WO2023281711A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023281711A1
WO2023281711A1 PCT/JP2021/025824 JP2021025824W WO2023281711A1 WO 2023281711 A1 WO2023281711 A1 WO 2023281711A1 JP 2021025824 W JP2021025824 W JP 2021025824W WO 2023281711 A1 WO2023281711 A1 WO 2023281711A1
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transmission
frequency
resource
period
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PCT/JP2021/025824
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French (fr)
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翔平 吉岡
祐輝 松村
大輔 栗田
慎也 熊谷
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • 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
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • uplink (UL) resources will be insufficient compared to downlink (DL) resources.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that improve resource utilization efficiency.
  • a terminal performs frequency division multiplexing of uplink (UL) resources and downlink (DL) resources in one or more component carriers in a time division duplex (TDD) band.
  • a receiving unit for receiving information about frequency resources of a UL channel in at least one of a first time period frequency division multiplexed with the DL resources and a second time period not frequency division multiplexed with the DL resources; and a control unit that controls repeated transmission of the UL channel in at least one of the first period and the second period based on the information.
  • resource utilization efficiency can be improved.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of repeated transmission of PUSCH.
  • 2A and 2B are diagrams showing examples of invalid symbol patterns.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of nominal repetitions and actual repetitions.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of slot configuration settings.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of XDD.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of time domain and frequency domain resource configuration for XDD operation.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of repeated transmission in the XDD configuration.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of UL resources according to Embodiment 1-1.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of UL resources according to Embodiment 1-2.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of UL BWP settings according to Embodiment 2-1.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of DL/UL resource numbering.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of UL BWP settings according to Embodiment 2-2.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of transmission power of UL transmission according to Embodiment 3-2.
  • 14A and 14B are diagrams showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-1.
  • 15A and 15B are diagrams showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-2.
  • 16A and 16B are diagrams showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-2-1 and Embodiment 4-1-2-2, respectively.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of UL transmission according to Embodiment 4-2.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • repeat transmission is supported in data transmission.
  • a base station network (NW), gNB) repeats transmission of DL data (for example, downlink shared channel (PDSCH)) a predetermined number of times.
  • PDSCH downlink shared channel
  • the UE repeats the UL data (eg, uplink shared channel (PUSCH)) a predetermined number of times.
  • PUSCH uplink shared channel
  • FIG. 1A is a diagram showing an example of repeated transmission of PUSCH.
  • FIG. 1A an example of scheduling a predetermined number of repeated PUSCHs with a single DCI is shown.
  • the number of iterations is also called a repetition factor K or an aggregation factor K.
  • the nth iteration may also be referred to as the nth transmission occasion, etc., and may be identified by a iteration index k (0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1).
  • FIG. 1A shows repeated transmissions of PUSCH dynamically scheduled in DCI (eg, dynamic grant-based PUSCH), it may also be applied to repeated transmissions of configured grant-based PUSCH.
  • the UE semi-statically receives information indicating the repetition factor K (eg, aggregationFactorUL or aggregationFactorDL) via higher layer signaling.
  • the higher layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), or a minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI Minimum System Information
  • PDSCH reception processing for example, reception, demapping, demodulation, decoding at least one
  • control the PUSCH transmission process e.g., transmission, mapping, modulation, and/or coding
  • allocation of time domain resources e.g.
  • RB resource blocks
  • RBG resource block groups
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • TCI transmission configuration indication
  • FIG. 1A shows a case where PUSCH in each slot is assigned to a predetermined number of symbols from the beginning of the slot. Identical symbol allocations between slots may be determined as described for time domain resource allocation above.
  • the UE determines the symbol in each slot based on the start symbol S and the number of symbols L (eg, Start and Length Indicator (SLIV)) determined based on the value m of a predetermined field (eg, TDRA field) in the DCI. Allocation may be determined. Note that the UE may determine the first slot based on K2 information determined based on the value m of a predetermined field (eg, TDRA field) of DCI.
  • L Start and Length Indicator
  • the redundancy version (Redundancy Version (RV)) applied to the TB based on the same data may be the same, or may be at least partially different.
  • the RV applied to that TB at the nth slot may be determined based on the value of a predetermined field (eg, RV field) in the DCI.
  • Resources allocated in consecutive K slots are uplink communication direction indication information for TDD control (for example, "TDD-UL-DL-ConfigCommon", “TDD-UL-DL-ConfigDedicated” of RRC IE) and If the communication direction is different in at least one symbol from UL, DL or Flexible of each slot specified by at least one slot format indicator of DCI (for example, DCI format 2_0), the symbol is Resources in the containing slot may not transmit (or receive).
  • PUSCH is repeatedly transmitted over a plurality of slots (slot units) as shown in FIG. 1A, but Rel. 16 and later, it is assumed that PUSCH is repeatedly transmitted in units shorter than slots (for example, in units of subslots, units of minislots, or units of a predetermined number of symbols) (see FIG. 1B).
  • the nth iteration may also be referred to as the nth transmission occasion, etc., and may be identified by a iteration index k (0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1).
  • FIG. 1B shows repeated transmissions of PUSCH dynamically scheduled in DCI (eg, dynamic grant-based PUSCH), it may also be applied to repeated transmissions of configured grant-based PUSCH.
  • a predetermined field eg, TDRA field
  • the UE may dynamically receive information indicating the repetition factor K (for example, numberofrepetitions) using downlink control information.
  • a repetition factor may be determined based on the value m of a predetermined field (eg, the TDRA field) within the DCI. For example, a table that defines the correspondence between bit values notified by DCI, repetition coefficient K, start symbol S, and number of symbols L may be supported.
  • the slot-based repetition transmission shown in FIG. 1A is called repetition transmission type A (for example, PUSCH repetition Type A), and the subslot-based repetition transmission shown in FIG. 1B is called repetition transmission type B (for example, PUSCH repetition Type B ) may be called
  • the UE may be configured to apply at least one of repeat transmission type A and repeat transmission type B.
  • the repeat transmission type applied by the UE may be notified from the base station to the UE through higher layer signaling (eg, PUSCHRepTypeIndicator).
  • Either repetition transmission type A or repetition transmission type B may be configured in the UE for each DCI format that schedules PUSCH.
  • a first DCI format e.g., DCI format 0_1
  • higher layer signaling e.g., PUSCHRepTypeIndicator-AorDCIFormat0_1
  • PUSCH-RepTypeB repeat transmission type B
  • the UE receives the first DCI Apply repeat transmission type B for PUSCH repeat transmissions scheduled in the format. Otherwise (e.g., if PUSCH-RepTypeB is not configured or if PUSCH-RepTypA is configured), the UE applies repeat transmission type A for PUSCH repeat transmissions scheduled in the first DCI format. do.
  • (Invalid symbol pattern) When applying repeat transmission type B to PUSCH transmission, it is also under consideration to inform the UE of information about symbols (or symbol patterns) that cannot be used for PUSCH transmission.
  • a symbol pattern that cannot be used for PUSCH transmission may be called an invalid symbol pattern, an invalid symbol pattern, or the like.
  • the DCI may be in a predetermined DCI format (eg, at least one of DCI formats 0_1 and 0_2).
  • the first higher layer parameter is used to notify the UE of information on invalid symbol patterns that cannot be used for PUSCH transmission.
  • DCI may be used to notify the UE of whether or not the information on the invalid symbol pattern is applied.
  • a bit field for indicating whether or not to apply information on invalid symbol patterns field for notifying whether or not to apply invalid symbol patterns
  • the second higher layer parameter may be used to notify the UE of whether or not the notification field (or additional bit) in DCI is set. That is, when the information about the invalid symbol pattern is notified by the first higher layer parameter, the UE may determine whether or not to apply the information about the invalid symbol pattern based on the second higher layer parameter and DCI. .
  • the UE may control PUSCH transmission without considering invalid symbol patterns.
  • the UE may determine whether to apply the invalid symbol pattern based on the second higher layer parameter and DCI. For example, if the second higher layer parameter indicates the addition of an additional bit (or a predetermined field) indicating whether to apply the invalid symbol pattern to the DCI, the UE is based on the predetermined field of the invalid symbol pattern. Applicability may be determined.
  • the first upper layer parameter may be information that notifies a symbol pattern that is invalid for PUSCH transmission, and may be applied in a bitmap format, for example (see FIG. 2A).
  • FIG. 2A is a diagram showing an example in which invalid symbol patterns are defined in a bitmap (1-D bitmap) in the time domain.
  • the UE may determine available resources for PUSCH transmission in one or more frequency bandwidths (eg, BWP) based on information about invalid symbol patterns (see FIG. 2B).
  • BWP frequency bandwidths
  • repetition transmission type B When repetition transmission type B is applied and repetition transmission is performed in units of sub-slots, some repetition transmission crosses the slot-boundary depending on the repetition factor (K) and data allocation unit. A case arises.
  • FIG. 3A shows an example of applying repetition transmission type B when the repetition factor (K) is 4 and the PUSCH length (L) is 4.
  • K repetition factor
  • L PUSCH length
  • PUSCH transmission may be performed using symbols other than the DL symbol portion.
  • the PUSCH may be divided (or segmented).
  • TDD setting Rel.
  • the UE is configured for UL and DL (UL and DL resources) in Time Division Duplex (TDD).
  • the UE receives higher layer parameters for cell-specific UL/DL TDD configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon) or higher layer parameters for UE-specific UL/DL TDD configuration (TDD-UL-DL-ConfigDedicated). You may
  • the cell-specific UL/DL TDD configuration related upper layer parameters include a parameter for setting reference subcarrier spacing (referenceSubcarrierSpacing) and a parameter for TDD UL and DL patterns (TDD- UL-DL-Pattern) and
  • TDD-UL-DL-Pattern includes a parameter for setting the period of the DL-UL pattern (dl-UL-TransmissionPeriodicity), a parameter for setting the number of consecutive DL slots (nrofDownlinkSlots), and a parameter for setting the number of consecutive DL symbols. (nrofDownlinkSymbols), a parameter for setting the number of consecutive UL slots (nrofUplinkSlots) and a parameter for setting the number of consecutive UL symbols (nrofUplinkSymbols).
  • the slot setting and the slot index setting are performed with the higher layer parameter (TDD-UL-DL-ConfigDedicated) related to the UE-specific UL/DL TDD setting.
  • TDD-UL-DL-ConfigDedicated the higher layer parameter related to the UE-specific UL/DL TDD setting.
  • TDD-UL-DL-SlotConfig includes a parameter (TDD-UL-DL-SlotIndex) related to the slot index and a parameter (symbols) related to the symbols forming the slot.
  • the parameters (symbols) related to the symbols that make up the slot include a parameter (allDownlink) that indicates that all the symbols that make up the slot are used for DL, a parameter (allUplink) that indicates that all the symbols that make up the slot are used for UL, Alternatively, set one of the parameters (explicit) that explicitly indicate the number of symbols.
  • Parameters (explicit) that explicitly indicate the number of symbols include a parameter (nrofDownlinkSymbols) for setting the number of DL symbols and a parameter (nrofUplinkSymbols) for setting the number of UL symbols.
  • the UE determines the slots/symbols to use for transmission of UL signals/channels and/or reception of DL signals/channels based on the parameters described above.
  • XDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • DL reception and UL transmission can be performed simultaneously, which is preferable from the viewpoint of delay reduction.
  • the DL and UL resource ratio is fixed (eg, 1:1).
  • TDD Time Division Duplex
  • DL and UL resources for example, in a general environment where DL traffic is relatively large, it is possible to increase the amount of DL resources and improve DL throughput. It is possible.
  • Rel Considering the time ratio of transmission and reception with TDD up to 16, there may be cases where the transmission opportunities for UL signals/channels are less than the reception opportunities for DL signals/channels. In such a case, the UE may not be able to transmit UL signals/channels frequently, which may cause delays in transmission of critical UL signals/channels. Signal/channel congestion at UL transmission opportunities is also a concern, as there are fewer UL transmission opportunities compared to DL reception opportunities. Furthermore, in TDD, the time resource for transmitting UL signals/channels is limited, so the application of UL coverage extension technology by, for example, repetition transmission (Repetition) is also limited.
  • the division duplex method may be called XDD (Cross Division Duplex).
  • XDD may refer to a duplexing method that frequency division multiplexes the DL and UL within one component carrier (CC) of the TDD band or on multiple CCs (DL and UL can be used simultaneously).
  • CC component carrier
  • DL and UL can be used simultaneously.
  • FIG. 4A shows the Rel. 16 is a diagram showing an example of setting of TDD defined up to 16.
  • FIG. 4A the UE is configured with TDD slots/symbols in the bandwidth of one component carrier (CC) (cell, which may also be called a serving cell).
  • CC component carrier
  • the time ratio between DL slots and UL slots is 4:1.
  • FIG. 4B is a diagram showing an example of the configuration of XDD.
  • resources used for DL reception and resources used for UL transmission temporally overlap within one component carrier (CC).
  • CC component carrier
  • both ends of the frequency domain in one CC are configured as DL, and the DL sandwiches the UL resource, thereby causing cross-link interference (Cross It is possible to avoid and mitigate the occurrence of Link Interference (CLI).
  • a guard area may be set at the boundary between the DL resource and the UL resource.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of XDD.
  • a part of the DL resource of the TDD band is used as the UL resource, and the DL and the UL are partially overlapped in terms of time.
  • each of the multiple UEs receives the DL channel/signal during the DL-only period.
  • a certain UE (UE #1 in the example of FIG. 5) performs reception of the DL channel/signal, and another UE (UE #2 in the example of FIG. 5) ) carries out the transmission of the UL channels/signals.
  • the base station performs simultaneous DL and UL transmission and reception.
  • each of the multiple UEs transmits UL channels/signals.
  • the DL frequency resource and UL frequency resource in the UE carrier are set as DL bandwidth part (BWP) and UL BWP, respectively. be.
  • BWP DL bandwidth part
  • UL BWP UL bandwidth part
  • the time resource in the TDD carrier for UE is configured as at least one of DL, UL and flexible (FL) in TDD configuration.
