WO2023286262A1 - 端末および無線通信方法 - Google Patents

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WO2023286262A1
WO2023286262A1 PCT/JP2021/026711 JP2021026711W WO2023286262A1 WO 2023286262 A1 WO2023286262 A1 WO 2023286262A1 JP 2021026711 W JP2021026711 W JP 2021026711W WO 2023286262 A1 WO2023286262 A1 WO 2023286262A1
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WO
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pucch
priority
scell
config
resource
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PCT/JP2021/026711
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English (en)
French (fr)
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • Non-Patent Document 1 For example, in NR, strengthening the function of feedback from terminals to base stations is under consideration in order to improve communication quality (for example, Non-Patent Document 1).
  • One aspect of the present disclosure provides a terminal and a radio communication method that can appropriately configure resources used for transmitting information fed back from the terminal to the base station.
  • a terminal includes a receiving unit that receives configuration information about an uplink control channel configured for each of a plurality of cells, and associated with the uplink control channel resource between the plurality of cells. a control unit that sets resources used for transmitting control information among the plurality of cells based on the relationship of parameters.
  • a terminal receives configuration information regarding an uplink control channel configured for each of a plurality of cells, and corresponds to resources of the uplink control channel between the plurality of cells. Resources used for transmitting control information are set from among the plurality of cells based on the relationship of the attached parameters.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of PUCCH carrier switching; 2 is a block diagram showing an example of the configuration of a base station according to one embodiment; FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal according to one embodiment; FIG. FIG. 10 is a diagram showing an example 1 of priority determination; 1 is a diagram showing an example of Alt.1 in Priority Determination Example 2.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of Alt.2 in Priority Determination Example 2.
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between priority and carrier switching;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of configuration of option 1 of PUCCH resource type in each cell; FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of configuration of option 2 of PUCCH resource type in each cell; It is a figure which shows an example of PUCCH-Config. It is a figure which shows an example of PUCCH-CSI-Resource.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of priority mismatch regarding configuration of PUCCH resources in a PUCCH cell;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of UCI type mismatch with respect to PUCCH resource configuration in a PUCCH cell;
  • Figure 5 shows an example of Opt. 5 for priority or UCI type mismatch.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example 1 of PUCCH report configuration;
  • FIG. 10 is a diagram showing example 2 of PUCCH report configuration; It is a figure which shows an example of the hardware configuration of the base station and terminal which concern on one Embodiment.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgment
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH carrier switching is a technique applied when a base station communicates through multiple cells. Dual connectivity, which is an example of communication via multiple cells, and PUCCH carrier switching will be described below.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of dual connectivity (DC).
  • base station 10-1 may be a MasterNode (MN).
  • Base station 10-2 may be a secondary node (SN).
  • DC bundles carriers between different base stations.
  • the base station 10-1 communicates with the terminal 20 via a primary cell (Pcell) and a secondary cell (Scell).
  • Pcell primary cell
  • Scell secondary cell
  • terminal 20 has established an RRC connection with base station 10-1.
  • the uplink control information (eg, UCI) received by the Pcell of the base station 10-1 is transferred to the backhaul Notify the base station 10-2 via a link (for example, a wired or wireless link connecting the base station 10-1 and the base station 10-2) and reflect it in the scheduling of Scell under the base station 10-2.
  • a link for example, a wired or wireless link connecting the base station 10-1 and the base station 10-2
  • one carrier under the control of the base station 10-2 may be set as the Primary Scell (PScell), and PUCCH transmission may be supported by the PScell.
  • PScell Primary Scell
  • terminal 20 transmits UCI to base station 10-2 via PScell.
  • the terminal 20 sets Scell in addition to Pcell for the base station 10-1. Also, the terminal 20 sets Scell in addition to PScell for the base station 10-2.
  • the terminal 20 transmits the UCI of each carrier under the control of the base station 10-1 on the PUCCH of the Pcell. Also, the terminal 20 transmits the UCI of each carrier under the control of the base station 10-2 on PUCCH of the PScell.
  • the cell group (CG) under the base station 10-1 may be called MasterCell-Group (MCG).
  • a cell group under the base station 10-2 may be called a Secondary Cell-Group (SCG).
  • terminal 20 transmits PUCCH via Pcell, PScell, and/or PUCCH-Scell. In general, it is not assumed that the terminal 20 transmits PUCCH via Scells other than Pcell, PScell, and PUCCH-Scell.
  • PUCCH carrier switching is being studied as a method of reducing HARQ-ACK feedback latency in the Time Division Duplex (TDD) system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of PUCCH carrier switching.
  • the base station 10 and the terminal 20 are communicating via cell 1 and cell 2.
  • cell 1 is Pcell and cell 2 is Scell.
  • the example of FIG. 2 also shows downlink (DL) slots and uplink (UL) slots in each cell.
  • the terminal 20 receives data (receives PDSCH) at the timing of S101.
  • the terminal 20 attempts to transmit HARQ-ACK for the data received in S101 at the timing of S102, but at the timing of S102, the cell1 slot is a downlink (DL) slot. Therefore, when the terminal 20 transmits HARQ-ACK in cell 1, HARQ-ACK transmission is suspended until the PUCCH transmission timing in the uplink (UL) slot (for example, the timing of S103 in FIG. 2). So the latency of HARQ-ACK transmission increases.
  • the PUCCH transmission timing in the uplink (UL) slot may be referred to as a PUCCH transmission opportunity.
  • the slot of cell 2 is the UL slot at the timing of S102.
  • the terminal 20 can transmit HARQ-ACK for the data received in S101 at the PUCCH transmission opportunity of cell 2 at the timing of S102, the latency of HARQ-ACK transmission can be reduced.
  • URLLC particularly requires low delay in the radio section. For this reason, 3GPP is considering PUCCH carrier switching in which the terminal 20 switches the carrier for PUCCH transmission as an extension of the URLLLC technology.
  • the "same timing" may be completely the same timing, or may be a time resource (for example, one or more symbols (a resource in time units shorter than a symbol) may be the same or overlap.
  • PUCCH carrier switching means that when terminal 20 attempts to transmit PUCCH at a specific transmission timing of Pcell (may be PScell or PUCCH-Scell), Pcell (may be PScell or PUCCH-Scell) Since the slot of the specific transmission timing of the DL slot is a DL slot, the terminal 20 selects a cell that transmits PUCCH from the Pcell (may be PScell or PUCCH-Scell) from the specific One of one or more Scells in which the slot with the same timing as the transmission timing is the UL slot (in the case of PScell, it is a Scell other than PScell, and in the case of PUCCH-Scell, PUCCH-Scell It may be to switch to Scell other than Scell).
  • the specific transmission timing unit is not limited to the slot.
  • the specific transmission timing may be timing in units of subframes or timing in units of symbols.
  • the first method is a method in which the base station 10 dynamically instructs the terminal 20 of a carrier for PUCCH transmission.
  • the second method is a method in which the base station 10 semi-statically sets the carrier for PUCCH transmission to the terminal 20 . It should be noted that, in the following embodiments, "transmitting PUCCH” and “transmitting PUCCH” may mean transmitting uplink control information via PUCCH.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of terminal capability information (UE capability) that defines information on the capability of the terminal regarding PUCCH transmission.
  • UE capability terminal capability information
  • information indicating whether or not the terminal 20 supports switching settings related to transmission of control information may be defined.
  • Switching settings for transmission of control information may be, for example, switching resources (for example, carriers) used for transmission of control information. Switching resources (for example, carriers) used for transmitting control information may be referred to as “PUCCH carrier switching”.
  • Information indicating whether or not the terminal 20 supports PUCCH carrier switching based on DCI associated with the PUCCH may be defined as the terminal capability information of the terminal 20 .
  • Information indicating whether or not the terminal 20 supports PUCCH carrier switching based on DCI that is not associated with PUCCH may be defined as the terminal capability information of the terminal 20 .
  • PUCCH resource configuration should be per UL BWP (Uplink Bandwidth Part) (eg, per candidate cell and the UL BWP of that candidate cell).
  • UL BWP Uplink Bandwidth Part
  • PUCCH configuration in a candidate PUCCH cell there is room for consideration, for example, in the following points.
  • PUCCH-Config which is information about PUCCH settings. • For periodic or semi-static PUCCH reporting. • How to handle possible problems caused by mismatching PUCCH resource configuration priorities or UCI types in PUCCH cells.
  • priority of PUCCH resource configuration or the UCI type may be an example of parameters associated with PUCCH resources.
  • a terminal and a wireless communication method are provided that can appropriately configure resources used for transmitting information fed back from the terminal to the base station.
  • the radio communication system includes base station 10 shown in FIG. 3 and terminal 20 shown in FIG.
  • the number of base stations 10 and the number of terminals 20 are not particularly limited.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system according to New Radio (NR).
  • NR New Radio
  • the wireless communication system may be a wireless communication system according to a scheme called URLLC and/or IIoT.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system that conforms to a system called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the base station 10 may be called an NG-RAN Node, ng-eNB, eNodeB (eNB), or gNodeB (gNB).
  • the terminal 20 may be called User Equipment (UE).
  • the base station 10 may be regarded as a device included in the network to which the terminal 20 connects.
  • the radio communication system may include Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN).
  • NG-RAN includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • 5GC 5G-compliant core network
  • NG-RAN and 5GC may be simply referred to as "networks”.
  • the base station 10 performs wireless communication with the terminal 20.
  • the wireless communication performed complies with NR.
  • At least one of the base station 10 and the terminal 20 uses Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) to generate beams (BM) with higher directivity by controlling radio signals transmitted from a plurality of antenna elements. You can respond.
  • at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support dual connectivity (DC), etc., in which communication is performed between the terminal 20 and each of the plurality of base stations 10 .
  • a wireless communication system may support multiple frequency bands.
  • a wireless communication system supports Frequency Ranges (FR) 1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • FR2 may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz.
  • FR2 may include a 240 kHz SCS.
  • the wireless communication system in this embodiment may support a frequency band higher than the frequency band of FR2.
  • the wireless communication system in this embodiment can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM may be applied to both uplink and downlink, or may be applied to either one.
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • slots for transmitting downlink (DL) signals, slots for transmitting uplink (UL) signals, slots in which DL signals, UL signals and guard symbols are mixed, and signals to be transmitted are flexible
  • a pattern may be defined that indicates the order of two or more of the slots to be changed to .
  • channel estimation of PUSCH can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Such channel estimation may be called joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • the terminal 20 may transmit the DMRS assigned to each of the multiple slots so that the base station 10 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • an enhanced function may be added to the feedback function from the terminal 20 to the base station 10.
