PDSCHでは、上位レイヤによって、下りリンク(DL)のSemi-Persistent Scheduling(SPS)のための周期的なリソースが設定される。SPS PDSCHにおける、当該リソースを用いた送信のアクティベート/デアクティベート(リリース)は、アクティべーションDCIに依存する。当該activation DCIは、所定の識別子(例えば、CS-RNTI:Configured Scheduling RNTI)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされてよい。
 SPS PDSCHにおいて、下り送信に用いるパラメータ(SPSパラメータ、SPS構成(Semi-Persistent Scheduling configuration)情報などと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングを用いて端末20に設定される。また、下り送信に用いるパラメータの一部は、DCIによって端末に通知される。具体的には、SPS PDSCHの送信パラメータは、「sps-Config」および「activation DCI」によって提供される。すなわち、基地局10は、「sps-Config」および「activation DCI」を用いて、下り送信のパラメータを端末20に指示する。端末20は、該受信したパラメータをストアする。
 <CG PUSCHのパラメータ>
 Type 1 and/or Type 2 CG PUSCHに対する、ConfiguredGrantConfigの中のパラメータ(以下、「CGC-CGパラメータ(群)」という)には例えば以下のものがある。なお、CGC-CGパラメータが、ConfiguredGrantConfigとpusch-Configの両方によって提供される場合、端末20は、ConfiguredGrantConfigに示されるCGC-CGパラメータをPUSCH送信に適用してもよい。また、端末20は、ConfiguredGrantConfigによって提供されないCGC-CGパラメータがある場合には、pusch-Configに示されるCGC-CGパラメータをPUSCH送信に適用してもよい。
 (CGC-CGパラメータの例)
 ・periodicity:設定されるグラントに対応するPUSCH送信の周期を示すために用いられる。
 ・repK:繰り返しのPUSCH送信の回数を示すために用いられる。
 ・repK-RV:繰り返しのPUSCH送信のリダンダンシーバージョンに関する情報を示すために用いられる。
 ・frequencyHopping:スロット内周波数ホッピングとスロット間周波数ホッピングの何れかを有効にセットするために用いられる。該フィールドが存在しない場合、周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 ・cg-DMRS-Configuration:設定されるグラントに対応するPUSCHのDMRSコンフィギュレーションを示すために用いられる。
 ・mcs-Table:端末20がトランスフォームプリコーディングなしのPUSCHに使用するMSCテーブルを示すために用いられる。該フィールドが存在しない場合、端末20は、64QAMテーブルを使ってもよい。
 ・mcs-TableTransformPrecoder:端末20がトランスフォームプリコーディングを伴うPUSCHに使用するMSCテーブルを示すために用いられる。該フィールドが存在しない場合、端末20は、64QAMテーブルを使ってもよい。
 ・uci-OnPUSCH:PUSCHを用いたUCIの送信に関する情報を示すために用いられる。
 ・resourceAllocation:‘リソース割り当てタイプ0’、‘リソース割り当てタイプ1’、および、‘ダイナミックスイッチ’の内、何れかが設定されることを示すために用いられる。
 ・rbg-Size:PUSCHのRBGサイズを示すために用いられる。
 ・powerControlLoopToUse:PUSCH送信に適用する閉制御ループを示すために用いられる。
 ・p0-PUSCH-Alpha:PUSCH送信電力を計算するために用いられる。
 ・transformPrecoder:PUSCH送信に対してトランスフォームプリコーディングを選択するかどうかを示すために用いられる。
 ・phy-PriorityIndex:少なくともPHY層のコリジョン処理におけるCG PUSCHのPHY優先度を示すために用いられる。なお、value p0は低優先度、value p1は高優先度を示す。
 ・cg-nrofHARQ-Process:HARQプロセス番号を示すために用いられる。
 ・cg-nrofSlots:グラントオフセットで設定された時間インスタンスに続く、グラント周期で設定された割り当てスロット数を示すために用いられる。
 ・betaOffsetCG-UCI:CG-PUSCHにおけるCG-UCIのベータオフセットを示すために用いられる。
 ・configuredGrantTimer:設定されたグラントタイマーの初期値をperiodicityの倍数で示すために用いられる。cg-RetransmissonTimerが設定されている場合、同一BWP上の異なるconfigured grant間でHARQプロセスを共有する場合、configuredGrantTimerのperiodicityには、このBWP上のHARQ プロセスを共有するコンフィグレーションに同じ値が設定される。
 Type 1 CG PUSCHに対する、rrc- ConfiguredUplinkGrantの中のパラメータ(以下、「rrc-CUG-CGパラメータ(群)」という)には例えば以下のものがある。なお、rrc-ConfiguredUplinkGrantは、Type 1 CG PUSCHで設定されるグラントの情報を示すために用いられる。
 (rrc-CUG-CGパラメータの例)
 ・timeDomainOffset:番号0のシステムフレームと関連するオフセットを示すために用いられる。
 ・timeDomainAllocation:PUSCHのマッピングタイプとPUSCHのスタートシンボルと連続的な割り当てられるシンボル数の組み合わせを示すために用いられる。
 ・frequencyDomainAllocation:PUSCHの周波数リソース割り当てを示すために用いられる。
 ・antennaPort:PUSCH送信に対するアンテナポート情報を示すために用いられる。
 ・dmrs-SeqInitialization: PUSCH送信のためのDMRSシーケンスのスクランブリングに用いられる識別子。