  • time domain and frequency domain resources for XDD operation are being considered. For example, for UE #1 in FIG. 5, by setting the XDD resource (the period in which DL and UL overlap) in the same manner as the existing DL resource (for example, using frequency domain resource allocation (FDRA) (while avoiding using part of the UL resource for the UE), the impact on the specification/UE can be minimized (see Fig. 6A).
  • FDRA frequency domain resource allocation
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of repeated transmission in the XDD configuration.
  • the XDD configuration is repeated twice.
  • the UE is configured/instructed for UL transmission using multiple slots (eg, repeated transmission), but there is insufficient consideration as to how to perform this UL transmission.
  • UL transmission frequency resources, BWP, transmission power, transmittable timing (for example, slot/symbol) etc. is not sufficient. If this consideration is not sufficient, there is a risk of system performance degradation such as increased delay and reduced coverage performance.
  • Embodiments in the present disclosure support multiple UL channel/signal transmissions (e.g., periodic UL channel/signal transmissions, UL channel/signal transmissions with configuration grants, UL channel/signal semi-persistent transmissions ( at least one of SPT)). Transmission of multiple UL channels/signals, transmission of UL channels/signals transmitted in different time domains (e.g., slots/symbols/subslots), repeated transmissions, periodic transmissions, configuration, in embodiments of the present disclosure Transmission using a grant and semi-persistent transmission may be read interchangeably.
  • UL channel/signal transmissions e.g., periodic UL channel/signal transmissions, UL channel/signal transmissions with configuration grants, UL channel/signal semi-persistent transmissions ( at least one of SPT)
  • the transmission of multiple UL channels/signals of the present disclosure may occur every specific time unit.
  • the repeated transmissions of the present disclosure may be slot-based repetition, sub-slot-based repetition, one or more consecutive It may be done for each symbol (symbol-based repetition).
  • the method of repeated transmission the method related to repeated transmission in data transmission (PUSCH) described above may be used, and may be applied to any signal or channel targeted by the present disclosure.
  • the n+1th repeated transmission may be performed from the symbol next to the last symbol of the nth (n is an integer) repeated transmission.
  • a UL channel/signal transmission crosses a particular boundary (e.g. slot boundary) or crosses slots/subslots/symbols that cannot be used for transmission, the transmission of that UL channel/signal is split into multiple may
  • UL signals/channels in the present disclosure are, for example, uplink control channels (e.g., PUCCH), uplink shared channels (e.g., PUSCH), measurement reference signals (e.g., sounding reference signals (SRS)), random access channels ( For example, PRACH), sidelink control channel (for example, physical sidelink control channel (PSCCH)), sidelink shared channel (for example, physical sidelink shared channel (PSSCH))) , sidelink feedback channel (e.g. Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH)), sidelink synchronization signal (e.g.
  • uplink control channels e.g., PUCCH
  • uplink shared channels e.g., PUSCH
  • measurement reference signals e.g., sounding reference signals (SRS)
  • SRS sounding reference signals
  • PRACH Physical sidelink control channel
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • sidelink feedback channel e.g. Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH)
  • S-PSS Sidelink Primary Synchronization Signal
  • S-SSS Secondary synchronization Signal
  • PSBCH physical sidelink broadcast channel
  • UL in the present disclosure may be appropriately read as Sidelink (SL).
  • An uplink control channel (eg, PUCCH) may be a channel used for transmitting uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • UCI includes channel state information (CSI), acknowledgment information (for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.) and scheduling request (Scheduling Request (SR)).
  • CSI channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • Multiple formats may be supported for the uplink control channel.
  • Each embodiment of the present disclosure may be applied by being limited to at least one of the plurality of formats.
  • the number of symbols may be defined for each of the multiple formats.
  • a format for a first period eg symbol length
  • a format for a second period that is longer than the first period may be defined.
  • the first period format may be a 1-2 symbol period format (eg, PUCCH formats 0 and 2).
  • the second period format may be a 4 to 14 symbol period format (eg, PUCCH formats 1, 3 and 4).
  • the number of UCI bits may be defined for each of the multiple formats. For example, a format for transmitting UCI with a first number of bits and a format for transmitting UCI with a second number of bits, which is greater than the first number of bits, may be defined.
  • a format for transmitting UCI of the first number of bits may be a format for transmitting UCI of 2 bits or less (eg, PUCCH formats 0 and 1).
  • the format for transmitting UCI with the second number of bits may be a format for transmitting UCI with a number of bits greater than 2 (eg, PUCCH formats 3, 4 and 5).
  • the frequency hopping may be intra-slot frequency hopping or inter-slot frequency hopping.
  • a slot may be interchanged with any term for a time period (eg, subslot, (a specified number of) symbols, etc.).
  • Frequency hopping may mean that different settings/directions of frequency resources are used in one or more transmissions.
  • intra-slot frequency hopping transmission in a certain slot is divided into multiple (eg, two), and configuration/instruction related to frequency resources may be performed for each (eg, divided transmission may be divided into may be transmitted over different frequency resources).
  • transmission in multiple slots is divided into multiple (eg, two), and configuration/instruction related to frequency resources may be performed for each (eg, divided transmission may be may be transmitted over different frequency resources).
  • the series used for each of the multiple formats may be the same or different.
  • the uplink control channel may include a demodulation reference signal (DMRS) for the uplink control channel.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the uplink control channel (UCI transmitted in) in the present disclosure may be transmitted aperiodically (dynamically scheduled), semi-persistently scheduled, or periodically transmitted.
  • Each embodiment of the present disclosure provides at least one of when (the UCI transmitted in) the uplink control channel is transmitted aperiodically, when it is scheduled semi-persistently, and when it is periodically transmitted. may be applied in one
  • An uplink shared channel may be a channel used for transmitting at least one of a data signal and uplink control information (UCI). Also, the uplink shared channel (for example, PUSCH) may be a channel for transmitting a message (message 3) corresponding to the random access response.
  • UCI uplink control information
  • PUSCH may be a channel for transmitting a message (message 3) corresponding to the random access response.
  • repetition transmission of the uplink shared channel.
  • the repeated transmission of the uplink shared channel may be defined by the repeated transmission types A and B described above.
  • Embodiments of the present disclosure may apply to a particular repeat transmission type (eg, repeat transmission type A and/or repeat transmission type B).
  • the uplink shared channel may include at least one of an uplink shared channel demodulation reference signal (DMRS) and an uplink shared channel phase tracking reference signal (PTRS).
  • DMRS uplink shared channel demodulation reference signal
  • PTRS uplink shared channel phase tracking reference signal
  • the uplink shared channel may be dynamically scheduled or semi-statically scheduled using higher layer signaling or using higher layer signaling and physical layer signaling.
  • dynamically scheduled uplink shared channels may mean that time/frequency resources are indicated using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • an uplink shared channel that is semi-statically scheduled using only higher layer signaling or using higher layer signaling and physical layer signaling may be referred to as a configured grant uplink shared channel.
  • an uplink shared channel that is semi-statically scheduled using higher layer signaling may be a configured grant type 1 uplink shared channel.
  • the uplink shared channel semi-statically scheduled using higher layer signaling and physical layer signaling may be a configuration grant type 2 uplink shared channel.
  • a dynamically scheduled uplink shared channel may be referred to as a Dynamic Grant (DG) uplink shared channel, DG PUSCH, or the like.
  • DG Dynamic Grant
  • an uplink shared channel that is semi-statically scheduled using higher layer signaling or using higher layer signaling and physical layer signaling is configured grant (CG) uplink It may also be called a shared channel, CG PUSCH, or the like.
  • Each embodiment of the present disclosure may be applied to at least one of a DG uplink shared channel and a CG (CG type 1/2) uplink shared channel.
  • the measurement reference signal (for example, SRS) may be a signal used for at least one of UL CSI measurement, DL CSI measurement, and beam management.
  • the measurement reference signal in the present disclosure may be transmitted aperiodically (dynamically scheduled), semi-persistently scheduled, or periodically transmitted.
  • Embodiments of the present disclosure may be applied in at least one of when the measurement reference signal is transmitted aperiodically, when it is scheduled semi-persistently, and when it is periodically transmitted. .
  • the measurement reference signal in the present disclosure may be a positioning reference signal (SRS).
  • SRS positioning reference signal
  • a reference signal for positioning may mean a reference signal used for position determination.
  • a random access channel (eg, PRACH) may be a channel used for transmitting a random access preamble in a random access (initial access) procedure.
  • Sidelink control channel eg, PSCCH
  • sidelink shared channel eg, PSSCH
  • sidelink feedback channel eg, PSFCH
  • sidelink synchronization signal eg, S-PSS or S-SSS
  • sidelink broadcast channel eg, PSBCH
  • the sidelink control channel may be a channel used for at least one of sidelink shared channel assignment, instruction, and notification, and may transmit control information.
  • a sidelink shared channel may be a channel used for sidelink data transmission, on which user data (eg, transport blocks) or control information may be transmitted.
  • the sidelink feedback channel may be a channel used to transmit information (eg, HARQ-ACK) regarding the success or failure of reception of the sidelink shared channel.
  • the sidelink synchronization signal and the sidelink broadcast channel may be signals and channels used for inter-terminal synchronization for sidelink communication.
  • channel and signal may be read interchangeably.
  • transmissions of UL channels/signals may be simply referred to as "UL transmissions.”
  • A/B may mean at least one of A and B.
  • A/B/C may mean "at least one of A, B and C.”
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • TRP Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator
  • TCI state Transmission Configuration Indicator
  • reception of DL signals/channels and transmission of UL signals/channels may be transmitted and received using the same BWP/CC/band/operating band, or using different BWP/CC/band/operating bands. may be sent and received.
  • XDD may be operated within a carrier (Intra-carrier) or may be operated between carriers (multiple carriers, Inter-carrier).
  • BWP, CC, cell, serving cell, band, carrier, operating band, PRG, PRB, RB, RE, and resource may be read interchangeably.
  • a overlaps with B, A overlaps with B, and at least part of A overlaps with at least part of B may be read interchangeably.
  • each embodiment of the present disclosure when the UE reports the UE capability corresponding to at least one function / capability in each embodiment to the NW, and for the UE, at least one function in each embodiment and/or when configured/activated/indicated by higher layer signaling for the UE capability corresponding to the capability.
  • Embodiments of the present disclosure may apply when certain higher layer parameters are configured/activated/indicated for the UE.
  • the time domain (period/part) in which DL and UL resources in a certain number of CCs of the TDD band are available simultaneously, the XDD part, the XDD period, the XDD configuration, the first DL/UL part, the The period of 1, the period in which DL reception/UL transmission is restricted, the period in which DL and UL are mixed, and the period in which UL transmission is possible in the DL period may be read interchangeably.
  • the DL/UL resource in the XDD part may be interchanged with XDD DL/UL resource, XDD DL/UL, first DL/UL resource, and first DL/UL part.
  • DL/UL resources in which the DL and UL of the TDD band do not temporally overlap are non-XDD DL/UL resources, pure DL/UL resources, non-XDD DL/UL resources, second DL/UL resources, second DL
  • the /UL part, the second period, etc. may be read interchangeably.
  • the XDD operation may indicate the operation during the period in which the XDD DL/UL resource is set, or may indicate the operation of the entire TDD in which the XDD may be used.
  • DL/UL BWP in the TDD band Rel.
  • DL/UL BWP defined by 15/16 and normal DL/UL BWP may be read interchangeably.
  • the XDD part is at least one of the time resource when the UL resource is configured in the same time resource as the DL resource, and the time resource when the DL resource is configured in the same time resource as the UL resource. may mean.
  • the XDD part is the time resource when the FL resource (available resource for DL and UL) is configured in the same time resource as the DL resource, the FL resource (used for DL and UL) in the same time resource as the UL resource possible resource), and/or the time resource when it is configured.
  • drop, abort, cancel, puncture, rate match, postpone, etc. may be read interchangeably.
  • a time resource (unit time resource) of a certain size may be called a time unit. Time units, subframes, slots, subslots, and symbols may be interchanged.
  • a frequency resource (unit frequency resource) of a certain size may be called a frequency unit.
  • Frequency unit, BWP, subband, RB bundle, RB, and subcarrier may be read interchangeably.
  • a frequency-time resource (unit resources) may be referred to as frequency-time units.
  • One or more frequency-time units that are all for the downlink (DL) may be referred to as pure DL units, DL units.
  • One or more frequency-time units that are all for the uplink (UL) may be referred to as pure UL units, UL units.
  • Pure DL and pure UL units (one or more frequency-time units containing only one link direction) may be referred to as pure units.
  • the time unit may be called a pure DL time unit, a DL time unit. If one or more frequency-time units within a time unit are all for UL, the time unit may be referred to as a pure UL time unit, UL time unit. Pure DL time units and pure UL time units (time units containing only one link direction) may be referred to as pure time units.
  • the frequency unit may be called a pure DL frequency unit or a DL frequency unit. If one or more frequency-time units within a frequency unit are all for UL, the frequency unit may be referred to as a pure UL frequency unit, UL frequency unit. Pure DL frequency units and pure UL frequency units (frequency units containing only one link direction) may be referred to as pure frequency units.
  • a time unit includes a frequency-time unit for DL and a frequency-time unit for UL, then the time unit is XDD time unit, flexible time unit, mixed time unit, special time unit, special time unit It may also be called resource, time resource applicable to uplink and downlink, and so on.
  • a frequency unit includes a frequency-time unit for DL and a frequency-time unit for UL
  • the frequency unit is XDD frequency unit, flexible frequency unit, mixed frequency unit, special frequency unit, special frequency It may also be called a resource, or the like.
  • One or more frequency-time units including a frequency-time unit for DL and a frequency-time unit for UL (two link directions), with frequencies indicated as flexible (F) or XDD (F) for link direction - one or more frequency-time units comprising time units;
  • the slot format for time/frequency/frequency-time units may indicate at least one of D, U, F, X.
  • X may indicate XDD units/XDD time units/XDD frequency units.
  • slot format, unit format, frequency-time unit format, XDD time unit format, and XDD format may be read interchangeably.