  • enhanced functionality of terminal feedback for HARQ-ACK may be added.
  • the configurations of the base station 10 and the terminal 20 will be explained.
  • the configurations of base station 10 and terminal 20 described below are examples of functions related to the present embodiment.
  • the base station 10 and terminal 20 may have functions not shown.
  • the functional division and/or the name of the functional unit are not limited as long as the function executes the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 10 according to this embodiment.
  • the base station 10 includes a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103, for example.
  • the base station 10 wirelessly communicates with the terminal 20 (see FIG. 4).
  • the transmission section 101 transmits a downlink (DL) signal to the terminal 20 .
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103 .
  • a DL signal may include, for example, a downlink data signal and control information (eg, Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • the DL signal may include information (for example, UL grant) indicating scheduling regarding signal transmission of the terminal 20 .
  • the DL signal may include higher layer control information (for example, Radio Resource Control (RRC) control information).
  • RRC Radio Resource Control
  • the DL signal may include a reference signal.
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control channel may include a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the base station 10 transmits control information to the terminal 20 using the PDCCH, and transmits downlink data signals using the PDSCH.
  • reference signals included in DL signals include demodulation reference signals (DMRS), phase tracking reference signals (PTRS), channel state information-reference signals (CSI-RS), sounding reference signals (SRS ), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • DMRS demodulation reference signals
  • PTRS phase tracking reference signals
  • CSI-RS channel state information-reference signals
  • SRS sounding reference signals
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of downlink data signals and transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives an uplink (UL) signal transmitted from the terminal 20 .
  • the receiver 102 receives UL signals under the control of the controller 103 .
  • the control unit 103 controls the communication operation of the base station 10, including the transmission processing of the transmission unit 101 and the reception processing of the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101 .
  • Control section 103 also outputs the data received from receiving section 102, control information, and the like to an upper layer.
  • control unit 103 based on the signal received from the terminal 20 (e.g., data and control information, etc.) and / or data and control information obtained from the upper layer, resource (or channel) used for transmission and reception of the DL signal and/or allocates resources used for transmission and reception of UL signals. Information about the allocated resources may be included in control information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the control unit 103 sets PUCCH resources as an example of allocation of resources used for transmission and reception of UL signals.
  • Information on PUCCH configuration may be notified to terminal 20 by RRC.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 20 according to this embodiment.
  • Terminal 20 includes, for example, receiver 201 , transmitter 202 , and controller 203 .
  • the terminal 20 communicates with the base station 10 by radio, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 10. For example, the receiver 201 receives a DL signal under the control of the controller 203 .
  • the transmission unit 202 transmits the UL signal to the base station 10.
  • the transmitter 202 transmits UL signals under the control of the controller 203 .
  • the UL signal may include, for example, an uplink data signal and control information (eg, UCI).
  • control information eg, UCI
  • information about the processing capability of terminal 20 eg, UE capability
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the control channel includes PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the terminal 20 receives control information from the base station 10 using PUCCH, and transmits uplink data signals using PUSCH.
  • the reference signal included in the UL signal may include at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS, for example.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of uplink data signals and transmitted using an uplink channel (eg, PUSCH).
  • the control unit 203 controls communication operations of the terminal 20, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 202 . Also, the control unit 203 outputs, for example, the data and control information received from the receiving unit 201 to the upper layer.
  • control unit 203 controls transmission of information to be fed back to the base station 10 .
  • Information fed back to the base station 10 may include, for example, HARQ-ACK, channel state information (CSI), or scheduling request (SR). good.
  • Information to be fed back to the base station 10 may be included in the UCI.
  • UCI is transmitted on PUCCH resources.
  • the control unit 203 configures PUCCH resources based on configuration information received from the base station 10 (for example, configuration information and/or DCI notified by RRC). Control section 203 determines PUCCH resources to be used for transmitting information to be fed back to base station 10 . Under the control of control section 203 , transmission section 202 transmits information to be fed back to base station 10 on PUCCH resources determined by control section 203 .
  • the channels used for DL signal transmission and the channels used for UL signal transmission are not limited to the above examples.
  • the channel used for DL signal transmission and the channel used for UL signal transmission may include RACH (Random Access Channel) and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • RACH may be used, for example, to transmit Downlink Control Information (DCI) containing Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PUCCH-Config configuration information related to an uplink control channel (for example, PUCCH) is described as "PUCCH-Config".
  • PUCCH uplink control channel
  • PUCCH-Config configuration information related to an uplink control channel
  • the method of setting the priority of PUCCH-Config may be defined according to the number of PUCCH-Configs.
  • ⁇ Option 1 for setting the number of PUCCH-Config> For example, in option 1, the number of PUCCH-Config in PUCCH Scell is set to the same number as the number of PUCCH-Config in Pcell or PScell.
  • Pcell or PScell may be described as "Pcell/PScell.” Also, hereinafter, Pcell may be replaced with "PScell”.
  • two PUCCH-Configs are set for Pcell/PScell, two PUCCH-Configs are also set for Scell. Also, when one PUCCH-Config is set for Pcell/PScell, one PUCCH-Config is also set for Scell.
  • priority determination example 1 An example of PUCCH resource priority determination in PUCCH-Config when option 1 for setting the number of PUCCH-Configs is applied (hereinafter referred to as priority determination example 1) will be explained.
  • Example 1 of priority determination the same rule as Rel-16 is applied to the priority determination rule of PUCCH resources.
  • the PUCCH resource prioritization rule may be the rule described in section 9 of 3GPP TS 38.213 V16.6.0 (2021-06).
  • the priority of PUCCH resources may follow the HARQ-ACK codebook.
  • the first PUCCH-Config is for low priority (i.e., priority index 0) and the second PUCCH-Config is for high priority. for priority (i.e. priority index 1).
  • the configured PUCCH-Config is for low priority (that is, priority index 0).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example 1 of priority determination.
  • FIG. 5 shows a Pcell and two Scells, Scell#1 and Scell#2. Then, in the example of FIG. 5, Option 1 for setting the number of PUCCH-Configs is applied, and two PUCCH-Configs are set for each cell.
  • PUCCH-Config#1 of each cell is for low priority (i.e. priority index 0) and PUCCH-Config#2 of each cell is for high priority (i.e. priority index 1). is for
  • a consistent PUCCH resource priority can be set in each of the possible PUCCH cells, so a simple setting can be performed. Also, since there is no need to indicate priority to PUCCH-Config of each cell, RRC signaling overhead can be reduced.
  • Subslot length of PUCCH-Config ⁇ Subslot length of PUCCH-Config>
  • the above-described priority determination example 1 may be applied, and the length of the sub-slot (sub-slot length) according to the priority may be set for the determined priority.
  • the subslot length any of the following "Alt 1" and "Alt 2" settings may be applied.
  • the set subslot lengths are the same.
  • the PUCCH-related settings for example, PUCCH-config
  • the PUCCH-related settings with the same priority may be controlled to set the same value as the sub-slot length.
  • the subslot length may be set based on information received from the base station (for example, subslotLengthForPUCCH-r16 of PUCCH-config). Also, a common value may be set based on a predetermined constraint.
  • the set subslot lengths may be the same or different.
  • the PUCCH-related settings for example, PUCCH-config
  • the PUCCH-related settings with the same priority are controlled to set the same value or different values as the sub-slot length. good too.
  • the subslot length is based on the information received from the base station (for example, subslotLengthForPUCCH-r16 of PUCCH-config)), even if it is set independently for each PUCCH setting (for example, PUCCH-Config) good.
  • the number of PUCCH-Configs in PUCCH Scell may be the same as or different from the number of PUCCH-Configs in Pcell/PScell.
  • the number of PUCCH-Configs in PUCCH Scell and the number of PUCCH-Configs in Pcell/PScell are set respectively.
  • a condition for limiting the number of PUCCH-Configs may be set.
  • the number of PUCCH-Configs that satisfy this limit is set. For example, when two PUCCH-Configs are configured for Pcell/PScell, one PUCCH-Config is configured for Scell.
  • the PUCCH-Config number limit described above is not set, the PUCCH-Config number is set regardless of this limit. For example, when one PUCCH-Config is set to Pcell/PScell, two PUCCH-Config may be set to Scell, one PUCCH-Config may be set, or PUCCH-Config may not be set.
  • the limitation on the number of PUCCH-Configs described above is an example, and the present disclosure is not limited to this.
  • the number of PUCCH-Config in Pcell/PScell may be restricted to be less than the number of PUCCH-Config in Scell, or the number of PUCCH-Config in Pcell/PScell must be A limit may be provided that is equal to the number of .
  • the restriction is set that the number of PUCCH-Configs in Pcell/PScell is the same as the number of PUCCH-Configs in Scell, it is similar to option 1 of setting the number of PUCCH-Configs described above. may be interpreted as
  • priority determination example 2 an example of PUCCH resource priority determination in PUCCH-Config when option 2 for setting the number of PUCCH-Configs is applied.
  • Alt. 1 A parameter indicating the priority of PUCCH resources in PUCCH-Config is introduced into PUCCH-Config.
  • the parameter indicating the priority of PUCCH resources may be called "PriorityIndexConfig", or may be called another name.
  • the parameter indicating the priority of PUCCH resources is an example of a higher layer parameter, and may indicate the priority of PUCCH-Config.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of Alt.1 in Example 2 of Priority Determination.
  • FIG. 6 shows a Pcell and two Scells, Scell#1 and Scell#2. Then, in the example of FIG. 6, in Pcell, PUCCH-Config#1 with a priority index set to 0 (priority index 0) and PUCCH-Config#1 with a priority index set to 1 (priority index 1) Config#2 is set. Also, in Scell#1, PUCCH-Config#1 with a priority index set to 1 (priority index 1) is set, and in Scell#2, a priority index is set to 0 (priority index 0). PUCCH-Config#2 is set.
  • a parameter indicating the priority of PUCCH resources introduced in PUCCH-Config may indicate the priority of each PUCCH-Config.
  • a parameter indicating the priority of PUCCH resources may or may not exist.
  • two PUCCH-Config are set in Pcell, so in this case, parameters indicating the priority of PUCCH resources may or may not exist.
  • the priority of PUCCH-Config is (always) low priority. Note that the case where one PUCCH-Config is set and two are not set may correspond to the case where "PUCCH-ConfigurationList" is not set.
  • PUCCH carrier switching is supported for high priority PUCCH even if one PUCCH-Config is configured and not two or more. . Therefore, in "Alt. 1", by introducing a parameter that indicates the priority of PUCCH-Config, even if one PUCCH-Config is set and not two or more Can be set to high priority. If PUCCH carrier switching is supported for high priority PUCCH, 'Alt. Can be set.