 ・precodingAndNumberOfLayers:PUSCH送信のためのプリコーディングとレイアの数を示すために用いられる。
 ・srs-ResourceIndicator:使われるSRS()リソースを示すために用いられる。
 ・mcsAndTBS:変調次数、目標コーディングレート、トランスポートブロックのサイズを示すために用いられる。
 ・frequencyHoppingOffset:周波数ホッピングオフセットの値を示すために用いられる。
 ・pathlossReferenceIndex:PUSCHパスロス推定に用いられる参照信号を示すために用いられる。
 ・pusch-RepTypeIndicator:端末20が、Type 1 configured grant configuration毎に、PUSCH repetition type Aのための動作とPUSCH repetition type Bのための動作のどちらに従うかを示すために用いられる。valuepusch-RepTypeA は「PUSCH repetition type A」を有効にし、value pusch-RepTypeB は「PUSCH repetition type B」を有効にする。
 ・frequencyHoppingPUSCH-RepTypeB:pusch-RepTypeIndicator が「pusch-RepTypeB」に設定された場合のType 1 CGの周波数ホッピング方式を示すために用いられる。Value interRepetitionは「Inter-repetition frequency hopping」を有効にし、value interSlotは「Inter-slot frequency hopping」を有効にする。なお、このフィールドが存在しない場合、Type 1 CGでは周波数ホッピングは有効にならない。
 Type 2 CG PUSCHに対する、activation DCIにより指示されるパラメータ(以下、「DCI-CGパラメータ(群)」という)には例えば以下のものがある。
 (DCI-CGパラメータの例)
 ・timeDomainAllocation:開始シンボルと長さの組み合わせとPUSCHマッピングタイプを示すために用いられる。
 ・frequencyDomainAllocation:周波数領域のリソース割り当てを示すために用いられる。
 ・MCS index:MCS(Modulation and Coding Scheme)のインデックスを示すために用いられる。
 ・antenna port indication:アンテナポートを示すために用いられる。
 ・precoding and number of layers indication:プリコーディングとレイヤ数を示すために用いられる。
 ・SRS resource indicator:SRS(Sounding Reference Signal)のためのリソースを示すために用いられる。
 ・power control related parameter indication:送信電力制御に関するパラメータを示すために用いられる。
 <SPS PDSCHのパラメータ>
 SPS PDSCHに対する、SPS-Configの中のパラメータ(以下、「SC-SPSパラメータ(群)」という)には例えば以下のものがある。
 (SC-SPSパラメータの例)
 ・periodicity:SPS PDSCHの周期を示すために用いられる。
 ・n1PUCCH-AN:SPS PDSCHためのHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement) PUCCHリソースを示すために用いられる。
 ・mcs-Table:SPS PDSCHの受信に適用されるMCSテーブルを示すために用いられる。
 ・pdsch-AggregationFactor:繰り返しのPDSCH送信の回数を示すために用いられる。
 SPS PDSCHに対する、activation DCIにより指示されるパラメータ(以下、「DCI-SPSパラメータ(群)」という)には例えば以下のものがある。
 (DCI-SPSパラメータの例)
 ・timeDomainAllocation:開始シンボルと長さの組み合わせとPDSCHマッピングタイプを示すために用いられる。
 ・frequencyDomainAllocation:周波数領域のリソース割り当てを示すために用いられる。
 ・MCS index:MCS(Modulation and Coding Scheme)のインデックスを示すために用いられる。
 ・TCI state indication:PDSCHのためのTCI(Transmission Configuration Indicator)の状態を示すために用いられる。
 ・antenna port indication:アンテナポートを示すために用いられる。
 ・priority of HARQ-ACK:HARQ-ACKの優先度を示すために用いられる。
 ・K1:データがPDSCH上でスケジューリングされるスロットから当該PDSCHに対するHARQ-ACKが送信されるスロットまでのスロット数を示すために用いられる。
 <その他のパラメータ>
 基地局10から端末20に通知される上記以外のパラメータ(以下、「other-CG/SPSパラメータ(群)」という)には例えば以下のものがある。
 (other-CG/SPSパラメータの例)
 ・PDSCH/PUSCH length:PDSCH及び/又はPUSCHの長さを示すために用いられる。
 ・number of PRBs:PRB(Physical Resource Block)数を示すために用いられる。
 <本開示に至った経緯>
 図4は、課題を説明するための図であって、XRトラフィックの到来タイミングと、CG PUSCHの送信オケージョン(transmitting occasion)及び/又はSPS PDSCHのモニタオケージョン(monitoring occasion)との関係の一例を示す図である。なお、以下では、「CG PUSCHの送信オケージョン及び/又はSPS PDSCHのモニタオケージョン」を、「CG/SPSオケージョン」あるいは「オケージョン」と省略して記載することもある。
 XRトラフィックは、FPS(frames per second)に応じて周期的に到来する性質が想定される。NRでは、図4に示すように、XRトラフィックの到来周期が、16.67msといった非整数値であるのに対し、CG/SPSオケージョンの周期(periodicity)は、16ms, 17msといった整数値であることが規定されている。そのため、XRトラフィック到来周期とCG/SPSオケージョンの周期との間がalignしていない。