  • the same frequency resource may be used for the first UL part and the second UL part. Note that multiple UL transmissions may be read as repeated transmissions.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of UL resources according to Embodiment 1-1.
  • the UE performs four repeated transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE uses the same frequency resource for UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part.
  • Embodiment 1-1 the configuration and mounting of the terminal can be simplified.
  • Frequency resources in the first UL part and frequency resources in the second UL part are configured for the UE using at least one of higher layer signaling (RRC signaling/MAC CE) and physical layer signaling (DCI) / Instruct / Activate.
  • RRC signaling/MAC CE higher layer signaling
  • DCI physical layer signaling
  • frequency resources may be set/instructed/changed using the frequency hopping setting for the frequency resources in the first UL part and the frequency resources in the second UL part.
  • frequency hopping may be intra-slot frequency hopping, inter-slot frequency hopping, or inter-repetition frequency hopping.
  • inter-repetition frequency hopping a repetition transmission may be split into multiple (e.g., two) and frequency resource configuration/instruction may be performed for each (e.g., the split transmission may be assigned to a different frequency resource).
  • the configuration/indication of frequency hopping may be performed based on the format of the uplink control channel, or may be performed based on the configuration grant setting of the RRC information element.
  • At least one of the position and amount of frequency resources may be set separately (for example, set differently). may be supported.
  • the amount of frequency resources is, for example, at least one of PRGs, PRBs, RBs, REs, subchannels (eg, multiple PRBs are one subchannel, and transmission resources may be subchannel granularity). good too.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of UL resources according to Embodiment 1-2.
  • the UE performs four repeated transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE uses different frequency resources for UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part.
  • UL Tx#3 is transmitted using a frequency resource different from UL Tx#1, #2 and #4.
  • Embodiment 1-2 by supporting setting/application of different frequency resources for the first UL part and the second UL part, it is possible to improve frequency utilization efficiency.
  • the UE may switch between the above embodiments 1-1 and 1-2.
  • the UE may switch between the above embodiments 1-1 and 1-2 based on specific settings/instructions.
  • the specific setting/instruction may be at least one of setting a specific higher layer parameter (RRC information element) and instructing DCI.
  • the particular setting/indication may be a frequency hopping setting/indication.
  • the UE assumes that Embodiment 1-1 or 1-2 is applied to UL transmission when frequency hopping is set/instructed, and when frequency hopping is not set/instructed, Embodiment 1-1 may be assumed to apply to UL transmissions.
  • the UE may report to the network (NW, eg, base station) about the capability information regarding the above embodiments 1-2.
  • the capability information may be defined as to whether or not to support the use of different frequency resources between the first UL resource and the second UL resource for multiple UL transmissions.
  • the UE When the UE reports the capability information to the NW, it may be assumed that the first UL resource and the second UL resource use different frequency resources for multiple UL transmissions.
  • Embodiment 1-3 it is possible to appropriately switch between Embodiments 1-1 and 1-2.
  • time resources/code resources/spatial resources in addition to/instead of frequency resources are the same for the first UL resource and the second UL resource, and or it may be supported to be set separately (eg, set differently).
  • the first embodiment it is possible to appropriately set/instruct resources for a plurality of UL channels/signals.
  • a common BWP may be set for the first UL part and the second UL part.
  • the same BWP as the BWP of the second UL part may be set even for the first UL part.
  • Embodiment 2-1 for a plurality of UL transmissions, the same frequency resource may be used in the first UL part and the second UL part, or separately configured frequency resources may be used good. That is, the first embodiment described above may be applied as appropriate.
  • the UL BWP and the DL BWP may partially or completely overlap.
  • the UE may be allowed to have a UL BWP and a DL BWP that include a common frequency.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of UL BWP settings according to Embodiment 2-1.
  • the UE may be configured with a common UL BWP for UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part.
  • Embodiment 2-1 the configuration and mounting of the terminal can be simplified.
  • This setting may be performed, for example, using parameters for BWP setting of the RRC information element.
  • the UE may continue/perform multiple UL transmissions in each of multiple UL BWPs.
  • a switching/activation may be performed from the UL BWP of the first UL part (first UL BWP) to the UL BWP of the second UL part (second UL BWP). Also, multiple UL BWPs may be activated and the UL BWP to use may be determined based on whether it is the first UL part or the second UL part.
  • the switching/activation may be performed using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • multiple UL BWPs are set for the UE using RRC signaling/MAC CE, and out of the multiple UL BWPs, DCI is used to indicate the switching destination UL BWP. It may be done by
  • Embodiment 2-2 for a plurality of UL transmissions, the same frequency resource may be used in the first UL part and the second UL part, or separately configured frequency resources may be used good. That is, the first embodiment described above may be applied as appropriate.
  • Indexes for frequency resources may be determined/numbered/ordered (commonly) without distinction between UL and DL resources (see FIG. 11A).
  • the index related to the frequency resource is the UL resource and the DL resource respectively. They may be determined/numbered/ordered separately (see FIG. 11B).
  • the UL resources of the first UL part and the UL resources of the second UL part may be associated (one-to-one correspondence may be used).
  • a frequency resource index (eg, RE/PRB/PRG index) may be used for the association.
  • the UE uses the same frequency resource index for the UL resources of the first UL part and the UL resources of the second UL part. You may be instructed to do so.
  • the UL resource of the first UL part and the UL of the second UL part If the resources use different frequency resources, the UE may be informed about the offset relative to the UL resources of the first UL part to determine the UL resources of the second UL part.
  • the UE may be informed about the offset relative to the UL resources of the first UL part to determine the UL resources of the second UL part.
  • the UL resources of the first UL part and the UL resources of the second UL part are When using different frequency resources, the UE may be instructed to use the same frequency resource index for the UL resources of the first UL part and the UL resources of the second UL part.
  • the UE may assume that the processing time/delay time required for the switching is ensured between multiple transmissions (eg, repetition).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of UL BWP settings according to Embodiment 2-2.
  • the UE performs four repeated transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE sets different UL BWPs (UL BWP #1 and UL BWP #2, respectively) for UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part. It is
  • the UL BWP of the first UL part may be defined as a part (sub BWP) of the UL BWP of the second UL part.
  • the UL BWP of the first UL part may be included in the UL BWP of the second UL part.
  • the UL BWP setting and the DL BWP setting may be associated.
  • the UL BWP and the DL BWP may be set so as not to overlap each other.
  • UL BWP/DL BWP settings using continuous or discontinuous PRBs may be set for the UE.
  • the UL BWP may be configured using continuous PRBs and the DL BWP may be configured using discontinuous PRBs.
  • Embodiment 3-1 when the UE receives a TPC command in the middle of multiple UL transmissions, regardless of the first UL part or the second UL part, the TPC command is accumulated, and the transmission power is may decide.
  • Embodiment 3-1 the configuration and mounting of the terminal can be simplified.
  • transmission power control may be performed separately for transmissions in the first UL part and transmissions in the second UL part.
  • parameters for open loop power control may be set/applied/used separately for transmissions on the first UL part and transmissions on the second UL part.
  • parameters related to closed-loop power control may be set/applied/used separately for transmissions on the first UL part and transmissions on the second UL part.
  • the UE separately controls the transmit power in the first UL part and the transmit power in the second UL part as separate states (e.g., power control adjustment state). good too. According to this, it can be preferably used for repeated transmission for a plurality of TRPs.
  • Group-common TPC commands may also be indicated/accumulated/used separately in transmissions in the first UL part and transmissions in the second UL part.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of transmission power of UL transmission according to Embodiment 3-2.
  • the UE performs four repeated transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE performs transmission power control separately for UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part.
  • UL part #1 uses lower transmission power than UL part #2.
  • the CLI in UL part #1 can be controlled to be small.
  • the size of the transmission power is only an example, and is not limited to this.
  • UL part #1 may use higher transmit power compared to UL part #2.
  • the magnitude of transmission power may be controlled based on the magnitude (amount) of frequency resources used for UL transmission in each UL part.
  • the magnitude of transmission power may be controlled based on the position of frequency resources used for UL transmission in each UL part.
  • Embodiment 3-2 it is possible to perform appropriate transmission power control in transmission in the first UL part and transmission in the second UL part.
  • the UE may switch between the above embodiments 3-1 and 3-2.
  • the UE may switch between the above embodiments 3-1 and 3-2 based on specific settings/instructions.
  • the specific setting/instruction may be at least one of setting a specific higher layer parameter (RRC information element) and instructing DCI.
  • the UE may switch transmission power control based on settings/instructions regarding the transmission power control switch.
  • the UE may report to the NW about the capability information regarding the above embodiment 3-2.
  • the capability information may be defined as to whether or not to support performing separate transmission power control in the first UL part and the second UL part for multiple UL transmissions.
  • the UE When the UE reports the capability information to the NW, it may be assumed that transmission power control is performed separately for the first UL part and the second UL part for multiple UL transmissions.
  • any The frequency resource for each time unit of may be configured separately.
  • the transmission power may be controlled in common or separately in units of time (each slot). For example, different transmit powers may be used in the first UL portions based on the amount and/or location of frequency resources available for UL transmission.
  • Embodiment 3-3 it is possible to appropriately switch between Embodiments 3-1 and 3-2.
  • the fourth embodiment describes transmittable timings of multiple UL channels/signals.
  • the UE When the UE is configured/directed to multiple UL transmissions, it uses both the first UL part and the second UL part in multiple consecutive time resources (time units, e.g., slots/symbols).
  • the UL transmission may be performed (embodiment 4-1-1).
  • UL transmission may not be performed in the unusable resources. UL transmissions on such unavailable resources may be dropped or postponed.
  • FIG. 14A is a diagram showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-1.
  • the UE performs four repeated transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is set/instructed to repeat transmission on continuous resources of UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part, and performs the repeat transmission.
  • FIG. 14B is a diagram showing another example of UL transmission according to Embodiment 4-1-1.
  • the UE is configured/instructed to repeat 4 transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is set/instructed to repeat transmission on continuous resources of UL part #1 which is an XDD part and UL part #2 which is not an XDD part, but in UL part #1, Since UL transmission is set/instructed on a resource that is not available for UL, UL transmission is not performed on the resource that is not available (only UL Tx #3 is transmitted, and UL Tx #1, #2 and #4 are dropped. ).
  • the UE is the first UL part UL transmission may be performed on the available resources of only either the UL and the second UL part.
  • the first UL part and the second UL part may be performed on available resources of only part and/or only.
  • FIG. 15A is a diagram showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-2.
  • the UE is configured/instructed to repeat 4 transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is set/instructed to repeat transmission on continuous resources of UL part #1 which is the XDD part and UL part #2 which is not the XDD part, but in UL part #1, UL transmission is configured/directed on resources that are not available for UL.
  • the UE defers UL transmissions configured/directed on resources that are not available for the UL and performs such UL transmissions only on the second UL part (i.e., on the UL part containing the available frequency resources). .
  • FIG. 15B is a diagram showing another example of UL transmission according to Embodiment 4-1-2.
  • the UE is configured/instructed to repeat 4 transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is configured/instructed to repeat transmission on continuous resources of UL part #1, which is the XDD part, and UL part #2, which is not the XDD part, but in UL part #1, UL transmission is configured/directed on resources that are not available for UL.
  • the UE drops UL transmissions configured/directed on resources that are not available for the UL, and performs such UL transmissions only on the second UL part (i.e., on the UL part containing the available frequency resources). .
  • the UE when the UE is configured / directed to multiple UL transmissions, multiple time resources ( The UL transmission may be performed in time units, such as slots/symbols (embodiment 4-1-2-1).
  • FIG. 16A is a diagram showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-2-1.
  • the UE is configured/instructed to repeat 4 transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is set/instructed to repeat transmission on continuous resources of UL part #1 which is the XDD part and UL part #2 which is not the XDD part, but the initial transmission of the repeat transmission is configured/indicated on the available UL resources, the UE performs the configured repeat transmissions on the available UL resources (ie, UL part #2 in FIG. 16A).
  • embodiment 4-1-2 when the UE is configured / instructed to multiple UL transmissions, if the frequency resource for the configured / directed UL transmission is not available, configure / in the unavailable resource UL transmission after the indicated transmission may be dropped (embodiment 4-1-2-2).
  • embodiment 4-1-2-2 when the UE is configured / indicated multiple UL transmission, if the frequency resource of the first UL transmission configured / indicated is not available, multiple time resources The UL transmission may not occur in (time units, eg, slots/symbols).
  • FIG. 16B is a diagram showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-1-2-2.
  • the UE is configured/instructed to repeat 4 transmissions (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is set/instructed to repeat transmission on continuous resources of UL part #1 which is the XDD part and UL part #2 which is not the XDD part, but the initial transmission of the repeat transmission is configured/indicated on UL resources that are not available, the UE will drop the configured repeated transmissions.
  • the UE in at least one of the first UL part and the second UL part, assumes (expectation) that UL transmission is set/instructed on an unavailable frequency resource It does not have to be (Embodiment 4-1-2-3).
  • the UE may assume (expect) that no UL transmissions are configured/indicated on the unavailable frequency resources in the first UL part and/or the second UL part.
  • Embodiment 4-1 in XDD operation (configuration), it is possible to perform UL transmission using continuous or discontinuous time resources, and at least one of improving reliability and eliminating delay can be achieved.
  • Multiple UL channels/signals may be transmitted in either the first UL part or the second UL part.
  • multiple UL channels/signals may be transmitted only in the first UL part.
  • UL channels/signals may be transmitted only in the second UL part.
  • Multiple UL channels/signals may not be configured/indicated across the first UL part and the second UL part.
  • the UE may perform UL transmissions whose transmission is started in either the first UL part or the second UL part, using only the UL part whose transmission is started.
  • a nominal repeat may consist of actual repeat transmissions in multiple identical UL parts.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of UL transmission according to Embodiment 4-2.
  • the UE is configured/instructed to repeat transmission four times (UL Tx #1 to #4).
  • the UE is configured/instructed to repeat transmission in the XDD part, UL part #1.
  • the UE repeats transmission only in UL part #1 (ie, the UL part where it started transmission).