  • the priority of PUCCH-Config#1 of Scell#1 in the example of FIG. 6 is set to low priority (eg, priority index 0).
  • priority index 0 priority index 1
  • the first PUCCH-Config is configured with low priority (i.e., priority index 0) and the second PUCCH-Config with high priority. degree (i.e. priority index 1).
  • the second PUCCH-Config is set to low priority (i.e., priority index 0)
  • the first PUCCH- Config is set to high priority (i.e. priority index 1).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of Alt.2 in Priority Determination Example 2.
  • FIG. 7 shows a Pcell and two Scells, Scell#1 and Scell#2.
  • the first PUCCH-Config is set to low priority (i.e., priority index 0)
  • the second PUCCH-Config is set to high priority (ie priority index 1).
  • the PUCCH-Config priority may be based on the following options.
  • Option 1 Determined by the default priority (for example, priority index 0 or priority index 1).
  • the default priority of one PUCCH-Config in Pcell/PScell is priority index 0 (low priority), and the default priority of one PUCCH-Config in Scell is priority index 1 (high priority ).
  • the default priority may differ from cell to cell.
  • the priority index of PUCCH-Config#1 is set to 0 (priority index 0) according to the above option 1 rule. Also, in Scell#1, PUCCH-Config#1 is set to have a priority index of 1 (priority index 1) according to the rule of option 1 above.
  • Option 2 Any priority is selected.
  • the actual priority of PUCCH transmission in the PUCCH resource of PUCCH-Config is determined by one or both of the UCI priority and UCI type included in the PUCCH. For example, for a PUCCH resource of PUCCH-Config in a cell, if a high priority UCI is transmitted or switched, the PUCCH is high priority. Also, PUCCH is low priority if low priority UCI is transmitted or switched for PUCCH resources of PUCCH-Config in a cell.
  • Subslot length of PUCCH-Config> the above-described priority determination example 2 may be applied, and the length of the sub-slot (sub-slot length) according to the priority may be set for the determined priority. For example, for the subslot length, any of the following "Alt 1" and "Alt 2" settings may be applied.
  • Alt 2 When PUCCH-Configs with the same priority are set for different cells, the set subslot lengths may be the same or different.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between priority and carrier switching.
  • FIG. 8 shows a Pcell and two Scells, Scell#1 and Scell#2.
  • two PUCCH-Configs are set for Pcell and Scell#2, and one PUCCH-Config is set for Scell#1.
  • PUCCH-Config#1 in Pcell is low priority (LP) and PUCCH-Config#2 is high priority (High Priority (HP)).
  • PUCCH-Config#1 in Scell#2 is Low Priority (LP) and PUCCH-Config#2 is High Priority (HP).
  • PUCCH-Config#1 in Scell#1 is High Priority (HP).
  • Scell#1 does not have a low priority PUCCH-Config set.
  • carrier switching is not supported for low priority PUCCH.
  • carrier switching to Scell#1 with no low-priority PUCCH-Config configured is not supported for low-priority PUCCH.
  • the priority of PUCCH-Configs may be determined according to the number of PUCCH-Configs.
  • the terminal 20 determines the priority of PUCCH-Config for each of a plurality of cells (eg, Pcell/PScell and Scell), and may set PUCCH resources for transmitting UCI according to the priority. .
  • the priority it is possible to set an appropriate priority in PUCCH-Config and appropriately set the resources used for transmitting information fed back from the terminal to the base station.
  • PUCCH resource configuration in different cells for corresponding priority there are various types of PUCCH resources.
  • the following describes PUCCH resource configuration related to PUCCH resource types. Two options are described below.
  • the PUCCH resource type set in Scell matches the corresponding priority PUCCH resource type set in Pcell/PScell.
  • the PUCCH resource type is one or more of dynamic HARQ-ACK, SPS HARQ-ACK, SR resource and CSI resource.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of configuration of option 1 of the PUCCH resource type in each cell.
  • FIG. 9 shows Pcell and Scell#1.
  • a low priority (Low Priority (LP)) PUCCH-Config and a high priority (High Priority (HP)) PUCCH-Config are set for each of Pcell and Scell#1. be.
  • the UCI types of the low-priority PUCCH-Config of Pcell and Scell#1 are "Dynamic HARQ-ACK resource(s)", “SPS HARQ-ACK resource(s)”, “SR resource( s)” and “CSI resource(s)”. Note that SPS is an abbreviation for semi-persistent scheduling.
  • the UCI types of high-priority PUCCH-Config for Pcell and Scell#1 are "Dynamic HARQ-ACK resource(s)", “SPS HARQ-ACK resource(s)", and "SR resource(s)”. be.
  • the UCI types of the low and high priority PUCCH-Configs of Pcell match the UCI types of the low and high priority PUCCH-Configs of Scell#1, respectively.
  • the PUCCH resource type configured in the Scell may or may not match the corresponding priority PUCCH resource type configured in the Pcell/PScell.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of configuration of option 2 of the PUCCH resource type in each cell.
  • FIG. 10 shows Pcell, Scell#1, and Scell#2.
  • PUCCH-Config with low priority Low Priority (LP)
  • PUCCH-Config with high priority High Priority (HP)
  • the UCI types of the low-priority PUCCH-Config of Pcell and Scell#2 are "Dynamic HARQ-ACK resource(s)", “SPS HARQ-ACK resource(s)”, “SR resource( s)” and “CSI resource(s)”. Note that SPS is an abbreviation for semi-persistent scheduling.
  • the UCI types of high-priority PUCCH-Config for Pcell and Scell#2 are "Dynamic HARQ-ACK resource(s)", “SPS HARQ-ACK resource(s)", and "SR resource(s)”. be. In the example of FIG.
  • the UCI types of the low-priority and high-priority PUCCH-Configs of Pcell match the UCI types of the low-priority and high-priority PUCCH-Configs of Scell#2, respectively.
  • the UCI types of the low-priority and high-priority PUCCH-Config of Pcell do not match the UCI types of the low-priority and high-priority PUCCH-Config of Scell#1, respectively.
  • any of the following may be implied. - Carrier switching is not supported for PUCCH of that particular UCI type and/or that priority. • Carrier switching to that Scell is not supported for PUCCH of that particular UCI type and/or that priority.
  • the UCI types "SPS HARQ-ACK resource(s)", “SR resource(s)” and “CSI resource(s)” are the low priority PUCCH-Config in Pcell and Scell#2. but not in the low-priority PUCCH-Config in Scell#1.
  • carrier switching is supported for low priority PUCCHs of UCI types "SPS HARQ-ACK resource(s)", “SR resource(s)” and “CSI resource(s)”.
  • the Scell for which the UCI types "SPS HARQ-ACK resource(s)", “SR resource(s)” and “CSI resource(s)” are not configured in the low-priority PUCCH-Config Carrier switch to #1 is not supported for low priority PUCCH with UCI types "SPS HARQ-ACK resource(s)", “SR resource(s)” and “CSI resource(s)” , may be implied.
  • Scell # Switching to 2 may be possible.
  • Implicit support for carrier switching allows, for example, to imply that PUCCH carrier switching is supported for a particular UCI type and/or priority without unnecessary configuration, reducing RRC signaling overhead. can be reduced.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of PUCCH-Config.
  • PUCCH-Config allows configuration of resources for dynamic HARQ-ACK, SPS HARQ-ACK, SR (and CSI resources for multiple CSI reports).
  • PUCCH-CSI-Resource Information (for example, parameters) included in information referred to as "PUCCH-CSI-Resource" may be used to configure the CSI PUCCH resource in the Scell.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of PUCCH-CSI-Resource.
  • 'ServingCellId' included in 'PUCCH-CSI-Resource' may be used to configure CSI PUCCH resources in Scell, and other parameters may be used to configure CSI PUCCH resources in Scell. , may be used.
  • CSI PUCCH resources may be regarded as PCell/PScell PUCCH resources by default.
  • the priority and/or UCI type of PUCCH resources configured in each cell are defined by the relationship between cells.
  • the priority and/or UCI type of PUCCH resources can be set appropriately, and the resources used for transmitting information fed back from the terminal to the base station can be set appropriately.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of priority discrepancies regarding the configuration of PUCCH resources in PUCCH cells.
  • FIG. 13 shows Pcell and Scell#1. Then, in the example of FIG. 13, a low priority (Low Priority (LP)) PUCCH-Config and a high priority (High Priority (HP)) PUCCH-Config are set for the Pcell. High Priority (HP) PUCCH-Config is set for Scell#1.
  • LP Low Priority
  • HP High Priority
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of UCI type mismatch with respect to PUCCH resource configuration in a PUCCH cell.
  • FIG. 14 shows Pcell and Scell#1.
  • a low priority (Low Priority (LP)) PUCCH-Config and a high priority (High Priority (HP)) PUCCH-Config are set for each of Pcell and Scell#1.
  • the UCI types of the low-priority PUCCH-Config of Pcell are "PUCCH-ResourceSet", "sps-PUCCH-AN-List", "schedulingRequestResourceToAddModList” and "multi-CSI-PUCCH-ResourceList". be.
  • FIG. 14 shows Pcell and Scell#1.
  • LP Low Priority
  • HP High Priority
  • the UCI types of the high-priority PUCCH-Config of Pcell are "PUCCH-ResourceSet", “sps-PUCCH-AN-List” and "schedulingRequestResourceToAddModList”.
  • the UCI type of PUCCH-Config of low priority and high priority of Scell#1 is "PUCCH-ResourceSet”.
  • UCI types with the same priority in different cells are different from each other.
  • SPS HARQ-ACK resource in PUCCH-Config with priority index 1 of Scell#1 is An event that is not set may occur.
  • the SPS HARQ-ACK resource may be a resource whose UCI type is "sps-PUCCH-AN-List".
  • Opt.1 to Opt.6 operations may be taken.
  • Option 1 Treat as an error.
  • Opt. 2 Do not switch PUCCH for priority and/or UCI type PUCCH.
  • Option 3 PUCCH is transmitted in Pcell/PScell when UCI type or priority PUCCH resource is configured in Pcell/PScell.
  • Opt. 4 PUCCH is not transmitted in any cell.
  • Opt. 5 UE behavior depends on PUCCH transmission of the same UCI type with different priorities in PUCCH resources or Scells.
  • Opt. 6 UE behavior depends on PUCCH resources or resources for PUCCH transmissions of different UCI types with the same priority.