 このため、XRトラフィックの到来タイミングとCG/SPSオケージョンの開始タイミングとの間にズレが生じてしまう。このズレが大きくなると、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求を満たすことができなくなり、サービスの信頼性やシステム容量に影響を与えるおそれがある。
 本願の出願人は、上記の課題に対し、CG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータを適宜更新できるようにすることが、厳しいレイテンシーが要求されるRelease 18のXRトラフィック伝送において潜在的な技術となることに着目した。さらに、出願人は、準予測可能(quasi-predictable)なXRサービスでは、CG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータが準静的なコンフィグレーションまたは予め規定された方法に基づいて更新できればXRトラフィック伝送のレイテンシー要求を満たすことが可能であることに着目し、本開示をするに至った。
 本実施の形態では、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求を満たすための、CG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータの更新について、以下の2つの提案を示し、各提案の具体例(Example)、オルタネーション(「Alt.」と略記する場合がある)及び/又はバリエーションを説明する。なお、以下では、「CG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータ」を、「CG/SPSパラメータ」あるいは「パラメータ」と省略して記載することもある。
 <提案1>
 これまで、rrc-ConfiguredUplinkGrantを含むConfiguredGrantConfigのパラメータ、SPS-Configのパラメータ、または、activation DCIで示されるパラメータには、1つの値が固定的に設定されていた。これに対し、提案1では、各パラメータに複数の候補値を用意し(提案1-1)、端末20が、パラメータ毎に、特定の条件に基づいて複数の候補値の中から1つの値を設定する(提案1-2)。これにより、提案1では、各パラメータの値を可変に設定可能になる。
 <提案1-1>
 提案1-1では、各CG/SPSパラメータに、複数の候補値を設定することについて提案する。なお、提案1-1では、CG/SPSパラメータの種類毎に提案内容を説明する。
 (Example 1:Type 1 and/or Type 2 CG PUSCH、ConfiguredGrantConfig)
 CGC-CGパラメータに対して、(X+1)個の値を設定可能とする。ここで、Xは1以上の整数である。本例の場合、Xの最大値または全てのXの値が、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。ここで、「規定」とは、仕様、ルール等によって定められることに相当してよい。あるいは、規定とは、通信装置(例えば、基地局、又は、端末)に実装されることに相当してよい。なお、例えば、ある情報が規定されることは、当該情報が通知されることを伴わなくてもよいし、当該情報が通知されることを伴ってもよい。また、例えば、或る情報が通知されることは、当該情報が規定された上で、規定された情報が通知されることに相当してもよいし、当該情報が規定されていなくてもよい。
 なお、Xの最大値を規定/通知する場合、Xの最小値(例えばX1min=1)は予め規定されているものとする。端末20は、各CGC-CGパラメータについて、(X+1)個の値の中から、特定の条件に基づいて1つの値を設定する。なお、「特定の条件」の具体例については提案1-2において説明する。
 (Example 2:Type 1 CG PUSCH、rrc-ConfiguredUplinkGrant)
 rrc-CUG-CGパラメータに対して、(X+1)個の値を設定可能とする。ここで、Xは1以上の整数である。本例の場合、Xの最大値または全てのXの値が、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。なお、Xの最大値を規定/通知する場合、Xの最小値(例えばX2min=1)は予め規定されているものとする。端末20は、各rrc-CUG-CGパラメータについて、(X+1)個の値の中から、特定の条件に基づいて1つの値を設定する。
 (Example 3:Type 2 CG PUSCH、activation DCI)
 DCI-CGパラメータに対して、(X+1)個の値を設定可能とする。ここで、Xは1以上の整数である。本例の場合、Xの最大値または全てのXの値が、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。なお、Xの最大値を規定/通知する場合、Xの最小値(例えばX3min=1)は予め規定されているものとする。端末20は、各DCI-CGパラメータについて、(X+1)個の値の中から、特定の条件に基づいて1つの値を設定する。
 (Example 3のバリエーション)
 Example 3において、TDRA(Time Domain Resource Allocation)リストのグループが、例えばConfiguredGrantConfigにおいて設定され、各TDRAリストは、複数のTDRA値を含でいてよい。FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)リスト、MCSインデックスリスト、アンテナポート指示リスト、SRSリソース指示リスト、TPMI(Transmitted Precoding Matrix Index)リスト、電力制御関連パラメータリスト等も、TDRAリストと同様に、リストのグループが、ConfiguredGrantConfigにおいて設定され、各リストは、複数の候補値を含んでいてよい。この場合、activation DCIは、グループの中の1つのリストを示す。