  • ⁇ Others> In configuring (configuring) XDD, it may be assumed that the UE is configured with a first time resource and a second time resource.
  • the first time resource may be the time resource of the XDD portion.
  • the second time resource may be the time resource of the non-XDD portion.
  • the frequency resources available for UL in the first time resource may be defined as part of the frequency resources available for UL in the second time resource.
  • the frequency resources available for UL in the first time resource may be configured sandwiched between frequency resources not available for UL in the first time resource.
  • the frequency resources available for UL in the first time resources may be configured to sandwich the frequency resources not available for UL in the first time resources.
  • a frequency resource that is not available for UL in the first time resource may be a resource that is available for DL.
  • a plurality of TDD settings may be received for a given cell.
  • the UE is configured with "DDDSU" and "UUUUU" for 5 slots as a configuration for each specific time unit (eg, slot).
  • 'D' indicates that the slot is downlink
  • 'U' indicates that the slot is uplink
  • 'S' indicates that the slot is a special slot (e.g. available for both UL and DL). ), respectively.
  • the UE may determine that the slots in which D and U and D and S are configured are XDD parts, and the slots in which only U is configured are non-XDD parts.
  • each embodiment of the present disclosure has been described for transmission of UL channels/signals, it may also be applied to reception of DL channels/signals as appropriate.
  • transmission of UL channels/signals and reception of DL channels/signals may be interchanged.
  • uplink (UL) may be interchanged with downlink (DL).
  • wireless communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the radio communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • LTE Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB) )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)
  • gNB NR base stations
  • a wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) arranged in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • a user terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminals 20 are not limited to the embodiment shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are collectively referred to as the base station 10 when not distinguished.
  • the user terminal 20 may connect to at least one of the multiple base stations 10 .
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macrocell C1 may be included in FR1, and small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber conforming to Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is an IAB Also called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10 .
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication schemes such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a radio access scheme based on orthogonal frequency division multiplexing may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a radio access method may be called a waveform.
  • other radio access schemes for example, other single-carrier transmission schemes and other multi-carrier transmission schemes
  • the UL and DL radio access schemes may be used as the UL and DL radio access schemes.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20 an uplink control channel (PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) including scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CControl Resource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource searching for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESETs associated with certain search spaces based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH channel state information
  • acknowledgment information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • SR scheduling request
  • a random access preamble for connection establishment with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical" to the head.
  • synchronization signals SS
  • downlink reference signals DL-RS
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS)), Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), etc.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS Block (SSB), and so on.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as reference signals.
  • DMRS may also be called a user terminal-specific reference signal (UE-specific reference signal).
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • Transceiver 120 performs frequency division multiplexing of uplink (UL) resources and downlink (DL) resources in one or more component carriers in a time division duplex (TDD) band.
  • Information regarding frequency resources of UL channels in a first time period frequency division multiplexed with resources and/or in a second time period not frequency division multiplexed with said DL resources may be transmitted.
  • the control unit 110 may control reception of repeated transmission on the UL channel in at least one of the first period and the second period based on the information.
  • Transceiver 120 performs frequency division multiplexing of uplink (UL) resources and downlink (DL) resources in one or more component carriers in a time division duplex (TDD) band.
  • Configuration information regarding transmission of UL channels in a first time period frequency division multiplexed with resources and/or in a second time period not frequency division multiplexed with said DL resources may be transmitted.
  • the control unit 110 uses both the first period and the second period, or uses either the first period and the second period, Reception of repeated transmissions on said UL channel may be controlled.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transceiver 220 performs frequency division multiplexing (e.g., XDD) of uplink (UL) resources and downlink (DL) resources within one or more component carriers in a time division duplex (TDD) band.
  • the method may receive information about frequency resources of a UL channel in a first time period frequency division multiplexed with the DL resources and/or a second time period not frequency division multiplexed with the DL resources.
  • the control unit 210 may control multiple UL channel transmissions (eg, repeated transmissions) in at least one of the first period and the second period based on the information.
  • the frequency resource used for the repeated transmission may be set in common in the first period and the second period, or may be set separately.
  • the bandwidth portion may be set in common or separately in the first period and the second period.
  • the transmission power control applied to the repeated transmission may be commonly applied to the first period and the second period, or may be applied separately.
  • the transmitting/receiving unit 220 performs frequency division multiplexing of uplink (UL) resources and downlink (DL) resources in one or more component carriers in a time division duplex (TDD) band.
  • Configuration information may be received regarding transmission of UL channels in a first time period that is frequency division multiplexed with resources and/or in a second time period that is not frequency division multiplexed with said DL resources.
  • the control unit 210 uses both the first period and the second period, or uses either the first period and the second period, Repeated transmission of the UL channel may be controlled.
  • control unit 210 may drop or postpone transmission in the DL resources among the repeated transmissions.
  • control unit 210 When transmission other than the initial transmission of the repeated transmission is set in the DL resource in the first period and the initial transmission of the repeated transmission is set in the second UL part, the control unit 210 Repeated transmissions may be deferred.
  • the control unit 210 may drop all of the repeated transmissions when the initial transmission of the repeated transmissions is set in the DL resource in the first period.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separated devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell Cell
  • femtocell small cell
  • picocell a base station
  • serving cell a base station
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、前記ULチャネルの繰り返し送信を制御する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、リソースの利用効率を高めることができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、複数のユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))が、超高密度かつ高トラヒックな環境下で通信を行うことが想定される。
 このような環境下において、下りリンク(DL)のリソースと比較し、上りリンク(UL)のリソースが不足することが想定される。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、上りリンクのリソースを増大させる方法について、十分検討がなされていない。当該方法を適切に制御できなければ、遅延の増大やカバレッジ性能の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、リソースの利用効率を高める端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、前記ULチャネルの繰り返し送信を制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、リソースの利用効率を高めることができる。