  • the PUCCH resource is configured in the Scell with the same UCI type as the PUCCH determined to be switched in the Scell, but the priority of the PUCCH resource is the priority of the PUCCH determined to be switched in the Scell A case where is different from is explained.
  • the operation may differ depending on each of the following two cases.
  • PUCCH is transmitted on PUCCH resources of the same UCI type with different priorities in the Scell in case 2, where PUCCH transmission with the same UCI type and different priorities is not actually performed in the Scell.
  • the PUCCH resource is set in the Scell with the same UCI type as the PUCCH determined to be switched in the Scell, but the priority of the PUCCH resource is the priority of the PUCCH determined to be switched in the Scell If it is not a different case, eg, neither Case 1 nor Case 2, then Opt. 1/2/3/4/6 operations are possible.
  • Fig. 15 is a diagram showing an example of Opt. 5 regarding priority or UCI type mismatch.
  • FIG. 15 shows Pcell and Scell#1.
  • a low priority (Low Priority (LP)) PUCCH-Config and a high priority (High Priority (HP)) PUCCH-Config are set for each of Pcell and Scell#1.
  • the UCI types of the low-priority PUCCH-Config of Pcell are "PUCCH-ResourceSet", "sps-PUCCH-AN-List", "schedulingRequestResourceToAddModList” and "multi-CSI-PUCCH-ResourceList". be.
  • FIG. 15 shows Pcell and Scell#1.
  • a low priority (Low Priority (LP)) PUCCH-Config and a high priority (High Priority (HP) PUCCH-Config are set for each of Pcell and Scell#1.
  • the UCI types of the low-priority PUCCH-Config of Pcell are "PU
  • the UCI types of the high-priority PUCCH-Config of Pcell are "PUCCH-ResourceSet", “sps-PUCCH-AN-List” and "schedulingRequestResourceToAddModList”.
  • the UCI type of the low-priority PUCCH-Config of Scell#1 is "PUCCH-ResourceSet”.
  • the UCI types of the high-priority PUCCH-Config of Scell#1 are "PUCCH-ResourceSet", “sps-PUCCH-AN-List” and "schedulingRequestResourceToAddModList".
  • the low priority UCI types of different cells are different from each other.
  • Alt1 Low-priority SPS HARQ-ACK may be multiplexed with high-priority SPS HARQ-ACK and sent in sps-PUCCH-AN-List of PUCCH-Config for high-priority of Scell#1. good.
  • Alt2 Actions such as Opt. 1/2/3/4/6 above may be performed.
  • UE behavior depends on PUCCH resources or resources of PUCCH transmissions of different UCI types with the same priority.
  • the operation may differ depending on each of the following two cases.
  • Case 1 In Case 1, when PUCCH resources of other specific UCI type(s) with the same priority are configured in the Scell, and PUCCH transmissions of other specific UCI types with the same priority actually occur in the Scell, Either of the following "Alt.1" and "Alt.2" may be applied.
  • Alt 1 UCIs with a specific UCI type are multiplexed and transmitted on PUCCH resources configured according to priority.
  • Alt2 Operation like Opt. 1/2/3/4/5 is possible.
  • the priority or UCI type PUCCH resources may be configured based on whichever is more likely. For example, PUCCH carrier switching may be performed based on PUCCH transmissions or PUCCH resources of the same UCI type if the priorities are different. Also, for example, PUCCH carrier switching may be performed based on PUCCH transmissions or PUCCH resources with the same priority when UCI types are different. Switching PUCCH carriers may be regarded as newly configuring PUCCH resources.
  • Periodic/semi-static PUCCH report configuration A Periodic/semi-static PUCCH report configuration is described below. For example, when UCI-type PUCCH resources (eg, SR resources and/or CSI resources) corresponding to one or more Scells are configured, either of the following two options may be applied.
  • UCI-type PUCCH resources eg, SR resources and/or CSI resources
  • periodic or semi-static PUCCH transmission (such as SR or CSI reporting) may be based on Pcell/PScell.
  • periodic or semi-static PUCCH transmissions (such as SR or CSI reports) may not be based on Scell.
  • PUCCH resources eg, SR resources, CIS resources, etc.
  • SR resources SR resources, CIS resources, etc.
  • CIS resources CIS resources, etc.
  • PUCCH resources eg, SR resources, CIS resources, etc.
  • it is used for semi-static PUCCH transmission switched from Pcell/PScell by carrier switching. Two examples are given below.
  • SR PUCCH is generated for SR resources in Pcell/PScell.
  • no SR PUCCH is generated for SR resources in Scell.
  • the PUCCH resource selected from the SR resource ("schedulingRequestResourceToAddModList") set in Scell is used for SR PUCCH transmission used for
  • Example 2 of Option 1 An example of a CSI report when the pucch-CSI-ResourceList of CSI-ReportConfig includes PUCCH resources for Pcell/PScell and Scell is given.
  • the Pcell/PScell CSI report is active or activated. In other words, Scell's CSI reporting is not active in this example. Then, when it is determined that the CSI PUCCH in Pcell/PScell is switched to Scell according to the semi-static PUCCH carrier pattern, the PUCCH resource selected from the CSI resources configured in Scell is used for CSI PUCCH transmission. be.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example 1 of PUCCH report settings.
  • the horizontal axis of FIG. 16 is, for example, the time axis.
  • FIG. 16 shows an example of arrangement of SR resources for Pcell/PScell and Scell.
  • one section aligned in the time axis direction may be a "slot", a "sub-slot", or any other time section.
  • SR PUCCH is not generated (SR PUCCH is not transmitted) in the SR resource set in Scell.
  • SR resources configured in Scell are used when SR PUCCH in a certain cell (eg, Pcell/PScell) switches to Scell.
  • periodic or semi-static PUCCH transmission may be based on Pcell/PScell and Scell. Two examples are given below.
  • SR PUCCH is generated in Pcell/PScell and Scell. Then, when SR PUCCHs overlap between different cells, one SR PUCCH is transmitted in one cell. In this case, SR PUCCH may not be transmitted in other cells.
  • the cell used for SR PUCCH transmission is determined by the PUCCH carrier pattern.
  • SR PUCCH is transmitted in one of the SR PUCCH cells. Which cell it is transmitted on may be determined by, for example, the cell index, or the end/start symbol of the SR PUCCH, the length of the SR PUCCH. Note that the case where the SR PUCCH is not enabled may correspond to the case where the SR PUCCH is disabled. Also, the length of SR PUCCH may correspond to the symbol length for transmitting the PUCCH.
  • Example 2 of option 2 An example of a CSI report when pucch-CSI-ResourceList of CSI-ReportConfig includes PUCCH resources for Pcell/PScell and Scell is given.
  • CSI PUCCH is generated in Pcell/PScell and Scell. Then, when CSI PUCCHs overlap between different cells, either of the following "Alt.1" and “Alt.2" operations are performed.
  • Alt. 2 One CSI PUCCH out of multiple CSI PUCCHs may be transmitted, and the other CSI PUCCHs may be cancelled. Which CSI PUCCH to transmit may then be determined by, for example, CSI report prioritization defined in TS38.214. Alternatively, which CSI PUCCH to transmit may be determined based on the cell index of the CSI PUCCH and the end/start symbols of the CSI PUCCH. Alternatively, which CSI PUCCH to transmit may be determined based on the length of the CSI PUCCH.
  • FIG. 17 is a diagram showing example 2 of PUCCH report settings.
  • the horizontal axis in FIG. 17 is, for example, the time axis.
  • FIG. 17 shows an example of arrangement of SR resources for Pcell/PScell and Scell.
  • one section aligned in the time axis direction may be a "slot", a "sub-slot", or any other time section.
  • SR PUCCH may be generated (SR PUCCH may be transmitted) in SR resources configured in Scell. However, as shown in FIG. 17, one SR PUCCH is transmitted when multiple SR PUCCHs overlap between Pcell/PScell and Scell.
  • PUCCH resources used for PUCCH reporting multiple cells (for example, Pcell / PScell and Scell) based on the UCI type relationship between PUCCH Configure resources for reporting.
  • the terminal 20 configures resources used for PUCCH reporting based on the UCI type relationship between multiple cells (eg, Pcell/PScell and Scell). For example, in each of Pcell / PScell and Scell, when SR resources and / or CSI report resources are configured, Pcell / PScell SR resources and / or CSI report resources are used for PUCCH reporting, Scell The resource may be used for PUCCH carrier switching.
  • the SR resources and / or CSI report resources of each of Pcell / PScell and Scell are used for PUCCH reporting may With such resource configuration for PUCCH reporting, it is possible to appropriately configure resources for PUCCH reporting, and to appropriately configure resources used for transmitting information fed back from a terminal to a base station.
  • any one of multiple options is applied for one setting, and/or one of multiple options (Alt. 1, Alt. 2, etc. in the above description) is applied for one setting.
  • shown to be For example, which of multiple options applies and/or which of multiple options (in the above, Alt. 1, Alt. 2, etc.) applies is determined in the following manner: good.
  • Set by upper layer parameters - The UE reports as UE capability(ies). - Described in the specifications. • Determined based on higher layer parameter settings and reported UE capabilities. • Determined by a combination of two or more of the above determinations.
  • the upper layer parameters may be RRC parameters, MAC CE (Media Access Control Element), or a combination thereof.
  • the UE capability indicating the capability of the UE may include information indicating the following capabilities of the UE. Note that the information indicating the capabilities of the UE may correspond to information defining the capabilities of the UE. - Information defining whether the UE supports PUCCH carrier switching or not. - Information defining whether the UE supports the same and/or different number of PUCCH-Configs in Scell and Pcell/PScell.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure;
  • the base station 10 and 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 term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 103 of the base station 10 or the control unit 203 of the terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and other functional blocks may be implemented in the same way. good.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of For example, the transmitting unit 101, the receiving unit 102, the receiving unit 201, the transmitting unit 202, etc. described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • Base station operation Certain operations that are described in this disclosure as being performed by a base station may also be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • (input/output direction) Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • Base station wireless base station
  • base station radio base station
  • radio base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • terminal In this disclosure, terms such as “Mobile Station (MS),” “user terminal,” “User Equipment (UE),” “terminal,” etc. may be used interchangeably. .
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the 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.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the terminal 20 described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • 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 LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or 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 and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.