 また、Example 3において、activation DCIは、1つのTDRA値を示すTDRAフィールドを複数有していてよい。FDRAフィールド、MCSインデックスフィールド、アンテナポートインジケータフィールド、SRSリソースインジケータフィールド、TPMIフィールド、電力制御関連パラメータフィールド等についても、TDRAフィールドと同様に、activation DCIが、1つの値を示す各フィールドを複数有していてよい。
 (Example 4:SPS PDSCH、SPS-Config)
 SC-SPSパラメータに対して、(X+1)個の値を設定可能とする。ここで、Xは1以上の整数である。本例の場合、Xの最大値または全てのXの値が、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。なお、Xの最大値を規定/通知する場合、Xの最小値(例えばX4min=1)は予め規定されているものとする。端末20は、各DCI-CGパラメータについて、(X+1)個の値の中から、特定の条件に基づいて1つの値を設定する。
 (Example 5:SPS PDSCH、activation DCI)
 DCI-SPSパラメータに対して、(X+1)個の値を設定可能とする。ここで、Xは1以上の整数である。本例の場合、Xの最大値または全てのXの値が、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。なお、Xの最大値を規定/通知する場合、Xの最小値(例えばX5min=1)は予め規定されているものとする。端末20は、各DCI-CGパラメータについて、(X+1)個の値の中から、特定の条件に基づいて1つの値を設定する。
 (Example 5のバリエーション)
 Example 5において、TDRAリストのグループが、例えばSPS-Configにおいて設定され、各TDRAリストは、複数のTDRA値を含でいてよい。FDRAリスト、MCSインデックスリスト、TCI stateリスト、アンテナポートインジケーションリスト、HARQ-ACK優先度リスト、K1リスト等も、TDRAリストと同様に、リストのグループが、SPS-Configにおいて設定され、各リストは、複数の候補値を含んでいてよい。この場合、activation DCIは、グループの中の1つのリストを示す。
 また、Example 5において、activation DCIは、1つのTDRA値を示すTDRAフィールドを複数有していてよい。FDRAフィールド、MCSインデックスフィールド、TCI stateフィールド、アンテナポートインジケーションフィールド、HARQ-ACK優先度フィールド、K1フィールド等についても、TDRAフィールドと同様に、activation DCIが、1つの値を示す各フィールドを複数有していてよい。
 (Example 6:others)
 other-CG/SPSパラメータに対して、(X+1)個の値を設定可能とする。ここで、Xは1以上の整数である。本例の場合、Xの最大値または全てのXの値が、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。なお、Xの最大値を規定/通知する場合、Xの最小値(例えばX6min=1)は予め規定されているものとする。端末20は、各other-CG/SPSパラメータについて、(X+1)個の値の中から、特定の条件に基づいて1つの値を設定する。
 (提案1-1の効果)
 以上のように、提案1-1によれば、端末20が、各CG/SPSパラメータに設定される値の候補として複数の候補値が与えられる。このため、パラメータの設定において、フレキシビリティが得られる。
 (提案1-1のバリエーション)
 提案1-1において、候補値の数((1+X)乃至(1+X))は、全て共通の値であってもよく、互いに異なってもよい。また、各候補値の数は、全てのパラメータに対して一律であってもよく、パラメータ毎に異なってもよい。例えば、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求との関係性が大きいCG/SPSオケージョンの周期(periodicity)については、他のパラメータよりも候補値を多く用意してもよい。
 <提案1-2>
 提案1-2では、提案1-1で説明したように各CG/SPSパラメータに複数の候補値を設定可能となった場合に、端末20が、パラメータ毎に、当該複数の候補値の中から1つの値を設定する方法について提案する。
 (Alt 1)
 Alt 1では、CG/SPSオケージョンのインデックス値を設定の基準(特定の条件)として使用する。端末20は、パラメータ毎に、CG/SPSオケージョンのインデックス値に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定する。
 例えば、CG/SPSオケージョンの周期(periodicity)について、端末20は、CG/SPSオケージョンのインデックス値Nが、N mod X1 = {Y1_1, Y1_2, ...}を満たす場合には第1の値(例えば、17ms)を設定し、N mod X1 = {Y2_1, Y2_2, ...}を満たす場合には第2の値(例えば、10ms)を設定してよい。なお、N mod X1が、{Y1_1, Y1_2, ...}及び{Y2_1, Y2_2, ...}のいずれも満たさない場合、端末20は、デフォルト値(例えば、第1の値)を設定してよい。ここで、Nは1以上の整数、X1は2以上の整数、Y1_1, Y1_2, ...及びY2_1, Y2_2, ...は、それぞれ、1以上かつ(X1-1)以下の整数であって、互いに異なる数である。
 なお、TDRA、FDRA、TCIstate、SRI、repK、k1、PDSCH or PUSCH length、number of PRBs等、上記で説明した他のCG/SPSパラメータ(CGC-CGパラメータ、rrc-CUG-CGパラメータ、DCI-CGパラメータ、SC-SPSパラメータ、DCI-SPSパラメータ、other-CG/SPSパラメータ)についても、periodicityと同様に、端末20は、CG/SPSオケージョンのインデックス値に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定してよい。
 また、上記X1、Y1_1、Y1_2、Y2_1、Y2_2等の値は、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。
 仕様で予め規定する場合、XRサービス毎に、異なる値の組み合わせを規定してもよい。また、上位レイヤシグナリングにより通知する場合、XRサービス毎、及び/又は、SPSコンフィグレーション毎に、異なる値の組み合わせを構成してもよい。