図1A及び図1Bは、PUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、無効シンボルパターンの一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、ノミナル繰り返し(Nominal repetitions)と、実際の繰り返し(Actual repetitions)の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、スロット構成の設定の一例を示す図である。 図5は、XDDの構成の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、XDD動作に対する時間ドメイン及び周波数ドメインのリソースの設定の一例を示す図である。 図7は、XDD構成における繰り返し送信の一例を示す図である。 図8は、実施形態1-1に係るULリソースの一例を示す図である。 図9は、実施形態1-2に係るULリソースの一例を示す図である。 図10は、実施形態2-1に係るUL BWPの設定の一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、DL/ULリソースのナンバリングの一例を示す図である。 図12は、実施形態2-2に係るUL BWPの設定の一例を示す図である。 図13は、実施形態3-2に係るUL送信の送信電力の一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、実施形態4-1-1に係るUL送信の一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、実施形態4-1-2に係るUL送信の一例を示す図である。 図16A及び図16Bは、それぞれ実施形態4-1-2-1及び実施形態4-1-2-2に係るUL送信の一例を示す図である。 図17は、実施形態4-2に係るUL送信の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図21は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(繰り返し送信)
 Rel.15では、データ送信において繰り返し送信がサポートされている。例えば、基地局(ネットワーク(NW)、gNB)は、DLデータ(例えば、下り共有チャネル(PDSCH))の送信を所定回数だけ繰り返して行う。あるいは、UEは、ULデータ(例えば、上り共有チャネル(PUSCH))を所定回数だけ繰り返して行う。
 図1Aは、PUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図1Aでは、単一のDCIにより所定数の繰り返しのPUSCHがスケジューリングされる一例が示される。当該繰り返しの回数は、繰り返し係数(repetition factor)K又はアグリゲーション係数(aggregation factor)Kとも呼ばれる。
 図1Aでは、繰り返し係数K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスk(0≦k≦K-1)によって識別されてもよい。また、図1Aでは、DCIで動的にスケジュールされるPUSCH(例えば、動的グラントベースのPUSCH)の繰り返し送信を示しているが、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用されてもよい。
 例えば、図1Aでは、UEは、繰り返し係数Kを示す情報(例えば、aggregationFactorUL又はaggregationFactorDL)を上位レイヤシグナリングにより準静的に受信する。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
 UEは、DCI内の以下の少なくとも一つのフィールド値(又は当該フィールド値が示す情報)に基づいて、K個の連続するスロットにおけるPDSCHの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)、又はPUSCHの送信処理(例えば、送信、マッピング、変調、符号の少なくとも一つ)を制御する:
・時間領域リソース(例えば、開始シンボル、各スロット内のシンボル数等)の割り当て、
・周波数領域リソース(例えば、所定数のリソースブロック(RB:Resource Block)、所定数のリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group))の割り当て、
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックス、
・PUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の構成(configuration)、
・PUSCHの空間関係情報(spatial relation info)、又は送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))。
 連続するK個のスロット間では、同一のシンボル割り当てが適用されてもよい。図1Aでは、各スロットにおけるPUSCHがスロットの先頭から所定数のシンボルに割当てられる場合を示している。スロット間で同一のシンボル割り当ては、上記時間領域リソース割り当てで説明したように決定されてもよい。
 例えば、UEは、DCI内の所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定される開始シンボルS及びシンボル数L(例えば、Start and Length Indicator(SLIV))に基づいて各スロットにおけるシンボル割り当てを決定してもよい。なお、UEは、DCIの所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定されるK2情報に基づいて、最初のスロットを決定してもよい。
 一方、当該連続するK個のスロット間では、同一データに基づくTBに適用される冗長バージョン(Redundancy Version(RV))は、同一であってもよいし、又は、少なくとも一部が異なってもよい。例えば、n番目のスロット(送信機会、繰り返し)で当該TBに適用されるRVは、DCI内の所定フィールド(例えば、RVフィールド)の値に基づいて決定されてもよい。
 連続するK個のスロットで割り当てたリソースが、TDD制御のための上下リンク通信方向指示情報(例えば、RRC IEの「TDD-UL-DL-ConfigCommon」、「TDD-UL-DL-ConfigDedicated」)及びDCI(例えば、DCIフォーマット2_0)のスロットフォーマット識別子(Slot format indicator)の少なくとも一つで指定される各スロットのUL、DL又はフレキシブル(Flexible)と少なくとも1シンボルにおいて通信方向が異なる場合、当該シンボルを含むスロットのリソースは送信しない(または受信しない)ものとしてもよい。
 Rel.15では、図1Aに示すように複数のスロットにわたって(スロット単位)でPUSCHが繰り返し送信されるが、Rel.16以降では、スロットより短い単位(例えば、サブスロット単位、ミニスロット単位又は所定シンボル数単位)でPUSCHの繰り返し送信を行うことが想定される(図1B参照)。
 図1Bでは、繰り返し係数K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスk(0≦k≦K-1)によって識別されてもよい。また、図1Bでは、DCIで動的にスケジュールされるPUSCH(例えば、動的グラントベースのPUSCH)の繰り返し送信を示しているが、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用されてもよい。
 UEは、PUSCHのDCI内の所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定される開始シンボルS及びシンボル数L(例えば、StartSymbol and length)に基づいて所定スロットにおけるPUSCH送信(例えば、k=0のPUSCH)のシンボル割り当てを決定してもよい。なお、UEは、DCIの所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて決定されるKs情報に基づいて、所定スロットを決定してもよい。
 UEは、繰り返し係数Kを示す情報(例えば、numberofrepetitions)を下り制御情報によりダイナミックに受信してもよい。DCI内の所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)の値mに基づいて繰り返し係数が決定されてもよい。例えば、DCIで通知されるビット値と、繰り返し係数K、開始シンボルS及びシンボル数Lと、の対応関係が定義されたテーブルがサポートされてもよい。
 図1Aに示すスロットベースの繰り返し送信は、繰り返し送信タイプA(例えば、PUSCH repetition Type A)と呼ばれ、図1Bに示すサブスロットベースの繰り返し送信は、繰り返し送信タイプB(例えば、PUSCH repetition Type B)と呼ばれてもよい。
 UEは、繰り返し送信タイプAと繰り返し送信タイプBの少なくとも一方の適用が設定されてもよい。例えば、上位レイヤシグナリング(例えば、PUSCHRepTypeIndicator)によりUEが適用する繰り返し送信タイプが基地局からUEに通知されてもよい。
 PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット毎に繰り返し送信タイプAと繰り返し送信タイプBのいずれか一方がUEに設定されてもよい。
 例えば、第1のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1)について、上位レイヤシグナリング(例えば、PUSCHRepTypeIndicator-AorDCIFormat0_1)が繰り返し送信タイプB(例えば、PUSCH-RepTypeB)に設定される場合、UEは第1のDCIフォーマットでスケジュールされたPUSCH繰り返し送信について繰り返し送信タイプBを適用する。それ以外の場合(例えば、PUSCH-RepTypeBが設定されない場合、又はPUSCH-RepTypAが設定される場合)、UEは、UEは第1のDCIフォーマットでスケジュールされたPUSCH繰り返し送信について繰り返し送信タイプAを適用する。
(無効シンボルパターン)
 PUSCH送信に対して繰り返し送信タイプBを適用する場合、PUSCH送信に利用できないシンボル(又は、シンボルパターン)に関する情報をUEに通知することも検討されている。PUSCH送信に利用できないシンボルパターンは、無効シンボルパターン、Invalid symbol pattern、インバリッドシンボルパターン等と呼ばれてもよい。
 上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用して無効シンボルパターンを通知することが検討されている。DCIは、所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1及び0_2の少なくとも一つ)であってもよい。
 例えば、第1の上位レイヤパラメータを利用してPUSCH送信に利用できない無効シンボルパターンに関する情報をUEに通知する。また、当該無効シンボルパターンに関する情報の適用有無についてDCIを利用してUEに通知してもよい。この場合、無効シンボルパターンに関する情報の適用有無を指示するためのビットフィールド(無効シンボルパターン適用有無の通知用フィールド)をDCIに設定してもよい。
 また、第2の上位レイヤパラメータを利用して、DCIにおける通知用フィールド(又は、追加ビット)の設定有無をUEに通知してもよい。つまり、UEは、第1の上位レイヤパラメータにより無効シンボルパターンに関する情報が通知された場合、第2の上位レイヤパラメータとDCIに基づいて、当該無効シンボルパターンに関する情報の適用有無を決定してもよい。
 第1の上位レイヤパラメータが通知又は設定されない場合、UEは、無効シンボルパターンは考慮せずにPUSCHの送信を制御してもよい。第1の上位レイヤパラメータが通知又は設定された場合、UEは、第2の上位レイヤパラメータとDCIに基づいて無効シンボルパターンの適用有無を判断してもよい。例えば、第2の上位レイヤパラメータにより、DCIに無効シンボルパターンの適用有無を指示する追加ビット(又は、所定フィールド)の追加が指示される場合、UEは、当該所定フィールドに基づいて無効シンボルパターンの適用有無を判断してもよい。
 第1の上位レイヤパラメータは、PUSCHの送信に無効となるシンボルパターンを通知する情報であればよく、例えば、ビットマップ形式が適用されてもよい(図2A参照)。図2Aでは、無効シンボルパターンが時間ドメインについてビットマップ(1-D bitmap)で定義される場合の一例を示す図である。UEは、無効シンボルパターンに関する情報に基づいて、1以上の周波数帯域幅(例えば、BWP)においてPUSCH送信に利用できるリソースを判断してもよい(図2B参照)。
 ここでは、1つ又は共通の無効シンボルパターンを複数のBWPに適用する場合を示しているが、BWPごとに異なる無効シンボルパターンが設定又は適用されてもよい。
(Nominal repetitions/Actual repetitions)
 繰り返し送信タイプBを適用してサブスロット単位で繰り返し送信が行われる場合、繰り返し係数(K)及びデータの割当て単位等によっては、ある繰り返し送信がスロット境界(slot-boundary)をクロス(cross)するケースが生じる。
 図3Aは、繰り返し係数(K)が4、PUSCH長(L)が4の場合の繰り返し送信タイプBを適用する場合の一例を示している。図3Aにおいて、k=3のPUSCHがスロット境界をまたいで配置される。かかる場合、PUSCHがスロット境界を基準として分割(又は、セグメント化)されて送信が行われてもよい(図3B参照)。
 また、スロット内にPUSCH送信に利用できないシンボル(例えば、DLシンボル又は無効シンボル等)が含まれるケースも想定される。図3Aにおいて、k=1のPUSCHが配置される一部のシンボルに当該PUSCH送信に利用できないシンボル(ここでは、DLシンボル)が含まれる場合を示している。かかる場合、当該DLシンボルを除いたシンボルを利用してPUSCH送信が行われてもよい(図3B参照)。
 あるPUSCHの割当てシンボルにおいて、両端以外のシンボルにDLシンボル(又は、無効シンボル)が含まれる場合、当該DLシンボル部分以外のシンボルを利用してPUSCH送信が行われてもよい。この場合、PUSCHは分割(又は、セグメント化)されてもよい。
 図3Bでは、サブスロットベースの繰り返し送信においてk=1(Rep#2)のPUSCHがDLシンボルにより2つに分割(Rep#2-1と#2-2)され、k=3(Rep#4)のPUSCHがスロット境界により2つに分割(Rep#4-1と#4-2)される場合を示している。
 なお、DLシンボル、無効シンボル、又はスロット境界を考慮する前の繰り返し送信(図3A)は、ノミナル繰り返し(Nominal repetitions)と呼ばれてもよい。DLシンボル、無効シンボル、又はスロット境界を考慮した繰り返し送信(図3B)は、実際の繰り返し(Actual repetitions)と呼ばれてもよい。
(TDD設定)
 Rel.15において、UEに対し、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))におけるUL及びDL(ULリソース及びDLリソース)の設定が行われる。UEは、セル固有のUL/DLのTDD設定に関する上位レイヤパラメータ(TDD-UL-DL-ConfigCommon)又はUE固有のUL/DLのTDD設定に関する上位レイヤパラメータ(TDD-UL-DL-ConfigDedicated)を受信してもよい。
 セル固有のUL/DLのTDD設定に関する上位レイヤパラメータ(TDD-UL-DL-ConfigCommon)には、参照サブキャリア間隔を設定するパラメータ(referenceSubcarrierSpacing)と、TDDのUL及びDLのパターンに関するパラメータ(TDD-UL-DL-Pattern)とが含まれる。
 TDD-UL-DL-Patternには、DL-ULパターンの周期を設定するパラメータ(dl-UL-TransmissionPeriodicity)、連続するDLスロット数を設定するパラメータ(nrofDownlinkSlots)、連続するDLシンボル数を設定するパラメータ(nrofDownlinkSymbols)、連続するULスロット数を設定するパラメータ(nrofUplinkSlots)及び連続するULシンボル数を設定するパラメータ(nrofUplinkSymbols)が含まれる。
 UE固有のUL/DLのTDD設定に関する上位レイヤパラメータ(TDD-UL-DL-ConfigDedicated)で、スロットの設定及びスロットインデックスの設定が行われる。
 スロットの設定は、パラメータTDD-UL-DL-SlotConfigによって行われる。TDD-UL-DL-SlotConfigには、スロットインデックスに関するパラメータ(TDD-UL-DL-SlotIndex)と、スロットを構成するシンボルに関するパラメータ(symbols)が含まれる。スロットを構成するシンボルに関するパラメータ(symbols)は、スロットを構成するシンボルが全てDLに用いられることを示すパラメータ(allDownlink)、スロットを構成するシンボルが全てULに用いられることを示すパラメータ(allUplink)、又は、シンボル数を明示的に示すパラメータ(explicit)のいずれかを設定する。
 シンボル数を明示的に示すパラメータ(explicit)は、DLシンボル数を設定するパラメータ(nrofDownlinkSymbols)及びULシンボル数を設定するパラメータ(nrofUplinkSymbols)が含まれる。
 UEは、上述したパラメータに基づいて、UL信号/チャネルの送信及びDL信号/チャネルの受信の少なくとも一方に用いるスロット/シンボルを判断する。
(XDD)
 Rel.14までのLTEにおいては、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))をメインに実用化され、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))にも対応した。
 一方、Rel.15からのNRにおいては、TDDがメインに検討され、同時にFDDにも対応(例えば、LTEバンドのマイグレーション等)した。
 FDDにおいては、DL受信及びUL送信を同時に行うことができ、遅延削減の観点で好ましい。一方で、FDDにおいては、DL及びULのリソース比は固定(例えば、1対1)である。
 TDDにおいては、DL及びULリソースの比率を変更することが可能であり、例えば、DLのトラヒックが相対的に大きい一般的な環境において、DLリソース量を増加させ、DLのスループット向上を図ることが可能である。
 一方で、Rel.16までのTDDによる送受信の時間比を考慮すると、UL信号/チャネルの送信機会が、DL信号/チャネルの受信機会に対して少なくなるケースが考えられる。このようなケースだと、UEは頻繁なUL信号/チャネルの送信を行うことができず、重要なUL信号/チャネルの送信の遅延が発生することが懸念される。また、DL受信機会と比較してUL送信機会が少なくなるため、UL送信機会における信号/チャネルの混雑も懸念される。さらに、TDDではUL信号/チャネルの送信を行うことができる時間リソースが限定されるため、例えば繰り返し送信(Repetition)によるULカバレッジ拡張技術の適用も限定的となってしまう。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17/18以降)において、UL及びDLに対してTDDと周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))とを組み合わせた分割複信方法が導入されることが検討されている。