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Abstract

端末は、複数のセルのそれぞれに対して設定される上り制御チャネルに関する設定情報を受信する受信部と、複数のセル間における上り制御チャネルのリソースに対応づけられるパラメータの関係に基づいて、複数のセルの中から、制御情報の送信に用いるリソースを設定する制御部と、を備える。

Description

端末および無線通信方法
 本開示は、端末および無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 例えば、NRでは、通信品質の向上のために、端末から基地局へのフィードバックの機能を強化することが検討されている(例えば、非特許文献1)。
 端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるリソースに関する設定には検討の余地がある。
 本開示の一態様は、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるリソースに関する設定を適切に行うことができる端末および無線通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、複数のセルのそれぞれに対して設定される上り制御チャネルに関する設定情報を受信する受信部と、前記複数のセル間における前記上り制御チャネルのリソースに対応づけられるパラメータの関係に基づいて、前記複数のセルの中から、制御情報の送信に用いるリソースを設定する制御部と、を備える。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、端末は、複数のセルのそれぞれに対して設定される上り制御チャネルに関する設定情報を受信し、前記複数のセル間における前記上り制御チャネルのリソースに対応づけられるパラメータの関係に基づいて、前記複数のセルの中から、制御情報の送信に用いるリソースを設定する。
デュアルコネクティビティ(DC)の例を示す図である。 PUCCHキャリア切り替えの例を示す図である。 一実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 優先度決定の例1を示す図である。 優先度決定の例2のAlt.1の一例を示す図である。 優先度決定の例2のAlt.2の一例を示す図である。 優先度とキャリア切り替えとの関係の一例を示す図である。 各セルにおけるPUCCHリソースタイプのオプション1の設定の例を示す図である。 各セルにおけるPUCCHリソースタイプのオプション2の設定の例を示す図である。 PUCCH-Configの一例を示す図である。 PUCCH-CSI-Resourceの一例を示す図である。 PUCCHセルにおけるPUCCHリソースの設定に関して、優先度の不一致の一例を示す図である。 PUCCHセルにおけるPUCCHリソースの設定に関して、UCIタイプの不一致の一例を示す図である。 優先度またはUCIタイプの不一致に関するOpt. 5の一例を示す図である。 PUCCH報告の設定の例1を示す図である。 PUCCH報告の設定の例2を示す図である。 一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 <本開示に至った知見>
 3GPPでは、Rel.17において、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)及びIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式についての技術が検討されている。
 URLLCでは、Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement(HARQ-ACK)に対する端末のフィードバックの機能強化について検討される。HARQ-ACKは、端末が受信したデータに対する確認応答(例えば、acknowledgement)に関する情報の一例である。これらのURLLCの検討事項に対して、ダイナミックおよびセミスタティックなPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)キャリア切り替え(PUCCH carrier switching)をサポートすることが合意された。
 PUCCHキャリア切り替えは、基地局が複数のセルを介して通信する場合に適用される技術である。以下、複数のセルを介した通信の一例であるデュアルコネクティビティと、PUCCHキャリア切り替えとについて説明する。
 (デュアルコネクティビティ)
 図1は、デュアルコネクティビティ(DC)の例を示す図である。図1の例において、基地局10-1は、MasterNode(MN)であってよい。基地局10-2は、Secondary Node(SN)であってよい。図1の例に示すように、DCでは、異なる基地局間のキャリアを束ねる。
 図1の例において、基地局10-1は、端末20とプライマリセル(Pcell)及びセカンダリセル(Scell)を介して通信する。図1の例において、端末20は、基地局10-1とRRCコネクションを確立している。
 DCの場合、基地局10-1と基地局10-2との間の通信の遅延が存在し得るため、基地局10-1のPcellで受信した上り制御情報(例えば、UCI)を、バックホールリンク(例えば、基地局10-1と基地局10-2とを接続する有線又は無線リンク)を介して、基地局10-2へ通知し、基地局10-2の配下のScellのスケジューリングに反映させることは困難である。そこで、DCでは、基地局10-1のPcellに加えて、基地局10-2の配下の1つのキャリアをPrimary Scell(PScell)に設定し、PUCCH送信をPScellでサポートしてもよい。この場合、端末20は、PScellを介してUCIを基地局10-2に送信する。
 図1の例において、端末20は、基地局10-1に対し、Pcellに加えて、Scellを設定している。また、端末20は、基地局10-2に対し、PScellに加えて、Scellを設定している。端末20は、基地局10-1の配下の各キャリアのUCIをPcellのPUCCHで送信する。また、端末20は、基地局10-2の配下の各キャリアのUCIをPScellのPUCCHで送信する。図1の例において、基地局10-1配下のセルグループ(CG)は、MasterCell-Group(MCG)と称されてよい。基地局10-2配下のセルグループは、Secondary Cell-Group(SCG)と称されてよい。
 DCが行われている場合に、端末20は、Pcell、PScell、及び/又はPUCCH-Scellを介して、PUCCHの送信を行う。一般に、端末20がPcell、PScell、及びPUCCH-Scell以外のScellを介して、PUCCHの送信を行うことは想定されていない。
 PUCCHキャリア切り替えは、Time Division Duplex(TDD)方式において、HARQ-ACKフィードバックのレイテンシの削減方法として検討されている。
 図2は、PUCCHキャリア切り替えの例を示す図である。
 図2の例では、基地局10と端末20とは、cell 1及びcell 2を介して通信を行っている。図2の例では、cell 1はPcellであり、cell 2はScellである。また、図2の例には、各セルにおける、ダウンリンク(DL)のスロットと、アップリンク(UL)のスロットとが示される。
 図2の例において、端末20は、S101のタイミングにおいて、データを受信する(PDSCHの受信を行う)。端末20は、S101で受信したデータに対するHARQ-ACKをS102のタイミングで送信しようと試みるが、S102のタイミングにおいて、cell1のスロットは、ダウンリンク(DL)のスロットとなっている。このため、端末20がcell 1でHARQ-ACKを送信する場合には、アップリンク(UL)のスロットにおけるPUCCHの送信タイミング(例えば、図2のS103のタイミング)までHARQ-ACKの送信を保留するので、HARQ-ACK送信のレイテンシが増加する。なお、アップリンク(UL)のスロットにおけるPUCCHの送信タイミングは、PUCCHの送信機会と称されてもよい。
 図2の例では、S102のタイミングにおいて、cell 2のスロットは、ULスロットとなっている。図2の例において、端末20がcell 2のS102のタイミングのPUCCHの送信機会においてS101で受信したデータに対するHARQ-ACKを送信することができれば、HARQ-ACK送信のレイテンシを削減することができる。URLLCでは、特に、無線区間における低遅延が要求される。このため、3GPPでは、URLLC技術の拡張として、端末20がPUCCHの送信を行うキャリアを切り替えるPUCCHキャリア切り替えが検討されている。
 なお、以下の実施例において、「同じタイミング」とは、完全に同じタイミングであってもよいし、時間リソース(例えば、1又は複数のシンボル(シンボルより短い時間単位のリソースであってもよい)の全部又は一部が同じ又は重複(overlap)することであってもよい。
 PUCCHキャリア切り替えとは、端末20が、PUCCHの送信をPcell(PScell又はPUCCH-Scellであってもよい)の特定の送信タイミングで行おうとする場合に、Pcell(PScell又はPUCCH-Scellであってもよい)の当該特定の送信タイミングのスロットが、DLスロットとなっているため、PUCCHの送信を行うセルを、端末20が、Pcell(PScell又はPUCCH-Scellであってもよい)から、当該特定の送信タイミングと同じタイミングのスロットがULスロットとなっている1又は複数のScellのうちいずれかのScell(PScellの場合には、PScell以外のScellであり、PUCCH-Scellの場合には、PUCCH-Scell以外のScell)に切り替えることであってもよい。なお、本発明の実施例において、特定の送信タイミングの単位はスロットには限定されない。例えば、特定の送信タイミングは、サブフレームを単位とするタイミングであってもよく、シンボルを単位とするタイミングであってもよい。
 PUCCHキャリア切り替えを実現するための、2つの方法が検討されている。1つ目の方法は、基地局10が端末20に対して、PUCCHの送信を行うためのキャリアを動的に指示する方法である。2つ目の方法は、基地局10が端末20に対して、PUCCHの送信を行うためのキャリアを準静的(semi-static)に設定する方法である。なお、以下の実施例において、「PUCCHの送信」及び「PUCCHを送信」とは、PUCCHを介して上り制御情報を送信することであってもよい。
 なお、端末20は、PUCCH送信に関する端末の能力に関する情報を規定する端末能力情報(UE capability))を、基地局10へ通知してもよい。例えば、端末20の端末能力情報(UE capability)として、端末20が、制御情報の送信に関する設定を切り替えることをサポートするか否かを示す情報が規定されてもよい。制御情報の送信に関する設定を切り替えることは、例えば、制御情報の送信に用いるリソース(例えば、キャリア)を切り替えることであってよい。制御情報の送信に用いるリソース(例えば、キャリア)を切り替えることは、「PUCCHキャリア切り替え」と称されてもよい。
 端末20の端末能力情報として、端末20がPUCCHと関連付けられるDCIに基づくPUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを示す情報が規定されてもよい。
 端末20の端末能力情報として、端末20がPUCCHと関連付けられないDCIに基づくPUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを示す情報が規定されてもよい。
 例えば、PUCCHキャリア切り替えの場合、PUCCHリソースの設定はUL BWP(Uplink Bandwidth Part)ごと(例えば、候補セル及びその候補セルのUL BWPごと)となることが合意された。
 候補PUCCHセルにおけるPUCCH設定に関して、例えば、以下のような点で、検討の余地がある。
 ・PUCCH設定に関する情報であるPUCCH-Configの優先度について。
 ・周期的またはセミスタティックなPUCCH報告について。
 ・PUCCHセルにおけるPUCCHリソース設定の優先度またはUCIタイプが一致しないことによって生じ得る問題をどのように処理するかについて。
 なお、PUCCHリソース設定の優先度またはUCIタイプは、PUCCHリソースに対応付けられるパラメータの一例であってもよい。
 以下では、上記の検討事項に基づき、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるリソースに関する設定を適切に行うことができる端末および無線通信方法を提供する。
 <無線通信システムの例>
 本実施の形態に係る無線通信システムは、図3に示す基地局10と、図4に示す端末20とを含む。基地局10の数及び端末20の数は、特に限定されない。例えば、図1に示したように、2つの基地局10(基地局10-1と基地局10-2)が1つの端末20を通信を行うシステムであってもよい。無線通信システムは、New Radio(NR)に従った無線通信システムであってよい。例示的に、無線通信システムは、URLLC及び/又はIIoTと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってよい。
 なお、無線通信システムは、5G、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 基地局10は、NG-RAN Node、ng-eNB、eNodeB(eNB)、又は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。端末20は、User Equipment(UE)と呼ばれてもよい。また、基地局10は、端末20が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 無線通信システムは、Next Generation-Radio Access Network(以下、NG-RAN)を含んでもよい。NG-RANは、複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RANおよび5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 基地局10は、端末20と無線通信を実行する。例えば、実行される無線通信は、NRに従う。基地局10及び端末20の少なくとも一方は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビーム(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、端末20と複数の基地局10それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してもよい。