 CG/SPSオケージョンのインデックス値は、SPS-Config、ConfiguredGrantConfigまたはrrc-ConfiguredUplinkGrantの任意のパラメータの値を決定するための基準として使用することができる。
 Alt 1により、図4を用いて説明した課題が解決されることを、図5を用いて説明する。図5は、課題が解決されたことを説明するための図であって、XRトラフィックの到来タイミングと、CG/SPSオケージョンとの関係の一例を示す図である。
 XRトラフィックは、FPS(frames per second)に応じて周期的に到来する性質が想定される。NRでは、図5に示すように、XRトラフィックの到来周期が、16.67msといった非整数値であるのに対し、CG/SPSオケージョンの周期(periodicity)は整数値である。
 ここで、本開示では、CG/SPSオケージョンの周期(periodicity)のパラメータとして複数の候補値(図5の例では、17msと10ms)を用意する。端末20は、CG/SPSオケージョン毎に、候補値の中から1つを選択して周期を設定する。図5の場合、端末20は、X1=21とし、N mod X1 = {1, 2, ... , 20}となる場合に、周期を17msと設定し、N mod X1 = 0となる場合に、周期を10msと設定する。
 これにより、インデックス値Nが21の倍数となるタイミングで、XRトラフィック到来周期とCG/SPSオケージョンの周期との間がalignする。この結果、XRトラフィックの到来タイミングとCG/SPSオケージョンの開始タイミングとのズレの最大値を抑えることでき、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求を満たすことができる。
 (Alt 2)
 Alt 2では、CG/SPSオケージョンのスロットのインデックス値を設定の基準(特定の条件)として使用する。端末20は、パラメータ毎に、CG/SPSオケージョンのスロットのインデックス値に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定する。
 例えば、CG/SPSオケージョンの周期(periodicity)について、端末20は、CG/SPSオケージョンのスロットのインデックス値Mが、M mod X1 = {Y1_1, Y1_2, ...}を満たす場合には第1の値を設定し、M mod X1 = {Y2_1, Y2_2, ...}を満たす場合には第2の値を設定してよい。なお、M mod X1が、{Y1_1, Y1_2, ...}及び{Y2_1, Y2_2, ...}のいずれも満たさない場合、端末20は、デフォルト値(例えば、第1の値)を設定してよい。ここで、Mは1以上の整数、X1は2以上の整数、Y1_1, Y1_2, ...及びY2_1, Y2_2, ...は、それぞれ、0以上かつ(X1-1)以下のいずれかの整数であって、互いに異なる数である。
 なお、TDRA、FDRA、TCIstate、SRI、repK、k1、PDSCH or PUSCH length、number of PRBs等、上記で説明した他のCG/SPSパラメータ(CGC-CGパラメータ、rrc-CUG-CGパラメータ、DCI-CGパラメータ、SC-SPSパラメータ、DCI-SPSパラメータ、other-CG/SPSパラメータ)についても、periodicityと同様に、端末20は、CG/SPSオケージョンのスロットのインデックス値に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定してよい。
 上記X1、Y1_1、Y1_2、Y2_1、Y2_2等の値は、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。
 仕様で予め規定する場合、XRサービス毎に、異なる値の組み合わせを規定してもよい。また、上位レイヤシグナリングにより通知する場合、XRサービス毎、及び/又は、SPSコンフィグレーション毎に、異なる値の組み合わせを構成してもよい。
 CG/SPSオケージョンのスロットのインデックス値は、CG/SPSオケージョンのperiodicityを除く、SPS-Config、ConfiguredGrantConfigまたはrrc-ConfiguredUplinkGrantの任意のパラメータの値を決定するための基準として使用することができる。なお、上記の例では、CG/SPSオケージョンのスロットのインデックス値を使用する場合について説明したが、本開示はこれに限られず、CG/SPSオケージョンのサブフレームあるいはフレームのインデックス値を使用してもよい。
 (Alt 3)
 Alt 3では、測定(または報告)されたチャネル状態及び/又はビーム品質(以下、「チャネル状態/ビーム品質」と省略して記載する)を設定の基準(特定の条件)として使用する。端末20は、パラメータ毎に、チャネル状態/ビーム品質に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定する。
 例えば、MCSインデックスについて、最新のチャネル品質(例えばCQI、L1-RSRP/L1-SINR/L3-RSRP/L3-SINR等)が、range 1[X1,X2](X1より大きくX2以下)に入っていれば第1の値を設定し、range 2[X2,X3](X2より大きくX3以下)に入っていれば第2の値を設定してよい。なお、最新のチャネル品質が、range 1[X1,X2]及びrange 2[X2,X3]のいずれも満たさない場合、端末20は、デフォルト値(例えば、第1の値)を設定してよい。
 なお、TCI state、SRI、PDSCH or PUSCH length、number of PRBs等、上記で説明した他のCG/SPSパラメータ(CGC-CGパラメータ、rrc-CUG-CGパラメータ、DCI-CGパラメータ、SC-SPSパラメータ、DCI-SPSパラメータ、other-CG/SPSパラメータ)についても、MCSインデックスと同様に、端末20は、チャネル状態/ビーム品質に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定してよい。
 上記range 1[X1,X2]、range 2[X2,X3]等の値は、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。
 仕様で予め規定する場合、XRサービス毎に、異なる値の組み合わせを規定してもよい。また、上位レイヤシグナリングにより通知する場合、XRサービス毎、及び/又は、SPSコンフィグレーション毎に、異なる値の組み合わせを構成してもよい。