 当該分割複信方法は、XDD(Cross Division Duplex)と呼ばれてもよい。XDDは、TDDバンドの1コンポーネントキャリア(CC)内における、又は、複数のCCにおける、DL及びULを周波数分割多重する(DL及びULを同時に利用可能な)複信方法を意味してもよい。複数のCCに適用される場合、あるCCでDLを利用可能である時間リソースにおいて、別のCCではULを利用可能であることを意味してもよい。当該複数のCCは、同一バンドにおけるCCであってもよい。
 図4Aは、Rel.16までに規定されるTDDの設定の一例を示す図である。図4Aに示す例において、UEに対し、1つのコンポーネントキャリア(CC)(セル、サービングセルと呼ばれてもよい)の帯域幅で、TDDのスロット/シンボルの設定が行われる。
 図4Aに示す例では、DLスロットとULスロットの時間比は、4:1である。このような従来のTDDにおけるスロット/シンボルの設定では、UL時間リソースを十分に確保できず、UL送信遅延の発生やカバレッジ性能低下の恐れがある。
 図4Bは、XDDの構成の一例を示す図である。図4Bの例では、1コンポーネントキャリア(CC)内で、DLの受信に用いられるリソースと、ULの送信に用いられるリソースと、が時間的に重複する。このようなリソースの構成によれば、ULリソースを確保することができ、リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 例えば、図4Bに示す例のように、1CCにおける周波数領域のうち、両端をDLに構成し、そのDLでULリソースを挟むような構成とすることで、近隣のキャリアとのクロスリンク干渉(Cross Link Interference(CLI))の発生を回避及び緩和することができる。また、DLリソースとULリソースとの境界には、ガードのための領域が設定されてもよい。
 自己干渉の処理の複雑さを考慮すると、基地局のみがDLリソース及びULリソースを同時に使用することが考えられる。つまり、DL及びULが時間的に重複しているリソースでは、あるUEがDLリソースを使用し、別のUEがULリソースを使用する構成としてもよい。
 図5は、XDDの構成の一例を示す図である。図5に示す例では、TDDバンドのDLリソースの一部をULリソースとし、DLとULとが一部時間的に重複する構成としている。
 図5に示す例において、DLのみの期間は、複数のUE(図5では、UE#1及びUE#2)のそれぞれがDLチャネル/信号を受信する。
 また、DL及びULが時間的に重複する期間では、あるUE(図5の例では、UE#1)がDLチャネル/信号の受信を行い、別のUE(図5の例では、UE#2)がULチャネル/信号の送信を行う。この期間では、基地局は、DL及びULの同時送受信を行う。
 さらに、ULのみの期間は、複数のUEのそれぞれがULチャネル/信号を送信する。
 既存の(例えば、Rel.15/16までに規定される)NRでは、UE用キャリアにおけるDL周波数リソース及びUL周波数リソースは、それぞれDL帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))及びUL BWPとして設定される。DL/ULの周波数リソースを別のDL/ULの周波数リソースに切り替えるためには、複数のBWPの設定とBWPのアダプテーションのメカニズムとが必要である。
 また、既存のNRでは、UE用TDDキャリアにおける時間リソースは、TDD設定において、DL、UL及びフレキシブル(FL)の少なくとも1つとして設定される。
 XDD動作に対する時間ドメイン及び周波数ドメインのリソースの設定方法が、検討されている。例えば、図5のUE#1に対しては、XDDのリソース(DL及びULが重複する期間)を、既存のDLリソースと同様に設定することで(例えば、周波数ドメインリソース割り当て(FDRA)を用いてULリソースの部分の使用を避けた上で)、仕様/UEへの影響を最小限に抑えることができる(図6A参照)。
 また、例えば、図5のUE#2に対しては、XDDのリソースを、既存のULリソースと同様に設定することで(例えば、周波数ドメインリソース割り当て(FDRA)を用いてDLリソースの部分の使用を避けた上で)、仕様/UEへの影響を最小限に抑えることができる(図6B参照)。
 ところで、上述のXDD構成において、ULの繰り返し送信等の、複数のULチャネル/信号の送信を行うことが考えられる。
 しかしながら、このようなUL送信を行う場合において、DLリソースと同じ時間リソースに設定される期間(第1のUL部分)と、ULリソースのみの期間(第2のUL部分)とにおいて、当該UL送信をどのように行うかについて検討が十分でない。
 図7は、XDD構成における繰り返し送信の一例を示す図である。図7に示す例において、4つのスロットからなる、DLリソース(Dと記載)と同じ時間リソースにULリソース(Uと記載)が設定されるULパート#1と、1つのスロットからなる、ULリソースのみのULパート#2と、によって構成されている。図7において、当該XDD構成が2回繰り返されている。
 なお、本開示の各図面におけるXDD構成、DL/ULの利用可能リソース、時間リソースの単位(例えば、図7においては1スロット)はあくまで一例であり、本開示で示す例に限られない。
 図7に示す例において、UEは、複数のスロットを利用するUL送信(例えば、繰り返し送信)を設定/指示されるが、このUL送信をどのように行うかについて検討が十分でない。
 より具体的には、第1のUL部分(ULパート#1)と第2のUL部分(ULパート#2)とにおける、UL送信の周波数リソース、BWP、送信電力、送信可能なタイミング(例えば、スロット/シンボル)等についての検討が十分でない。この検討が十分でなければ、遅延の増大やカバレッジ性能の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで本発明者らは、上記問題を解決する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 以下、本開示の各実施形態において、ULチャネル/信号の送信に関する制御について説明するが、ULチャネル/信号の送信は繰り返し送信に限られず、繰り返し送信はあくまで一例である。
 本開示における各実施形態は、複数のULチャネル/信号の送信(例えば、周期的なULチャネル/信号の送信、設定グラントを用いるULチャネル/信号の送信、ULチャネル/信号のセミパーシステント送信(SPT)の少なくとも1つ)に用いられてもよい。本開示の各実施形態において、複数のULチャネル/信号の送信、異なる時間領域(例えば、スロット/シンボル/サブスロット)において送信されるULチャネル/信号の送信、繰り返し送信、周期的な送信、設定グラントを用いる送信、セミパーシステント送信は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示の、複数のULチャネル/信号の送信は、特定の時間単位ごとに行われてもよい。例えば、本開示の繰り返し送信は、スロットごとに行われてもよい(slot-based repetition)し、サブスロットごとに行われてもよい(sub-slot-based repetition)し、1つ以上の連続するシンボルごとに行われてもよい(symbol-based repetition)。繰り返し送信の方法は、上述のデータ送信(PUSCH)における繰り返し送信に係る方法が用いられてもよく、本開示が対象とするいずれの信号又はチャネルに適用されてもよい。
 例えば、繰り返し送信が連続するシンボルごとに行われるとき、n番目(nは整数)の繰り返し送信の最終シンボルの次のシンボルからn+1番目の繰り返し送信が行われてもよい。
 ULチャネル/信号の送信が、特定の境界(例えば、スロット境界)を跨ぐ場合、又は、送信に使用できないスロット/サブスロット/シンボルを跨ぐ場合、当該ULチャネル/信号の送信が、複数に分割されてもよい。
 本開示におけるUL信号/チャネルは、例えば、上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH)、上りリンク共有チャネル(例えば、PUSCH)、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(SRS))、ランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH)、サイドリンク制御チャネル(例えば、物理サイドリンク制御チャネル(Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)))、サイドリンク共有チャネル(例えば、物理サイドリンク共有チャネル(Physical Sidelink Shared Channel(PSSCH)))、サイドリンクフィードバックチャネル(例えば、物理サイドリンクフィードバックチャネル(Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)))、サイドリンク同期信号(例えば、サイドリンクプライマリ同期信号(Sidelink Primary Synchronization Signal(S-PSS))又はサイドリンクセカンダリ同期信号(Sidelink Secondary Synchronization Signal(S-SSS)))、サイドリンク報知チャネル(例えば、物理サイドリンク報知チャネル(Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)))の少なくとも1つであってもよい。本開示におけるULは、Sidelink(SL)と適宜読み替えられてもよい。
 上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH)は、上りリンク制御情報(UCI)の送信に用いられるチャネルであってもよい。
 UCIは、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含んでもよい。
 上りリンク制御チャネルに対し、複数のフォーマットがサポートされてもよい。本開示の各実施形態は、当該複数のフォーマットの少なくとも1つに限定して適用されてもよい。
 当該複数のフォーマットのそれぞれについてシンボル数が規定されてもよい。例えば、第1の期間(例えば、シンボル長)のフォーマットと、第1の期間より長い期間である第2の期間のフォーマットと、が規定されてもよい。例えば、第1の期間のフォーマットは、1から2シンボルの期間のフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0及び2)であってもよい。また、例えば、第2の期間のフォーマットは、4から14シンボルの期間のフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1、3及び4)であってもよい。
 当該複数のフォーマットのそれぞれについて、UCIのビット数が規定されてもよい。例えば、第1のビット数のUCIを伝送するフォーマットと、第1のビット数より大きいビット数である第2のビット数のUCIを伝送するフォーマットと、が規定されてもよい。例えば、第1のビット数のUCIを伝送するフォーマットは、2ビット以下のUCIを伝送するフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0及び1)であってもよい。また、例えば、第2のビット数のUCIを伝送するフォーマットは、2ビットより大きいのビット数のUCIを伝送するフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3、4及び5)であってもよい。
 当該複数のフォーマットのうち、周波数ホッピングが適用されるフォーマットが規定されてもよい(例えば、PUCCHフォーマット1、3及び4)。当該周波数ホッピングは、スロット内(intra-slot)周波数ホッピングであってもよいし、スロット間(inter-slot)周波数ホッピングであってもよい。スロットは、任意の時間期間を表す用語(例えば、サブスロット、(特定数の)シンボル等)に読み替えられてもよい。周波数ホッピングは、ある1以上の送信において、周波数リソースに係る異なる設定/指示を用いられることを意味してもよい。例えば、スロット内周波数ホッピングは、あるスロットにおける送信が複数(例えば、2つ)に分割され、周波数リソースに係る設定/指示がそれぞれに対して行われてもよい(例えば、分割された送信が、それぞれ異なる周波数リソースを介して送信されてもよい)。例えば、スロット間周波数ホッピングは、複数スロットにおける送信が複数(例えば、2つ)に分割され、周波数リソースに係る設定/指示がそれぞれに対して行われてもよい(例えば、分割された送信が、それぞれ異なる周波数リソースを介して送信されてもよい)。
 当該複数のフォーマットのそれぞれに対し用いられる系列は、同じ又は異なっていてもよい。
 本開示において、上りリンク制御チャネルには、上りリンク制御チャネル用の復調用参照信号(DMRS)が含まれてもよい。
 本開示における上りリンク制御チャネル(において伝送されるUCI)は、非周期的に送信され(動的にスケジュールされ)てもよいし、セミパーシステントにスケジュールされてもよいし、周期的に送信されてもよい。本開示の各実施形態は、上りリンク制御チャネル(において伝送されるUCI)が、非周期的に送信されるとき、セミパーシステントにスケジュールされるとき、周期的に送信されるとき、の少なくとも1つにおいて適用されてもよい。
 上りリンク共有チャネル(例えば、PUSCH)は、データ信号及び上りリンク制御情報(UCI)の少なくとも一方の送信に用いられるチャネルであってもよい。また、上りリンク共有チャネル(例えば、PUSCH)は、ランダムアクセスレスポンスに対応するメッセージ(メッセージ3)を送信するチャネルであってもよい。
 上りリンク共有チャネルの繰り返し送信(repetition)に対し、複数のタイプが規定されてもよい。例えば、上りリンク共有チャネルの繰り返し送信は、上述の繰り返し送信タイプA及びBが規定されてもよい。本開示の各実施形態は、特定の繰り返し送信タイプ(例えば、繰り返し送信タイプA及び繰り返し送信タイプBの少なくとも一方)に適用されてもよい。
 本開示において、上りリンク共有チャネルには、上りリンク共有チャネル用の復調用参照信号(DMRS)、及び、上りリンク共有チャネル用の位相トラッキング参照信号(PTRS)の少なくとも一方が含まれてもよい。
 本開示において、上りリンク共有チャネルは動的にスケジュールされてもよいし、上位レイヤシグナリングを用いて、又は、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングを用いて準静的にスケジュールされてもよい。
 例えば、上りリンク共有チャネルが動的にスケジュールされるとは、下りリンク制御情報(DCI)を用いて時間/周波数リソースを指示されることを意味してもよい。
 例えば、上位レイヤシグナリングのみを用いて、又は、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングを用いて準静的にスケジュールされる上りリンク共有チャネルは、設定グラントの上りリンク共有チャネルと呼ばれてもよい。例えば、上位レイヤシグナリングを用いて準静的にスケジュールされる上りリンク共有チャネルは、設定グラントタイプ1の上りリンク共有チャネルであってもよい。また、例えば、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングを用いて準静的にスケジュールされる上りリンク共有チャネルは、設定グラントタイプ2の上りリンク共有チャネルであってもよい。
 本開示において、動的にスケジュールされる上りリンク共有チャネルは、動的グラント(Dynamic Grant(DG))の上りリンク共有チャネル、DG PUSCHなどと呼ばれてもよい。また、本開示において、上位レイヤシグナリングを用いて、又は、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングを用いて準静的にスケジュールされる上りリンク共有チャネルは、設定グラント(Configured Grant(CG))の上りリンク共有チャネル、CG PUSCHなどと呼ばれてもよい。
 本開示の各実施形態は、DGの上りリンク共有チャネル、CG(CGタイプ1/2)の上りリンク共有チャネル、の少なくとも1つに適用されてもよい。
 測定用参照信号(例えば、SRS)は、ULのCSI測定、DLのCSI測定、ビーム管理(beam management)の少なくとも1つに利用される信号であってもよい。
 本開示における測定用参照信号は、非周期的に送信され(動的にスケジュールされ)てもよいし、セミパーシステントにスケジュールされてもよいし、周期的に送信されてもよい。本開示の各実施形態は、測定用参照信号が、非周期的に送信されるとき、セミパーシステントにスケジュールされるとき、周期的に送信されるとき、の少なくとも1つにおいて適用されてもよい。
 本開示における測定用参照信号は、ポジショニング用の参照信号(SRS)であってもよい。ポジショニング用の参照信号は、位置決定に用いられる参照信号を意味してもよい。
 ランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH)は、ランダムアクセス(初期アクセス)手順において、ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いられるチャネルであってもよい。
 サイドリンク制御チャネル(例えば、PSCCH)及びサイドリンク共有チャネル(例えば、PSSCH)、サイドリンクフィードバックチャネル(例えば、PSFCH)、サイドリンク同期信号(例えば、S-PSS又はS-SSS)、サイドリンク報知チャネル(例えば、PSBCH)は、例えば、C-V2X(cellular-vehicle-to-everything)通信に用いられるチャネルであってもよい。サイドリンク制御チャネルはサイドリンク共有チャネルの割当、指示、通知の少なくとも1つに用いられるチャネルであってもよく、制御情報の送信が行われてもよい。サイドリンク共有チャネルはサイドリンクのデータ送信に用いられるチャネルであってもよく、ユーザデータ(例えば、トランスポートブロック)又は制御情報の送信が行われてもよい。サイドリンクフィードバックチャネルは、サイドリンク共有チャネルの受信成否にかかる情報(例えば、HARQ-ACK)の送信に用いられるチャネルであってもよい。サイドリンク同期信号及びサイドリンク報知チャネルはサイドリンク通信を行うための端末間同期に用いられる信号及びチャネルであってもよい。
 本開示において、チャネルと信号は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、ULチャネル/信号の送信は、単に「UL送信」と呼ばれてもよい。
 本開示において、A/Bは、A及びBの少なくとも一方を意味してもよい。本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI)であってもよい。
 なお、本開示において、ポート、アンテナ、アンテナポート、パネル、ビーム、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、空間関係情報、空間関係、送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))想定、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ、パネルグループ、ビームグループ、空間関係グループ、PUCCHグループ)、CORESETプール、は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DL信号/チャネルの受信及びUL信号/チャネルの送信は、同一のBWP/CC/帯域/運用バンドを用いて送受信されてもよいし、異なるBWP/CC/帯域/運用バンドを用いて送受信されてもよい。