 無線通信システムは、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システムは、Frequency Range(FR)1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHzまたは60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHzまたは120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システムは、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システムは、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応し得る。このような高周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 また、上述した例よりも大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンクと下りリンクとの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。
 無線通信システムでは、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、スロット設定パターンにおいて、下りリンク(DL)信号を送信するスロット、上りリンク(UL)信号を送信するスロット、DL信号とUL信号とガードシンボルとが混在するスロット、及び、送信する信号がflexibleに変更されるスロットの中の2つ以上のスロットの順を示すパターンが、規定されてよい。
 また、無線通信システムでは、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(またはPUCCH(Physical Uplink Control Channel))のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できる。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。
 端末20は、基地局10がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットにおいて、複数スロットのそれぞれに割り当てられたDMRSを送信してよい。
 また、無線通信システムでは、基地局10に対する端末20からのフィードバック機能に強化された機能が追加されてよい。例えば、HARQ-ACKに対する端末のフィードバックの強化された機能が追加されてよい。
 次に、基地局10及び端末20の構成について説明する。なお、以下に説明する基地局10および端末20の構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示すものである。基地局10および端末20には、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分、および/または、機能部の名称は限定されない。
 <基地局の構成>
 図3は、本実施の形態に係る基地局10の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局10は、端末20(図4参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、下りリンク(downlink(DL))信号を端末20へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、下りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、Downlink Control Information(DCI))が含まれてよい。また、DL信号には、端末20の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、基地局10は、端末20に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、下りリンクのデータ信号を送信する。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)のいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、下りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末20から送信された上りリンク(uplink(UL))信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理、及び、受信部102の受信処理を含む、基地局10の通信動作を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータおよび制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末20から受信した信号(例えば、データおよび制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータおよび制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース(又はチャネル)及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末20に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、UL信号の送受信に用いるリソースの割り当ての一例として、PUCCHリソースを設定する。PUCCHの設定に関する情報(PUCCHの設定情報)は、RRCによって端末20に通知されてよい。
 <端末の構成>
 図4は、本実施の形態に係る端末20の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末20は、例えば、基地局10と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局10から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局10へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、上りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、UCI)が含まれてよい。例えば、端末20の処理能力に関する情報(例えば、UE capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)が含まれる。例えば、端末20は、基地局10から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、上りリンクのデータ信号を送信する。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS、及び、PRSのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、上りリンクのデータ信号の復調のために使用され、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信される。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む、端末20の通信動作を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータおよび制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信を制御する。基地局10へフィードバックする情報は、例えば、HARQ-ACKを含んでもよいし、チャネル状態情(Channel. State Information(CSI))を含んでもよいし、スケジューリング要求(Scheduling Request(SR))を含んでもよい。基地局10へフィードバックする情報は、UCIに含まれてよい。UCIは、PUCCHのリソースにおいて送信される。
 制御部203は、基地局10から受信した設定情報(例えば、RRCによって通知された設定情報及び/又はDCI)に基づいて、PUCCHリソースを設定する。制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信に使用するPUCCHリソースを決定する。送信部202は、制御部203の制御により、制御部203が決定したPUCCHリソースにおいて、基地局10へフィードバックする情報を送信する。
 なお、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルには、RACH(Random Access Channel)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)が含まれてよい。RACHは、例えば、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI)の送信に用いられてよい。
 次に、候補PUCCHセルにおけるPUCCH設定に関して、説明する。なお、以下では、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)に関する設定情報は、「PUCCH-Config」と記載される。なお、「PUCCH-Config」という用語は一例であり、本開示はこれに限定されない。「PUCCH-Config」は、制御情報を送信するチャネルに関する設定情報を指す他の用語に置き換えられてもよい。
 <PUCCH-Configの優先度>
 まず、可能性のあるPUCCHセル(例えば、候補PUCCHセル)におけるPUCCH-Configの優先度について説明する。
 PUCCH-Configの優先度の設定方法は、PUCCH-Configの数に応じて規定されてよい。
 <PUCCH-Configの数の設定のオプション1>
 例えば、オプション1では、PUCCH ScellにおけるPUCCH-Configの数は、PcellまたはPScellのPUCCH-Configの数と同じ数に設定される。以下では、PcellまたはPScellは、「Pcell/PScell」と記載される場合がある。また、以下において、Pcellは、「PScell」に置き換えられてもよい。
 例えば、Pcell/PScellに2つのPUCCH-Configが設定される場合、Scellにも2つのPUCCH-Configが設定される。また、Pcell/PScellに1つのPUCCH-Configが設定される場合、Scellにも1つのPUCCH-Configが設定される。
 PUCCH-Configの数の設定のオプション1が適用される場合のPUCCH-ConfigにおけるPUCCHリソースの優先度決定の例(以下、優先度決定の例1と記載)を説明する。
 <優先度決定の例1>
 優先度決定の例1では、PUCCHリソースの優先度決定ルールに、Rel-16と同じルールが適用される。例えば、PUCCHリソースの優先度決定ルールは、3GPP TS 38.213 V16.6.0 (2021-06)のsection 9に記載のルールであってもよい。この場合、PUCCHリソースの優先度は、HARQ-ACK codebookに従ってもよい。
 例えば、1つのセルに2つのPUCCH-Configが設定される場合、1つ目のPUCCH-Configは低優先度(すなわち、優先度インデックス0)用であり、2つ目のPUCCH-Configは高優先度(すなわち、優先度インデックス1)用である。また、例えば、1つのセルに1つのPUCCH-Configが設定される場合、設定されたPUCCH-Configは、低優先度(すなわち、優先度インデックス0)用である。
 図5は、優先度決定の例1を示す図である。図5には、Pcellと、Scell#1及びScell#2の2つのScellとが示される。そして、図5の例では、PUCCH-Configの数の設定のオプション1が適用され、各セルに2つのPUCCH-Configが設定される。
 図5の例において、各セルのPUCCH-Config#1は低優先度(すなわち、優先度インデックス0)用であり、各セルのPUCCH-Config#2は高優先度(すなわち、優先度インデックス1)用である。
 上述した優先度決定の例1では、可能性のあるPUCCHセルのそれぞれにおいて、一貫したPUCCHリソースの優先度を設定できるため、シンプルな設定を行うことができる。また、各セルのPUCCH-Configに対して優先度を指示する必要がないため、RRCシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
 <PUCCH-Configのサブスロットの長さ>
 なお、上述した優先度決定の例1が適用され、決定された優先度に対して、優先度に応じたサブスロットの長さ(サブスロット長)が設定されてよい。例えば、サブスロット長について、以下の「Alt 1」と「Alt 2」の設定の何れかが適用されてよい。
 Alt 1:異なるセルについて、同一優先度のPUCCH-Configが設定される場合、設定されるサブスロット長は、互いに同じである。例えば、各セルに設定されるPUCCHに関する設定(例えば、PUCCH-config)のうち、優先度が同じPUCCHに関する設定にについては、サブスロット長として、同じ値を設定するように制御してもよい。なお、サブスロット長は基地局から受信する情報(例えば、PUCCH-configのsubslotLengthForPUCCH-r16))に基づき設定されるものであってもよい。また、所定の制約に基づき共通する値が設定されてもよい。
 Alt 2:異なるセルについて、同一優先度のPUCCH-Configが設定される場合、設定されるサブスロット長は、互いに同じでもよいし、異なってもよい。例えば、各セルに設定されるPUCCHに関する設定(例えば、PUCCH‐config)のうち、優先度が同じPUCCHに関する設定にについては、サブスロット長として、同じ値又は異なる値を設定するように制御してもよい。なお、サブスロット長は基地局から受信する情報(例えば、PUCCH-configのsubslotLengthForPUCCH-r16))に基づき、PUCCHに関する設定(例えば、PUCCH‐Config)毎に独立して設定されるものであってもよい。
 <PUCCH-Configの数の設定のオプション2>
 PUCCH ScellにおけるPUCCH-Configの数は、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数と同じであってもよいし異なってもよい。
 例えば、PUCCH ScellにおけるPUCCH-Configの数と、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数とがそれぞれ設定される。あるいは、PUCCH-Configの数の制限に関する条件が設定されてもよい。
 例えば、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数は、ScellにおけるPUCCH-Configの数よりも小さくない、という制限が設けられる例について説明する。