 チャネル状態/ビーム品質は、SPS-Config、ConfiguredGrantConfigまたはrrc-ConfiguredUplinkGrantの任意のパラメータ(特にMCS、TCI state、SRI、TPMI、TDRA、FDRA、MCS-Table等)の値を決定するための基準として使用することができる。
 (Alt 4)
 Alt 4では、端末20の位置を設定の基準(特定の条件)として使用する。端末20は、パラメータ毎に、端末20の位置に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定する。
 例えば、TDRAについて、最新の端末20の位置が、area 1内である場合には第1の値を設定し、area 2内である場合には第2の値を設定してもよい。なお、端末20の位置が、area 1内及びarea 2内のいずれでもない場合、端末20は、デフォルト値(例えば、第1の値)を設定してよい。
 なお、FDRA、TCI state、SRI、repK、k1、PDSCH or PUSCH length、number of PRBs等、上記で説明した他のCG/SPSパラメータ(CGC-CGパラメータ、rrc-CUG-CGパラメータ、DCI-CGパラメータ、SC-SPSパラメータ、DCI-SPSパラメータ、other-CG/SPSパラメータ)についても、TDRAと同様に、端末20は、端末20の位置に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定してよい。
 上記area 1、area 2等の領域を示す値は、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。なお、本開示では、端末20が存在する領域を、AOA(Angle of Arrival)/AOD(Angle of Departure)/DOA(Direction of Arrival)/DOD(Direction of Departure)のいずれかの値を用いて推定してもよい。例えば、端末20は、AOA/AOD/DOA/DODが、range 1内である場合にはarea 1に存在すると推定し、range 2内である場合にはarea 2に存在すると推定する。
 仕様で予め規定する場合、XRサービス毎に、異なる値の組み合わせを規定してもよい。また、上位レイヤシグナリングにより通知する場合、XRサービス毎、及び/又は、SPSコンフィグレーション毎に、異なる値の組み合わせを構成してもよい。
 端末20の位置は、SPS-Config、ConfiguredGrantConfigまたはrrc-ConfiguredUplinkGrantの任意のパラメータ(特にTCI state、SRI等)の値を決定するための基準として使用することができる。
 (Alt 5)
 Alt 5では、アプリケーション層情報を設定の基準(特定の条件)として使用する。端末20は、パラメータ毎に、アプリケーション層情報に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定する。
 例えば、TDRAについて、アプリケーション層情報の1つであるバッファサイズが、range 1内である場合には第1の値を設定し、range 2内である場合には第2の値を設定してもよい。なお、バッファサイズが、range 1内及びrange 2内のいずれでもない場合、端末20は、デフォルト値(例えば、第1の値)を設定してよい。
 なお、FDRA、repK、k1、PDSCH or PUSCH length、number of PRBs等、上記で説明した他のCG/SPSパラメータ(CGC-CGパラメータ、rrc-CUG-CGパラメータ、DCI-CGパラメータ、SC-SPSパラメータ、DCI-SPSパラメータ、other-CG/SPSパラメータ)についても、TDRAと同様に、端末20は、アプリケーション層情報に基づいて、複数の候補値の中から1つの値を設定してよい。
 range 1、range 2等の範囲を示す値は、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。
 仕様で予め規定する場合、XRサービス毎に、異なる値の組み合わせを規定してもよい。また、上位レイヤシグナリングにより通知する場合、XRサービス毎、及び/又は、SPSコンフィグレーション毎に、異なる値の組み合わせを構成してもよい。
 アプリケーション層情報は、SPS-Config、ConfiguredGrantConfigまたはrrc-ConfiguredUplinkGrantの任意のパラメータ(特にTCI state、SRI等)の値を決定するための基準として使用することができる。なお、上記の例では、アプリケーション層情報の例としてバッファサイズを使用する場合について説明したが、本開示はこれに限られず、PDB(Pod Disruption Budget)、QoS(Quality of Service)等、他の情報を使用してもよい。
 (提案1-2の効果)
 以上のように、提案1-2によれば、端末20が、各CG/SPSパラメータを、特定の条件に基づいて複数の候補値の中から1つの値に設定できる。これにより、パラメータの可変設定が可能となり、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求を満たすように、パラメータの値を調整できる。
 (提案1-2のバリエーション)
 提案1-2において、CG/SPSパラメータを設定するための条件(基準)は、全てのパラメータに共通であってもよく、パラメータ毎に異なってもよい。例えば、Alt 3において、MCSインデックスについては、CQIがrange 3[X2,X3]に入っていれば第3の値を設定し、MCSインデックス以外のパラメータについては、CQIがrange 3[X2,X3]に入っていても、range 2[X2,X3]に入っている場合と同様に第2の値を設定してよい。
 (提案1全体のバリエーション)
 本開示の提案1において、CG/SPSパラメータの値が、端末20によって特定の条件に基づいて設定される場合、端末20は、CG-UCIにおいて、設定された特定のCG/SPSパラメータの値を基地局10に報告してもよい。
 また、SPS PDSCHのパラメータに複数の候補値が設定/指示されている場合、SPS PDSCHは「SPS-DCI」を含み、「SPS-DCI」はDL-SCHと多重化され、SPS PDSCHのパラメータの選択情報を含んでもよい。