 以下本開示の各図面では、1CCにおける構成を説明するが、周波数方向のリソース数はこれに限られず、複数のCCが利用されてもよい。すなわち、XDDは、キャリア内(Intra-carrier)で運用されてもよいし、キャリア間(複数キャリア、Inter-carrier)で運用されてもよい。
 本開示において、BWP、CC、セル、サービングセル、帯域(band)、キャリア、運用バンド、PRG、PRB、RB、RE、リソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、AがBとオーバーラップする、AがBと重複する、Aの少なくとも一部がBの少なくとも一部と重複する、は互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示の各実施形態は、UEが、各実施形態における少なくとも1つの機能/能力に対応するUE能力をNWに報告した場合、および、UEに対して、各実施形態における少なくとも1つの機能/能力に対応するUE能力について上位レイヤシグナリングによって設定/アクティベート/指示された場合、の少なくとも一方の条件下において適用されてもよい。本開示の各実施形態は、UEに対して、特定の上位レイヤパラメータが設定/アクティベート/指示された場合において適用されてもよい。
 本開示において、TDDバンドの特定数のCC内におけるDLリソース及びULリソースを同時に利用可能である時間領域(期間/部分)、XDD部分、XDD期間、XDD構成、第1のDL/UL部分、第1の期間、DL受信/UL送信が制限される期間、DLとULが混在する期間、DL期間においてUL送信が可能な期間、は互いに読み替えられてもよい。
 XDD部分におけるDL/ULリソースは、XDD DL/ULリソース、XDD DL/UL、第1のDL/ULリソース、第1のDL/UL部分、と互いに読み替えられてもよい。TDDバンドのDL及びULが時間的に重複しないDL/ULリソースは、非XDD DL/ULリソース、pure DL/ULリソース、XDDでないDL/ULリソース、第2のDL/ULリソース、第2のDL/UL部分、第2の期間、などと互いに読み替えられてもよい。XDD動作は、XDD DL/ULリソースが設定される期間における動作を示してもよいし、XDDが用いられ得るTDD全体の動作を示してもよい。
 また、本開示において、TDDバンドにおけるDL/UL BWP、Rel.15/16までに規定されるDL/UL BWP、通常DL/UL BWPは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、XDD部分は、DLリソースと同じ時間リソースにおいてULリソースが設定されるときの当該時間リソース、ULリソースと同じ時間リソースにおいてDLリソースが設定されるときの当該時間リソース、の少なくとも一方を意味してもよい。また、XDD部分は、DLリソースと同じ時間リソースにおいてFLリソース(DL及びULに利用可能なリソース)が設定されるときの当該時間リソース、ULリソースと同じ時間リソースにおいてFLリソース(DL及びULに利用可能なリソース)が設定されるときの当該時間リソース、の少なくとも一方を意味してもよい。
 本開示において、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)などは互いに読み替えられてもよい。
 ある大きさ(単位時間、時間ドメイン粒度)の時間リソース(単位時間リソース)は、時間ユニットと呼ばれてもよい。時間ユニット、サブフレーム、スロット、サブスロット、シンボル、は互いに読み替えられてもよい。
 ある大きさ(単位周波数、周波数ドメイン粒度)の周波数リソース(単位周波数リソース)は、周波数ユニットと呼ばれてもよい。周波数ユニット、BWP、サブバンド、RBバンドル、RB、サブキャリア、は互いに読み替えられてもよい。
 ある大きさ(単位周波数、周波数ドメイン粒度)の周波数リソース(単位周波数リソース)と、ある大きさ(単位時間、時間ドメイン粒度)の時間リソース(単位時間リソース)と、を有する周波数-時間リソース(単位リソース)は、周波数-時間ユニットと呼ばれてもよい。
 全てが下りリンク(DL)用である1つ以上の周波数-時間ユニットは、純(pure)DLユニット、DLユニット、と呼ばれてもよい。全てが上りリンク(UL)用である1つ以上の周波数-時間ユニットは、純ULユニット、ULユニット、と呼ばれてもよい。純DLユニット及び純ULユニット(1つのリンク方向のみを含む1つ以上の周波数-時間ユニット)は、純ユニットと呼ばれてもよい。
 ある時間ユニット内の1つ以上の周波数-時間ユニットが全てDL用である場合、その時間ユニットは、純DL時間ユニット、DL時間ユニット、と呼ばれてもよい。ある時間ユニット内の1つ以上の周波数-時間ユニットが全てUL用である場合、その時間ユニットは、純UL時間ユニット、UL時間ユニット、と呼ばれてもよい。純DL時間ユニット及び純UL時間ユニット(1つのリンク方向のみを含む時間ユニット)は、純時間ユニットと呼ばれてもよい。
 ある周波数ユニット内の1つ以上の周波数-時間ユニットが全てDL用である場合、その周波数ユニットは、純DL周波数ユニット、DL周波数ユニット、と呼ばれてもよい。ある周波数ユニット内の1つ以上の周波数-時間ユニットが全てUL用である場合、その周波数ユニットは、純UL周波数ユニット、UL周波数ユニット、と呼ばれてもよい。純DL周波数ユニット及び純UL周波数ユニット(1つのリンク方向のみを含む周波数ユニット)は、純周波数ユニットと呼ばれてもよい。
 ある時間ユニットが、DL用の周波数-時間ユニットと、UL用の周波数-時間ユニットと、を含む場合、その時間ユニットは、XDD時間ユニット、フレキシブル時間ユニット、混在時間ユニット、特別時間ユニット、特別時間リソース、上りリンク及び下りリンクに適用可能な時間リソース、などと呼ばれてもよい。
 ある周波数ユニットが、DL用の周波数-時間ユニットと、UL用の周波数-時間ユニットと、を含む場合、その周波数ユニットは、XDD周波数ユニット、フレキシブル周波数ユニット、混在周波数ユニット、特別周波数ユニット、特別周波数リソース、などと呼ばれてもよい。
 DL用の周波数-時間ユニット及びUL用の周波数-時間ユニット(2つのリンク方向)を含む1つ以上の周波数-時間ユニットと、リンク方向がフレキシブル(F)又はXDD(F)と指示された周波数-時間ユニットを含む1つ以上の周波数-時間ユニットと、の少なくとも1つは、XDDユニット、フレキシブルユニット、混在ユニット、特別ユニット、特別リソース、などと呼ばれてもよい。
 本開示において、時間/周波数/周波数-時間のユニットに対するスロットフォーマットは、D、U、F、Xの少なくとも1つを示してもよい。Xは、XDDユニット/XDD時間ユニット/XDD周波数ユニットを示してもよい。
 本開示において、スロットフォーマット、ユニットフォーマット、周波数-時間ユニットフォーマット、XDD時間ユニットフォーマット、XDDフォーマット、は互いに読み替えられてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態において、複数のULチャネル/信号のリソースについて説明する。
《実施形態1-1》
 複数のUL送信について、第1のUL部分と第2のUL部分とで、同じ周波数リソースが用いられてもよい。なお、複数のUL送信は繰り返し送信に読み替えられてもよい。
 図8は、実施形態1-1に係るULリソースの一例を示す図である。図8に示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を行う。図8に示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2とで、同じ周波数リソースを用いる。
 実施形態1-1によれば、端末の構成及び実装を簡易化することができる。
《実施形態1-2》
 複数のUL送信について、第1のULリソースと第2のULリソースとで、別々に周波数リソースが設定されてもよい。例えば、複数のUL送信について、第1のULリソースと第2のULリソースとで、異なる周波数リソースが用いられてもよい。例えば、繰り返し送信タイプBにおいて、第1のUL部分と第2のUL部分との境界をクロスするノミナル繰り返しが、複数の実際の繰り返しに分割される場合、実際の繰り返し間で異なる周波数リソースが用いられてもよい。
 第1のUL部分における周波数リソースと、第2のUL部分における周波数リソースとについて、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング/MAC CE)及び物理レイヤシグナリング(DCI)の少なくとも一方を利用して、UEに対し設定/指示/アクティベーションしてもよい。
 また、第1のUL部分における周波数リソースと、第2のUL部分における周波数リソースとについて、周波数ホッピングの設定を利用して、周波数リソースの設定/指示/変更が行われてもよい。
 本開示において、周波数ホッピングは、スロット内周波数ホッピングであってもよいし、スロット間周波数ホッピングであってもよいし、繰り返し間周波数ホッピングであってもよい。繰り返し間周波数ホッピングでは、繰り返し送信が複数(例えば、2つ)に分割され、周波数リソースに係る設定/指示がそれぞれに対して行われてもよい(例えば、分割された送信が、それぞれ異なる周波数リソースを介して送信されてもよい)。周波数ホッピングの設定/指示は、上りリンク制御チャネルのフォーマットに基づいて行われてもよいし、RRC情報要素の設定グラント設定に基づいて行われてもよい。
 また、第1のUL部分における周波数リソースと、第2のUL部分における周波数リソースとは、周波数リソースの位置及び量の少なくとも一方が別々に設定されること(例えば、異なって設定されること)がサポートされてもよい。周波数リソースの量は、例えば、PRG、PRB、RB、RE、サブチャネル(例えば複数のPRBが1サブチャネルとなり、送信リソースはサブチャネルの粒度で行われてもよい)の少なくとも1つであってもよい。
 図9は、実施形態1-2に係るULリソースの一例を示す図である。図9に示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を行う。図9に示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2とで、異なる周波数リソースを用いる。図9に示す例では、UL Tx#3を、UL Tx#1、#2及び#4と異なる周波数リソースを用いて送信する。
 実施形態1-2によれば、第1のUL部分と第2のUL部分とで異なる周波数リソースの設定/適用をサポートすることにより、周波数利用効率の向上を図ることが可能である。
《実施形態1-3》
 UEは、上述の実施形態1-1及び1-2を切り替えて使用してもよい。
 例えば、UEは、特定の設定/指示に基づいて、上述の実施形態1-1及び1-2を切り替えてもよい。
 例えば、当該特定の設定/指示は、特定の上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)の設定、及び、DCIの指示、の少なくとも1つであってもよい。例えば、当該特定の設定/指示は、周波数ホッピングの設定/指示であってもよい。この場合、UEは、周波数ホッピングの設定/指示がされる場合、実施形態1-1又は1-2をUL送信に適用すると想定し、周波数ホッピングの設定/指示がされない場合、実施形態1-1をUL送信に適用すると想定してもよい。
 また、UEは、上記実施形態1-2に関する能力情報についてネットワーク(NW、例えば、基地局)に報告してもよい。当該能力情報は、複数のUL送信について、第1のULリソースと第2のULリソースとで、異なる周波数リソースを利用することをサポートするか否かで定義されてもよい。
 UEは、当該能力情報をNWに報告する場合、複数のUL送信について、第1のULリソースと第2のULリソースとで、異なる周波数リソースを利用することを想定してもよい。
 実施形態1-3によれば、上記実施形態1-1及び1-2の切り替えを適切に行うことが可能になる。
《実施形態1-4》
 上記実施形態1-1から1-3について、周波数リソースに加えて/に代えて、時間リソース/符号リソース/空間リソースが、第1のULリソースと第2のULリソースとで、同じであってもよいし、別々に設定されること(例えば、異なって設定されること)がサポートされてもよい。
 以上第1の実施形態によれば、複数のULチャネル/信号のリソースを適切に設定/指示することが可能になる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態において、複数のULチャネル/信号のBWPについて説明する。
《実施形態2-1》
 第1のUL部分と第2のUL部分とで、共通のBWPが設定されてもよい。
 第1のUL部分であっても、第2のUL部分のBWPと同じBWPが設定されてもよい。
 実施形態2-1において、複数のUL送信について、第1のUL部分と第2のUL部分とで、同じ周波数リソースが用いられてもよいし、別々に設定される周波数リソースが用いられてもよい。つまり、上述の第1の実施形態が適宜適用されてもよい。
 ULのBWPとDLのBWPとが、一部又は全部重複してもよい。言い換えれば、UEに対し、共通の周波数を含むようなUL BWPとDL BWPとが設定されることが許容されてもよい。
 図10は、実施形態2-1に係るUL BWPの設定の一例を示す図である。図10に示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2とで、共通のUL BWPが設定されてもよい。
 実施形態2-1によれば、端末の構成及び実装を簡易化することができる。
《実施形態2-2》
 第1のUL部分と第2のUL部分とで、別々にBWPが設定されてもよい。
 当該設定は、例えば、RRC情報要素のBWPの設定のためのパラメータを用いて行われてもよい。
 UEは、複数のUL BWPのそれぞれにおいて、複数のUL送信を継続してもよい/行ってもよい。
 第1のUL部分のUL BWP(第1のUL BWP)から、第2のUL部分のUL BWP(第2のUL BWP)にスイッチング/アクティベーションが行われてもよい。また、複数のUL BWPがアクティブ化され、第1のUL部分であるか、第2のUL部分であるかに基づいて、使用するUL BWPが決定されてもよい。
 当該スイッチング/アクティベーションは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いて行われてもよい。例えば、当該スイッチング/アクティベーションは、UEに対し、RRCシグナリング/MAC CEを用いて複数のUL BWPが設定され、当該複数のUL BWPの中から、DCIを用いてスイッチング先のUL BWPが指示されることで行われてもよい。
 実施形態2-2において、複数のUL送信について、第1のUL部分と第2のUL部分とで、同じ周波数リソースが用いられてもよいし、別々に設定される周波数リソースが用いられてもよい。つまり、上述の第1の実施形態が適宜適用されてもよい。
 XDD部分と、XDDでない部分について、DL/ULリソースの下端(最も低い周波数/最も前の時間リソース)から上端(最も高い周波数/最も後の時間リソース)に向かって昇順に、周波数リソースに関するインデックス(例えば、RE/PRB/PRGインデックス)が、UL及びDLのリソースで区別されることなく(共通に)決定/ナンバリング/オーダリングされてもよい(図11A参照)。
 また、XDD部分と、XDDでない部分について、DL/ULリソースの下端から上端に向かって昇順に、周波数リソースに関するインデックス(例えば、RE/PRB/PRGインデックス)が、ULリソース及びDLのリソースのそれぞれで別々に決定/ナンバリング/オーダリングされてもよい(図11B参照)。
 なお、図11A及び図11Bに示すインデックス数はあくまで一例であり、この例に限られない。
 第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとは、関連付けられてもよい(1対1対応してもよい)。当該関連付けには、周波数リソースに関するインデックス(例えば、RE/PRB/PRGインデックス)が用いられてもよい。
 例えば、周波数リソースに関するインデックス(例えば、RE/PRB/PRGインデックス)が、UL及びDLのリソースで区別されることなく(共通に)決定/ナンバリングされるケースにおいて、第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとが、同じ周波数リソースを用いる場合、UEは、第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとで、同じ周波数リソースに関するインデックスを使用することを指示されてもよい。
 また、例えば、周波数リソースに関するインデックスが、UL及びDLのリソースで区別されることなく(共通に)決定/ナンバリングされるケースにおいて、第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとが、異なる周波数リソースを用いる場合、UEに、第2のUL部分のULリソースを決定するための、第1のUL部分のULリソースに対するオフセットに関する情報が通知されてもよい。
 また、例えば、周波数リソースに関するインデックスが、ULリソース及びDLのリソースのそれぞれで別々に決定/ナンバリングされるケースにおいて、第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとが、同じ周波数リソースを用いる場合、UEに、第2のUL部分のULリソースを決定するための、第1のUL部分のULリソースに対するオフセットに関する情報が通知されてもよい。
 また、例えば、周波数リソースに関するインデックスが、ULリソース及びDLのリソースのそれぞれで別々に決定/ナンバリングされるケースにおいて、第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとが、異なる周波数リソースを用いる場合、UEは、第1のUL部分のULリソースと、第2のUL部分のULリソースとで、同じ周波数リソースに関するインデックスを使用することを指示されてもよい。
 UL BWPのスイッチングが行われる場合、UEは、当該スイッチングに要する処理時間/遅延時間が、複数の送信(例えば、repetition)の間に確保されると想定してもよい。
 図12は、実施形態2-2に係るUL BWPの設定の一例を示す図である。図12に示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を行う。図12に示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2とで、異なるUL BWP(ぞれぞれUL BWP#1及びUL BWP#2)が設定されている。
 なお、実施形態2-2において、第1のUL部分のUL BWPは、第2のUL部分のUL BWPの一部分(サブBWP)として規定されてもよい。第1のUL部分のUL BWPは、第2のUL部分のUL BWPに含まれてもよい。
 また、実施形態2-2において、UL BWPの設定と、DL BWPの設定とが関連付いてもよい。例えば、UL BWPとDL BWPとは、互いに重複しないよう設定されてもよい。
 また、実施形態2-2において、UEに対し、連続又は不連続のPRBを用いるUL BWP/DL BWPの設定が行われてもよい。例えば、図12に示す例において、XDD部分におけるDL BWPが、UL BWP以外のDLリソースと同じ周波数領域に設定されているケースを考える。このケースにおいて、UL BWPは、連続のPRBを用いて設定され、DL BWPは、不連続のPRBを用いて設定されてもよい。
 以上第2の実施形態によれば、ULに適当なUL BWPの設定を行うことができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態において、複数のUL送信電力について説明する。
《実施形態3-1》