 上述したPUCCH-Configの数の制限が設定された場合、この制限を満たすPUCCH-Configの数が設定される。例えば、Pcell/PScellに2つのPUCCH-Configが設定される場合、Scellには、1つのPUCCH-Configが設定される。
 一方で、上述したPUCCH-Configの数の制限が設定されない場合、この制限とは関係なく、PUCCH-Configの数が設定される。例えば、Pcell/PScellに1つのPUCCH-Configが設定される場合、Scellには、2つのPUCCH-Configが設定されてもよいし、1つのPUCCH-Configが設定されてもよいし、PUCCH-Configが設定されなくてもよい。
 なお、上述したPUCCH-Configの数の制限は、例示であり、本開示はこれに限定されない。例えば、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数は、ScellにおけるPUCCH-Configの数よりも小さい、という制限が設けられてもよいし、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数は、ScellにおけるPUCCH-Configの数と同じである、という制限が設けられてもよい。例えば、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数は、ScellにおけるPUCCH-Configの数と同じである、という制限が設定される場合、上述したPUCCH-Configの数の設定のオプション1と同様である、と解釈されてもよい。
 次に、PUCCH-Configの数の設定のオプション2が適用される場合のPUCCH-ConfigにおけるPUCCHリソースの優先度決定の例(以下、優先度決定の例2と記載)を説明する。
 <優先度決定の例2>
 優先度決定の例2では、以下の「Alt 1」と「Alt 2」の決定方法の何れかが用いられる。
 Alt. 1:PUCCH-ConfigにおけるPUCCHリソースの優先度を示すパラメータが、PUCCH-Configに導入される。
 例えば、PUCCHリソースの優先度を示すパラメータは、「PriorityIndexConfig」と称されてもよいし、他の呼称であってもよい。また、PUCCHリソースの優先度を示すパラメータは、上位レイヤパラメータの一例であり、PUCCH-Configの優先度を指示してよい。
 図6は、優先度決定の例2のAlt.1の一例を示す図である。図6には、Pcellと、Scell#1及びScell#2の2つのScellとが示される。そして、図6の例では、Pcellにおいて、優先度のインデックスが0(priority index 0)に設定されたPUCCH-Config#1と、優先度のインデックスが1(priority index 1)に設定されたPUCCH-Config#2とが設定される。また、Scell#1において、優先度のインデックスが1(priority index 1)に設定されたPUCCH-Config#1が設定され、Scell#2において、優先度のインデックスが0(priority index 0)に設定されたPUCCH-Config#2が設定される。
 例えば、PUCCH-Configに導入されたPUCCHリソースの優先度を示すパラメータが、各PUCCH-Configの優先度を指示してよい。
 なお、例えば、同一セルに2つのPUCCH-Configが設定されている場合には、PUCCHリソースの優先度を示すパラメータは存在してもよいし、存在しなくてもよい。例えば、図6の例では、Pcellにて、2つのPUCCH-Configが設定されているので、この場合は、PUCCHリソースの優先度を示すパラメータは存在してもよいし、存在しなくてもよい。
 例えば、現在の仕様では、PUCCH-Configが1つ設定され、2つ以上設定されない場合、PUCCH-Configの優先度は(常に)低優先度である。なお、PUCCH-Configが1つ設定され、2つ設定されない場合とは、「PUCCH-ConfigurationList」が設定されない場合に相当してよい。
 PUCCHキャリア切り替えによって、レイテンシを低減させるため、PUCCH-Configが1つ設定され、2つ以上設定されない場合でも、PUCCHキャリア切り替えは、高優先度のPUCCHに対してサポートされることが合理的である。そのため、「Alt. 1」では、PUCCH-Configの優先度を示すパラメータを導入することによって、PUCCH-Configが1つ設定され、2つ以上設定されない場合でも、1つのPUCCH-Configの優先度を高優先度に設定できる。PUCCHキャリア切り替えが高優先度のPUCCHに対してサポートされるような場合、「Alt. 1」によって、高優先度用のPUCCH-Configに設定できるため、PUCCHキャリア切り替えに対して適切な優先度を設定できる。
 例えば、現在の仕様では、図6の例におけるScell#1のPUCCH-Config#1の優先度は、低優先度(例えば、priority index 0)に設定されてしまう。「Alt. 1」では、PUCCH-Configの優先度を示すパラメータを導入することによって、図6に例示したように、Scell#1のPUCCH-Config#1の優先度を、高優先度(例えば、priority index 1)に設定できる。
 Alt.2:PUCCH-ConfigにおけるPUCCHリソースの優先度は、ルールによって決定される。
 ルールの一例では、1つのセルに2つのPUCCH-Configが設定される場合、第1のPUCCH-Configは低優先度(すなわち、priority index 0)に設定され、第2のPUCCH-Configは高優先度(すなわち、priority index 1)に設定される。あるいは、ルールの別の一例では、1つのセルに2つのPUCCH-Configが設定される場合、第2のPUCCH-Configは低優先度(すなわち、priority index 0)に設定され、第1のPUCCH-Configは高優先度(すなわち、priority index 1)に設定される。
 図7は、優先度決定の例2のAlt.2の一例を示す図である。図7には、Pcellと、Scell#1及びScell#2の2つのScellとが示される。
 図7において、Scell#2では、上記のルールに従い、1つのセルに2つのPUCCH-Configが設定される場合、第1のPUCCH-Configは低優先度(すなわち、priority index 0)に設定され、第2のPUCCH-Configは高優先度(すなわち、priority index 1)に設定される。
 また、ルールの更に別の一例では、1つのセルに1つのPUCCH-Configが設定される場合、PUCCH-Configの優先度は、以下のオプションに基づいてよい。
 オプション1:デフォルトの優先度(例えば、priority index 0 または priority index 1)に決定される。
 例えば、Pcell/PScellにおける1つのPUCCH-Configのデフォルトの優先度は、priority index 0(低優先度)であり、Scellにおける1つのPUCCH-Configのデフォルトの優先度は、priority index 1(高優先度)であってもよい。このように、デフォルト優先度は、セルごとに異なる場合があってよい。
 図7において、Pcellでは、上記のオプション1のルールに従い、PUCCH-Config#1は、優先度のインデックスが0(priority index 0)に設定される。また、Scell#1では、上記のオプション1のルールに従い、PUCCH-Config#1は、優先度のインデックスが1(priority index 1)に設定される。
 オプション2:何れかの優先度が選択される。
 例えば、PUCCH-ConfigのPUCCHリソースにおけるPUCCH送信の実際の優先度は、PUCCHに含まれるUCIの優先度およびUCIタイプの一方又は双方によって決定される。例えば、セルにおけるPUCCH-ConfigのPUCCHリソースについて、高優先度UCIが送信または切り替えられた場合、そのPUCCHは高優先度である。また、低優先度UCIがセルにおけるPUCCH-ConfigのPUCCHリソースについて送信または切り替えされた場合、PUCCHは低優先度である。
 <PUCCH-Configのサブスロットの長さ>
 なお、上述した優先度決定の例2が適用され、決定された優先度に対して、優先度に応じたサブスロットの長さ(サブスロット長)が設定されてよい。例えば、サブスロット長について、以下の「Alt 1」と「Alt 2」の設定の何れかが適用されてよい。
 Alt 1:異なるセルについて、同一優先度のPUCCH-Configが設定される場合、設定されるサブスロット長は、互いに同じである。
 Alt 2:異なるセルについて、同一優先度のPUCCH-Configが設定される場合、設定されるサブスロット長は、互いに同じでもよいし、異なってもよい。
 <優先度の決定と、PUCCHキャリア切り替えのサポート>
 なお、上述した優先度の決定において、或る優先度のPUCCH-Configが或るScellに設定されない場合、以下のいずれかが暗示されてよい。
 ・当該優先度のPUCCHに対してキャリア切り替えがサポートされない。
 ・当該Scellへのキャリア切り替えが、当該優先度のPUCCHに対してサポートされない。
 上記の2点について、図8を用いて説明する。
 図8は、優先度とキャリア切り替えとの関係の一例を示す図である。図8には、Pcellと、Scell#1及びScell#2の2つのScellとが示される。そして、図8の例では、Pcell及びScell#2には、2つのPUCCH-Configが設定され、Scell#1には、1つのPUCCH-Configが設定される。
 PcellにおけるPUCCH-Config#1は低優先度(Low Priority(LP))であり、PUCCH-Config#2は高優先度(High Priority(HP))である。Scell#2におけるPUCCH-Config#1は低優先度(Low Priority(LP))であり、PUCCH-Config#2は高優先度(High Priority(HP))である。Scell#1におけるPUCCH-Config#1は高優先度(High Priority(HP))である。
 図8の例では、Scell#1には、低優先度のPUCCH-Configが設定されていない。このような設定の場合、低優先度のPUCCHに対して、キャリア切り替えがサポートされないことが、暗示されてもよい。あるいは、このような設定の場合、低優先度のPUCCH-Configが設定されていないScell#1へのキャリア切り替えが、低優先度のPUCCHに対してサポートされないことが、暗示されてよい。なお、このような設定の場合、低優先度のPUCCHに対して、Scell #2への切り替えが可能であってもよい。
 上記のような、キャリア切り替えのサポートの暗示により、例えば、PUCCHキャリア切り替えは、高優先度PUCCHにおいてサポートされるといったことを、不要な設定なしで暗示でき、RRCシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
 上述したように、PUCCH-Configの数に応じて、PUCCH-Configの優先度が決定されてもよい。この場合、端末20は、複数のセル(例えば、Pcell/PScellと、Scell)のそれぞれに対するPUCCH-Configの優先度を決定し、優先度に応じて、UCIを送信するPUCCHリソースを設定してよい。また、上述したような優先度の設定によって、PUCCH-Configに適切な優先度が設定でき、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるリソースに関する設定を適切に行うことができる。
 <対応する優先度のための異なるセルでのPUCCHリソースの設定の例>
 例えば、PUCCHリソースには、様々なタイプが存在する。以下では、PUCCHリソースのタイプに関連したPUCCHリソースの設定について説明する。なお、以下では、2つのオプションを説明する。
 オプション1:Scellに設定されたPUCCHリソースタイプは、Pcell/PScellに設定された、対応する優先度のPUCCHリソースタイプと一致する。例えば、PUCCHリソースタイプは、動的HARQ-ACK、SPS HARQ-ACK、SRリソースおよびCSIリソースのいずれか1つ以上である。
 図9は、各セルにおけるPUCCHリソースタイプのオプション1の設定の例を示す図である。図9には、Pcellと、Scell#1とが示される。図9の例では、PcellとScell#1とのそれぞれにおいて、低優先度(Low Priority(LP))のPUCCH-Configと、高優先度(High Priority(HP))のPUCCH-Configとが設定される。
 図9の例では、Pcell及びScell#1の低優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「Dynamic HARQ-ACK resource(s)」、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」である。なお、SPSは、セミパーシステントスケジューリングの略である。また、Pcell及びScell#1の高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「Dynamic HARQ-ACK resource(s)」、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」である。図の例では、Pcellの低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、それぞれ、Scell#1の低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプと一致している。
 オプション1によるPUCCHリソースタイプの設定により、可能性のあるPUCCHセルにおいて、同じ優先度の一貫したPUCCHリソースとなるため、設定がシンプルである。
 オプション2:Scellに設定されたPUCCHリソースタイプは、Pcell/PScellに設定された、対応する優先度のPUCCHリソースタイプと一致してもよいし、一致しなくてもよい。
 図10は、各セルにおけるPUCCHリソースタイプのオプション2の設定の例を示す図である。図10には、Pcellと、Scell#1と、Scell#2とが示される。図10の例では、PcellとScell#1とScell#2とのそれぞれにおいて、低優先度(Low Priority(LP))のPUCCH-Configと、高優先度(High Priority(HP))のPUCCH-Configとが設定される。