 <提案2>
 これまで、rrc-ConfiguredUplinkGrantを含むConfiguredGrantConfigのパラメータ、SPS-Configのパラメータ、または、activation DCIで示されるパラメータには、1つの値を固定的に設定していた。これに対し、提案2では、value patternに基づいて、各パラメータの値を可変に設定する。
 端末20は、各CG/SPSパラメータ(CGC-CGパラメータ、rrc-CUG-CGパラメータ、DCI-CGパラメータ、SC-SPSパラメータ、DCI-SPSパラメータ、other-CG/SPSパラメータ)に対して、value patternに基づいて、可変的に値を設定する。
 ここで、value patternは、値のビットマップであってもよい。ビットマップは、周期的に適用することができる。例えば、パターン長をLとすると、N mod L = iの場合、パターン内のi番目の値がN番目のCG/SPSオケージョンに適用される。ここで、Nは1以上の整数、Lは2以上の整数である。以下、value patternの具体例について説明する。
 (Example 1)
 図6の例において、周期(periodicity)に関して、{P1,P1,P1,P1,P2}というL =5のvalue patternが構成されているものとする。この場合、端末20は、N番目のCG/SPSオケージョンと(N-1)番目のCG/SPSオケージョンとの間のオフセットを、N mod 5=1,2,3,4の場合にはP1に設定し、N mod 5=0の場合にはP2に設定する。
 (Example 2)
 図7の例において、TDRAに関して、{TDRA1,TDRA2,TDRA1,TDRA1,TDRAP2}というL =5のvalue patternが構成されているものとする。なお、周期Pは一定である。この場合、端末20は、N番目のCG/SPSオケージョンに対して、N mod 5=0,2の場合にはTDRA1を使用し、N mod 5=1,3,4の場合にはTDRA2を使用する。
 (提案2の効果)
 以上のように、提案2によれば、端末20が、各CG/SPSパラメータを、value patternに基づいて可変設定することが可能となり、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求を満たすように、パラメータの値を調整できる。
 (提案2のバリエーション)
 本開示の提案2において、各CG/SPSパラメータのvalue patternは、DCIまたはMAC CE により動的に更新されてもよい。
 また、各CG/SPSパラメータのvalue patternは、仕様等で予め規定されてもよく、あるいは、RRC等の上位レイヤシグナリングによって端末20に通知されてもよい。
 仕様で予め規定する場合、XRサービス毎に、異なるvalue patternの組み合わせを規定してもよい。また、上位レイヤシグナリングにより通知する場合、XRサービス毎、及び/又は、SPSコンフィグレーション毎に、異なるvalue patternの組み合わせを構成してもよい。
 <実施の形態全体の効果>
 以上説明したように、本実施の形態によれば、端末20が、特定の条件あるいはvalue patternといった、準静的なコンフィグレーションまたは予め規定された方法に基づいて、CG/SPSパラメータを更新できる。これにより、準予測可能(quasi-predictable)なXRサービスを含む通信において、XRトラフィック伝送のレイテンシー要求に応えることができる。
 なお、上記で説明した提案1(特定の条件)に基づくパラメータの設定と提案2(value pattern)に基づくパラメータの設定とは、択一的に何れか一方が常に選択されてもよく、適応的に切り替えられてもよい。例えば、デフォルトでは、提案2に基づくパラメータの設定が行われ、DCIまたはMAC CE によりパラメータの更新が動的に指示された場合に、提案1に基づくパラメータの設定を行うようにしてもよい。
 <実施の形態全体のバリエーション>
 適応的なTDRAがサポート/適用される場合、最初のType 2 CG PUSCHスロットおよび最初のSPS PDSCHスロットは、最初のTDRA値のスロットオフセット(すなわち、K2またはK0)により決定される。また、最初のType 2 CG PUSCHスロットおよび最初のSPS PDSCHスロット以外のスロット、すなわち、全てのType 1 CG PUSCHスロット、2番目以降のType 2 CG PUSCHスロットおよび2番目以降のSPS PDSCHスロットについては、各TDRA値のスロットオフセット(すなわち、K2またはK0)が無視され、周期性に基づいて決定される。
 適応的なCG/SPSの周期がサポート/適用される場合、各周期の値は、N番目のCG/SPSオケージョンと(N-1)番目のCG/SPSオケージョンとの間のオフセットを意味してよい。
 また、上述では、1つの設定に関して、複数の選択肢の何れかが適用されることを示した。例えば、複数のオプションのどれが適用されるか、及び/又は、複数の選択肢のどれが適用されるかについては、以下の方法で決定されてよい。
 ・上位レイヤのパラメータによって設定される。
 ・UEがUE capability(ies)として報告する。
 ・仕様書に記載されている。
 ・上位レイヤパラメータの設定と、報告されたUE capabilityとを基に決定される。
 ・上記の決定の2つ以上の組み合わせによって決定される。
 なお、上位レイヤのパラメータとは、RRCパラメータであってもよいし、MAC CE (Media Access Control Control Element)であってもよいし、これらの組合せであってもよい。
 <UE capability>
 UEの能力を示すUE capabilityでは、以下のUEの能力を示す情報が含まれてよい。なお、UEの能力を示す情報は、UEの能力を定義する情報に相当してよい。
 ・UEが、適応的なCG/SPSパラメータをサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEが、CG/SPSパラメータの更新をサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEが、特定の条件に基づくCG/SPSパラメータの値の選択をサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEが、value patternに基づくCG/SPSパラメータの値の選択をサポートするか否かを定義する情報。