 複数のULチャネル/信号について、第1のUL部分における送信と、第2のUL部分における送信とにおいて、共通の送信電力の制御が行われてもよい。
 実施形態3-1において、UEは、複数のUL送信の途中でTPCコマンドを受信する場合、第1のUL部分又は第2のUL部分に関わらず、当該TPCコマンドの累積を行い、送信電力を決定してもよい。
 実施形態3-1によれば、端末の構成及び実装を簡易化することができる。
《実施形態3-2》
 複数のULチャネル/信号について、第1のUL部分における送信と、第2のUL部分における送信とにおいて、別々に送信電力の制御が行われてもよい。
 例えば、開ループ電力制御に関するパラメータが、第1のUL部分における送信と、第2のUL部分における送信とにおいて、別々に設定/適用/使用されてもよい。
 また、例えば、閉ループ電力制御に関するパラメータが、第1のUL部分における送信と、第2のUL部分における送信とにおいて、別々に設定/適用/使用されてもよい。この場合、UEは、第1のUL部分における送信電力と、第2のUL部分における送信電力とを、別の状態(例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state))として別々に制御してもよい。これによれば、複数TRP向けの繰り返し送信等に好適に利用可能である。
 また、グループ共通(Group-common)TPCコマンドが、第1のUL部分における送信と、第2のUL部分における送信とにおいて、別々に指示/累積/使用されてもよい。
 図13は、実施形態3-2に係るUL送信の送信電力の一例を示す図である。図13に示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を行う。図13に示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2とで、別々に送信電力制御を行う。より具体的には、図13に示す例では、ULパート#1では、ULパート#2と比較して低い送信電力を用いている。これにより、例えばULパート#1におけるCLIが小さくなるように制御することができる。
 なお、送信電力の大小はあくまで一例であり、これに限られない。例えば、ULパート#1では、ULパート#2と比較して高い送信電力を用いてもよい。また、各ULパートにおいてUL送信に用いられる周波数リソースの大きさ(量)に基づいて、送信電力の大きさが制御されてもよい。また、各ULパートにおいてUL送信に用いられる周波数リソースの位置に基づいて、送信電力の大きさが制御されてもよい。
 実施形態3-2によれば、第1のUL部分における送信と、第2のUL部分における送信とにおいて、適切な送信電力制御を行うことが可能になる。
《実施形態3-3》
 UEは、上述の実施形態3-1及び3-2を切り替えて使用してもよい。
 例えば、UEは、特定の設定/指示に基づいて、上述の実施形態3-1及び3-2を切り替えてもよい。
 例えば、当該特定の設定/指示は、特定の上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)の設定、及び、DCIの指示、の少なくとも1つであってもよい。例えば、UEは、送信電力制御のスイッチに関する設定/指示に基づいて、送信電力制御の切り替えを行ってもよい。
 また、UEは、上記実施形態3-2に関する能力情報についてNWに報告してもよい。当該能力情報は、複数のUL送信について、第1のUL部分と第2のUL部分とで、別々の送信電力制御を行うことをサポートするか否かで定義されてもよい。
 UEは、当該能力情報をNWに報告する場合、複数のUL送信について、第1のUL部分と第2のUL部分とで、別々に送信電力制御を行うことを想定してもよい。
 なお、第3の実施形態では、複数の第1のUL部分について、時間単位(例えば、スロットごと)において周波数リソースが同じであるケースについて説明したが、複数の第1のUL部分における、いずれかの時間単位ごとの周波数リソースは別々に設定されてもよい。このような場合、複数の第1のUL部分について、時間単位(スロットごと)で送信電力を共通に制御してもよいし、別々に制御してもよい。例えば、複数の第1のUL部分において、UL送信に利用可能な周波数リソースの量及び位置の少なくとも一方に基づいて、異なる送信電力が用いられてもよい。
 実施形態3-3によれば、上記実施形態3-1及び3-2の切り替えを適切に行うことが可能になる。
 以上第3の実施形態によれば、複数のULチャネル/信号の送信電力を適切に制御することが可能になる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態では、複数のULチャネル/信号の送信可能タイミングについて説明する。
《実施形態4-1》
 複数のULチャネル/信号は、第1のUL部分と第2のUL部分とにまたがって送信されてもよい。
 UEは、複数のUL送信を設定/指示されるとき、第1のUL部分と第2のUL部分との両方を用いて、複数の連続する時間リソース(時間単位、例えば、スロット/シンボル)において当該UL送信を行ってもよい(実施形態4-1-1)。
 実施形態4-1-1において、当該複数の連続する時間リソースにおいてUL送信に使用できない時間リソースが含まれる場合、当該使用できないリソースにおいてUL送信を行わなくてもよい。当該使用できないリソースにおけるUL送信は、ドロップされてもよいし、延期されてもよい。
 図14Aは、実施形態4-1-1に係るUL送信の一例を示す図である。図14Aに示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を行う。図14Aに示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2との、連続するリソースに繰り返し送信が設定/指示され、当該繰り返し送信を行う。
 図14Bは、実施形態4-1-1に係るUL送信の他の例を示す図である。図14Bに示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を設定/指示される。図14Bに示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2との、連続するリソースに繰り返し送信が設定/指示されるが、ULパート#1において、ULに利用可能でないリソースにUL送信が設定/指示されるため、当該利用可能でないリソースにおいてUL送信を行わない(UL Tx#3のみ送信され、UL Tx#1、#2及び#4はドロップされる)。
 UEは、複数のUL送信を設定/指示されるとき、設定/指示されるUL送信の周波数リソースが、第1のUL部分と第2のUL部分との両方で利用可能な場合、複数の連続する時間リソース(時間単位、例えば、スロット/シンボル)において当該UL送信を行ってもよい(実施形態4-1-2)。
 実施形態4-1-2において、第1のUL部分と第2のUL部分とのいずれかのみで利用可能な周波数リソースにUL送信が設定/指示される場合、UEは、第1のUL部分と第2のUL部分とのいずれかのみの利用可能なリソースにおいてUL送信を行ってもよい。例えば、繰り返し送信タイプBにおいて、第1のUL部分と第2のUL部分との境界をクロスするノミナル繰り返しが、複数の実際の繰り返しに分割される場合、第1のUL部分と第2のUL部分とのいずれかのみの利用可能なリソースにおいて実際の繰り返し送信を行ってもよい。
 図15Aは、実施形態4-1-2に係るUL送信の一例を示す図である。図15Aに示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を設定/指示される。図15Aに示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2との、連続するリソースに繰り返し送信が設定/指示されるが、ULパート#1において、ULに利用可能でないリソースにUL送信が設定/指示される。そのため、UEは、ULに利用可能でないリソースに設定/指示されたUL送信を延期して、第2のUL部分においてのみ(つまり、利用可能な周波数リソースを含むUL部分において)当該UL送信を行う。
 図15Bは、実施形態4-1-2に係るUL送信の他の例を示す図である。図15Bに示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を設定/指示される。図15Bに示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2との、連続するリソースに繰り返し送信が設定/指示されるが、ULパート#1において、ULに利用可能でないリソースにUL送信が設定/指示される。そのため、UEは、ULに利用可能でないリソースに設定/指示されたUL送信をドロップして、第2のUL部分においてのみ(つまり、利用可能な周波数リソースを含むUL部分において)当該UL送信を行う。
 実施形態4-1-2において、UEは、複数のUL送信を設定/指示されるとき、設定/指示される初回のUL送信の周波数リソースが利用可能である場合には、複数の時間リソース(時間単位、例えば、スロット/シンボル)において当該UL送信を行ってもよい(実施形態4-1-2-1)。
 図16Aは、実施形態4-1-2-1に係るUL送信の一例を示す図である。図16Aに示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を設定/指示される。図16Aに示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2との、連続するリソースに繰り返し送信が設定/指示されるが、当該繰り返し送信の初回送信が、利用可能なULリソースにおいて設定/指示されるため、UEは、当該設定される繰り返し送信を、利用可能なULリソース(つまり、図16Aにおいては、ULパート#2)において行う。
 実施形態4-1-2において、UEは、複数のUL送信を設定/指示されるとき、設定/指示されるUL送信の周波数リソースが利用可能でない場合には、当該利用可能でないリソースにおいて設定/指示される送信以降のUL送信をドロップしてもよい(実施形態4-1-2-2)。実施形態4-1-2-2において、UEは、複数のUL送信を設定/指示されるとき、設定/指示される初回のUL送信の周波数リソースが利用可能でない場合には、複数の時間リソース(時間単位、例えば、スロット/シンボル)において当該UL送信を行わなくてもよい。
 図16Bは、実施形態4-1-2-2に係るUL送信の一例を示す図である。図16Bに示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を設定/指示される。図16Bに示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1と、XDD部分でないULパート#2との、連続するリソースに繰り返し送信が設定/指示されるが、当該繰り返し送信の初回送信が、利用可能でないULリソースにおいて設定/指示されるため、UEは、当該設定される繰り返し送信をドロップする。
 また、実施形態4-1-2において、UEは、第1のUL部分と第2のUL部分と少なくとも一方において、利用可能でない周波数リソースにUL送信が設定/指示されることを想定(期待)しなくてもよい(実施形態4-1-2-3)。UEは、第1のUL部分と第2のUL部分と少なくとも一方において、利用可能でない周波数リソースにUL送信が設定/指示されないことを想定(期待)してもよい。
 実施形態4-1によれば、XDD動作(構成)において、連続する又は不連続の時間リソースを利用してUL送信を行うことが可能になり、信頼性の向上及び遅延解消の少なくとも1つを達成することができる。
《実施形態4-2》
 複数のULチャネル/信号は、第1のUL部分又は第2のUL部分のいずれかにおいて送信されてもよい。例えば、複数のULチャネル/信号は、第1のUL部分でのみ送信されてもよい。また、例えば、複数のULチャネル/信号は、第2のUL部分でのみ送信されてもよい。
 複数のULチャネル/信号は、第1のUL部分と第2のUL部分とにまたがって設定/指示されなくてもよい。
 UEは、複数のUL送信について、第1のUL部分又は第2のUL部分のいずれかで送信が開始されたUL送信を、送信が開始されたUL部分のみを利用して行ってもよい。例えば、繰り返し送信タイプBにおいて、ノミナル繰り返しは、複数の同一のUL部分における実際の繰り返し送信で構成されてもよい。
 図17は、実施形態4-2に係るUL送信の一例を示す図である。図17に示す例において、UEは、4回の繰り返し送信(UL Tx#1から#4)を設定/指示される。図17に示すように、UEは、XDD部分であるULパート#1において繰り返し送信を設定/指示される。このとき、UEは、ULパート#1(つまり、送信を開始したULパート)においてのみ、繰り返し送信を行う。
<その他>
 XDDの設定(構成)において、UEは、第1の時間リソースと第2の時間リソースを設定されると想定してもよい。第1の時間リソースは、XDD部分の時間リソースであってもよい。第2の時間リソースは、XDD部分でない部分の時間リソースであってもよい。
 第1の時間リソースにおいてULに利用可能な周波数リソースは、第2の時間リソースにおけるULに利用可能な周波数リソースの一部として規定されてもよい。
 第1の時間リソースにおけるULに利用可能な周波数リソースは、第1の時間リソースにおけるULに利用可能でない周波数リソースに挟まれて設定されてもよい。あるいは、第1の時間リソースにおけるULに利用可能な周波数リソースは、第1の時間リソースにおけるULに利用可能でない周波数リソースを挟むように設定されてもよい。
 第1の時間リソースにおけるULに利用可能でない周波数リソースは、DLに利用可能なリソースであってもよい。
 また、XDDの設定(構成)において、あるセルに対して複数のTDD設定を受信してもよい。例えば、UEは、特定の時間単位(例えば、スロット)ごとの構成として、5つのスロットについて、「DDDSU」と、「UUUUU」とを設定される。このとき、「D」はスロットが下りリンクであることを、「U」はスロットが上りリンクであることを、「S」はスロットが特別スロットである(例えば、UL及びDLの両方に利用可能である)ことを、それぞれ示す。このとき、UEは、DとU、及び、DとSが設定されるスロットがXDD部分であり、Uのみが設定されるスロットがXDD部分でない部分である、と判断してもよい。
 なお、本開示の各実施形態について、ULチャネル/信号の送信について説明したが、DLチャネル/信号の受信にも適宜適用してもよい。本開示において、ULチャネル/信号の送信、DLチャネル/信号の受信、は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、上りリンク(UL)は、下りリンク(DL)と互いに読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を送信してもよい。制御部110は、前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、前記ULチャネルの繰り返し送信の受信を制御してもよい。
 送受信部120は、時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの送信に関する設定情報を送信してもよい。制御部110は、前記設定情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間と両方を用いて、又は、前記第1の期間と前記第2の期間とのいずれかを用いて、前記ULチャネルの繰り返し送信の受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重(例えば、XDD)を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、複数の前記ULチャネル送信(例えば、繰り返し送信)を制御してもよい。
 前記繰り返し送信に用いられる周波数リソースは、前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて共通に設定されてもよいし、別々に設定されてもよい。
 前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて、帯域幅部分が共通に設定されてもよいし、別々に設定されてもよい。
 前記繰り返し送信に適用される送信電力制御は、前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて共通に適用されてもよいし、別々に適用されてもよい。
 送受信部220は、時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの送信に関する設定情報を受信してもよい。制御部210は、前記設定情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間と両方を用いて、又は、前記第1の期間と前記第2の期間とのいずれかを用いて、前記ULチャネルの繰り返し送信を制御してもよい。
 制御部210は、前記第1の期間における前記DLリソースにおいて前記繰り返し送信の少なくとも1つが設定される場合、前記繰り返し送信のうちの前記DLリソースにおける送信をドロップ又は延期してもよい。
 制御部210は、前記第1の期間における前記DLリソースにおいて前記繰り返し送信の初回送信以外の送信が設定され、かつ、前記第2のUL部分において前記繰り返し送信の初回送信が設定される場合、前記繰り返し送信を延期してもよい。
 制御部210は、前記第1の期間における前記DLリソースにおいて前記繰り返し送信の初回送信が設定される場合、前記繰り返し送信の全てをドロップしてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「サービングセル」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「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、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、前記ULチャネルの繰り返し送信を制御する制御部と、を有する端末。
  2.  前記繰り返し送信に用いられる周波数リソースは、前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて共通に設定される、又は、別々に設定される請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて、帯域幅部分が共通に設定される、又は、別々に設定される請求項1に記載の端末。
  4.  前記繰り返し送信に適用される送信電力制御は、前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて共通に適用される、又は、別々に適用される請求項1に記載の端末。
  5.  時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を受信するステップと、
     前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、前記ULチャネルの繰り返し送信を制御するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  時分割複信(TDD)のバンドにおける1つ以上のコンポーネントキャリア内で、上りリンク(UL)リソース及び下りリンク(DL)リソースの周波数分割多重を行う複信方法において、前記DLリソースと周波数分割多重される第1の期間と、前記DLリソースと周波数分割多重されない第2の期間と、の少なくとも一方におけるULチャネルの周波数リソースに関する情報を送信する送信部と、
     前記情報に基づいて、前記第1の期間と前記第2の期間との少なくとも一方において、前記ULチャネルの繰り返し送信の受信を制御する制御部と、を有する基地局。
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