<ハードウェア構成等>
 上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、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8は、実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100及び端末200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及び端末200のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100及び端末200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103及び制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末200の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201、及び送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局100及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<システム、ネットワーク>
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
 図9に車両2001の構成例を示す。図9に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(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2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 情報サービス部12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2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2029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2012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2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012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2013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2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013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2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
<「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<手段>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 基地局
 20 端末
 101,202 送信部
 102、201 受信部
 103,203 制御部

Claims (5)

  1.  CG PUSCH(Configured Grant Physical Uplink Schered Channel)のパラメータ及び/又はSPS PDSCH(Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel)のパラメータを可変設定可能に制御する制御部と、
     前記パラメータの設定値に基づいて、前記CG PUSCHのオケージョン及び/又はSPS PDSCHのオケージョンを用いて送信/受信を行う送受信部と、
     を具備する端末。
  2.  前記制御部は、前記パラメータ毎に複数の候補値を用意し、前記候補値の中から1つの値を設定可能とする、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記CG PUSCHのオケージョン及び/又はSPS PDSCHのオケージョンのインデックス値に基づいて前記候補値の中から1つの値を設定する、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、value patternに基づいて、前記CG PUSCHのパラメータ及び/又はSPS PDSCHのパラメータの値を設定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  Extended Reality(XR)のデータを送受信する端末は、
     CG PUSCH(Configured Grant Physical Uplink Schered Channel)のパラメータ及び/又はSPS PDSCH(Semi-Persistent Scheduling Downlink Shared Channel)のパラメータを可変設定可能に制御し、
     前記パラメータの設定値に基づく前記CG PUSCHのオケージョン及び/又はSPS PDSCHのオケージョンを用いて送信/受信を行う、
     無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Title
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on XR specific capacity improvement enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2204401, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 28 April 2022 (2022-04-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052153529 *

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