 図10の例では、Pcell及びScell#2の低優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「Dynamic HARQ-ACK resource(s)」、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」である。なお、SPSは、セミパーシステントスケジューリングの略である。また、Pcell及びScell#2の高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「Dynamic HARQ-ACK resource(s)」、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」である。図10の例では、Pcellの低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、それぞれ、Scell#2の低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプと一致している。一方で、Pcellの低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、それぞれ、Scell#1の低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプと一致していない。
 なお、Scellに特定のUCIタイプおよび/または優先度のPUCCHリソースが設定されない場合、以下のいずれかが暗示されてよい。
 ・当該特定のUCIタイプおよび/または当該優先度のPUCCHに対してキャリア切り替えがサポートされない。
 ・当該Scellへのキャリア切り替えは、当該特定のUCIタイプおよび/または当該優先度のPUCCHに対してサポートされない。
 上記の2点について、図10を用いて説明する。
 図10の例では、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」というUCIタイプが、Pcell及びScell#2における低優先度のPUCCH-Configには設定されるが、Scell#1における低優先度のPUCCH-Configには設定されない。このような設定の場合、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」というUCIタイプの低優先度のPUCCHに対して、キャリア切り替えがサポートされないことが、暗示されてもよい。あるいは、このような設定の場合、低優先度のPUCCH-Configにおいて「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」というUCIタイプが設定されないScell#1へのキャリア切り替えが、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」というUCIタイプの低優先度のPUCCHに対してサポートされないことが、暗示されてよい。なお、このような設定の場合、「SPS HARQ-ACK resource(s)」、「SR resource(s)」及び「CSI resource(s)」というUCIタイプの低優先度のPUCCHに対して、Scell #2への切り替えが可能であってもよい。
 上記のような、キャリア切り替えのサポートの暗示により、例えば、PUCCHキャリア切り替えは、特定のUCIタイプおよび/または優先度においてサポートされるといったことを、不要な設定なしで暗示でき、RRCシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
 <SCellのPUCCHリソース設定>
 図11は、PUCCH-Configの一例を示す図である。PUCCH-Configによって、動的HARQ-ACK、SPS HARQ-ACK、SR用のリソース(および複数のCSIレポート用のCSIリソース)を設定できる。
 ScellにおいてCSI PUCCHリソースを設定するために、「PUCCH-CSI-Resource」と称される情報に含まれる情報(例えば、パラメータ)が、用いられてよい。
 図12は、PUCCH-CSI-Resourceの一例を示す図である。例えば、「PUCCH-CSI-Resource」に含まれる「ServingCellId」が、ScellにおいてCSI PUCCHリソースを設定するために、用いられてもよいし、他のパラメータが、ScellにおいてCSI PUCCHリソースを設定するために、用いられてもよい。
 「ServingCellId」が存在しないか、あるいは、設定されない場合、CSI PUCCHリソースは、デフォルトでPcell/PScellのPUCCHリソースとみなされてよい。
 上述したように、異なるセルでのPUCCHリソースの設定においては、セルのそれぞれに設定されるPUCCHリソースの優先度及び/又はUCIタイプが、セル間の関係によって規定される。このような規定によって、PUCCHリソースの優先度及び/又はUCIタイプが適切に設定でき、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるリソースに関する設定を適切に行うことができる。
 <優先度またはUCIタイプの一貫性について>
 PUCCHセルにおけるPUCCHリソースの設定において、優先度またはUCIタイプが一致していない(一貫性がない(non-consistent))ことが原因で、種々の事象が発生し得る。
 図13は、PUCCHセルにおけるPUCCHリソースの設定に関して、優先度の不一致の一例を示す図である。図13には、Pcellと、Scell#1とが示される。そして、図13の例では、Pcellには、低優先度(Low Priority(LP))のPUCCH-Configと、高優先度(High Priority(HP))のPUCCH-Configとが設定される。Scell#1には、高優先度(High Priority(HP))のPUCCH-Configが設定される。
 図13の例において、Pcellのpriority index 0(例えば、低優先度)のPUCCHをScell#1に切り替える場合に、Scell #1にpriority index 0のPUCCH-Configが設定されていない、という事象が生じ得る。
 図14は、PUCCHセルにおけるPUCCHリソースの設定に関して、UCIタイプの不一致の一例を示す図である。図14には、Pcellと、Scell#1とが示される。図14の例では、PcellとScell#1とのそれぞれにおいて、低優先度(Low Priority(LP))のPUCCH-Configと、高優先度(High Priority(HP))のPUCCH-Configとが設定される。図14の例では、Pcellの低優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」、「sps-PUCCH-AN-List」、「schedulingRequestResourceToAddModList」及び「multi-CSI-PUCCH-ResourceList」である。図14の例では、Pcellの高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」、「sps-PUCCH-AN-List」及び「schedulingRequestResourceToAddModList」である。図14の例では、Scell#1の低優先度及び高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」である。図14に示す例では、異なるセルの同じ優先度のUCIタイプは、互いに異なる。
 このような例において、Pcellのpriority index 1(例えば、高優先度)のSPS HARQ-ACKをScell#1に切り替える場合に、Scell#1のpriority index 1のPUCCH-ConfigにSPS HARQ-ACKリソースが設定されていない、という事象が生じ得る。なお、SPS HARQ-ACKのリソースは、UCIタイプが「sps-PUCCH-AN-List」であるリソースであってよい。
 図13及び図14を用いて例示したような事象が生じる場合では、以下のOpt.1~Opt.6の何れかの動作がとられてよい。
 Opt. 1:エラーとして扱う。
 Opt. 2:優先度および/またはUCIタイプのPUCCHに対してPUCCHの切り替えを行わない。
 Opt. 3:Pcell/PScellにUCIタイプあるいは優先度のPUCCHリソースが設定されている場合、Pcell/PScellにおいてPUCCHが送信される。
 Opt. 4:PUCCHは何れのセルにおいても送信されない。
 Opt. 5:UEの動作は、PUCCHリソースまたはScellにおける異なる優先度をもつ同じUCIタイプのPUCCH送信に依存する。
 Opt. 6:UEの動作は、PUCCHリソースまたは同じ優先度をもつ異なるUCIタイプのPUCCH送信のリソースに依存する。
 上記のOpt. 5及びOpt. 6について説明する。
 (Opt. 5)
 Opt. 5において、UEの動作は、Scellにおける異なる優先度をもつ同じUCIタイプのPUCCH送信またはPUCCHリソースに依存する。
 例示的に、PUCCHリソースが、Scellにおいて切り替えられると判断されたPUCCHと同じUCIタイプでScellにおいて設定されているが、当該PUCCHリソースの優先度が、Scellにおいて切り替えられると判断されたPUCCHの優先度とは異なっている場合について説明する。
 この場合において、以下の2つのケースそれぞれに応じて動作が異なってよい。
 (ケース1)
 例えば、同じUCIタイプで或る優先度をもつPUCCHリソースにおいて、実際にPUCCH送信が行われるケース1では、次の「Alt.1」と「Alt.2」の2つの何れかが適用されてよい。
 Alt1:2つの優先度をもつUCIは、ScellにおけるUCIタイプに設定されたPUCCHリソースにおいて多重化されて送信される。
 Alt2:Opt. 1/2/3/4/6のような動作が行われてよい。
 (ケース2)
 例えば、同じUCIタイプで異なる優先度をもつPUCCHの送信がScellにおいて実際に行われないケース2では、PUCCHは、Scellにおける異なる優先度をもつ同じUCIタイプのPUCCHリソースにおいて送信される。
 なお、PUCCHリソースが、Scellにおいて切り替えられると判断されたPUCCHと同じUCIタイプでScellにおいて設定されているが、当該PUCCHリソースの優先度が、Scellにおいて切り替えられると判断されたPUCCHの優先度とは異なっている場合ではない場合、例えば、ケース1でもケース2でもない場合、Opt. 1/2/3/4/6の動作が可能である。
 以下、図を用いてOpt. 5の例を説明する。
 図15は、優先度またはUCIタイプの不一致に関するOpt. 5の一例を示す図である。図15には、Pcellと、Scell#1とが示される。図15の例では、PcellとScell#1とのそれぞれにおいて、低優先度(Low Priority(LP))のPUCCH-Configと、高優先度(High Priority(HP))のPUCCH-Configとが設定される。図15の例では、Pcellの低優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」、「sps-PUCCH-AN-List」、「schedulingRequestResourceToAddModList」及び「multi-CSI-PUCCH-ResourceList」である。図15の例では、Pcellの高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」、「sps-PUCCH-AN-List」及び「schedulingRequestResourceToAddModList」である。図15の例では、Scell#1の低優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」である。図15の例では、Scell#1の高優先度のPUCCH-ConfigのUCIタイプは、「PUCCH-ResourceSet」、「sps-PUCCH-AN-List」及び「schedulingRequestResourceToAddModList」である。図15に示す例では、異なるセルの低優先度のUCIタイプは、互いに異なる。
 このような例において、Pcellの低優先度のSPS HARQ-ACKをScell#1に切り替える場合を説明する。
 この場合に、Scell#1について、高優先度用のPUCCH-Configの「sps-PUCCH-AN-List」において、高優先度のSPS HARQ-ACKのPUCCH送信が無い場合、低優先度のSPS HARQ-ACKは、Scell#1についての高優先度用のPUCCH-Configにおけるsps-PUCCH-AN-Listに切り替えられ、送信されてよい。
 また、この場合に、高優先度のSPS HARQ-ACKのPUCCH送信がScell #1についての高優先度用PUCCH-Configにおけるsps-PUCCH-AN-Listに含まれる場合、以下の「Alt. 1」と「Alt. 2」との何れかの動作が行われてよい。
 Alt1:低優先度のSPS HARQ-ACKは、高優先度のSPS HARQ-ACKと多重化されて、Scell#1の高優先度用PUCCH-Configのsps-PUCCH-AN-Listにおいて送信されてもよい。
 Alt2:上述したOpt. 1/2/3/4/6のような動作が行われてよい。
 (Opt. 6)
 Opt. 6において、UEの動作は、PUCCHリソースまたは同じ優先度をもつ異なるUCIタイプのPUCCH送信のリソースに依存する。
 例示的に、同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプ(複数可)のPUCCHリソースがScellに設定される場合について説明する。
 この場合において、以下の2つのケースそれぞれに応じて動作が異なってよい。
 (ケース1)
 同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプ(複数可)のPUCCHリソースがScellに設定され、その同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプのPUCCH送信がScellにおいて実際に行われるケース1では、次の「Alt.1」と「Alt.2」の2つの何れかが適用されてよい。
 Alt 1: 特定のUCIタイプをもつUCIは多重化され、優先度に応じて設定されたPUCCHリソースにおいて送信される。
 Alt2:Opt. 1/2/3/4/5のような動作が可能である。
 (ケース2)
 同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプ(複数可)のPUCCHリソースがScellに設定され、その同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプのPUCCH送信がScellにおいて実際に行われないケース2では、PUCCHは、Scellにおける同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプのPUCCHリソースにおいて送信される。
 同じ優先度をもつ他の特定のUCIタイプ(複数可)のPUCCHリソースがScellに設定されない場合、Opt. 1/2/3/4/5のような動作が可能である。
 上述したように、PUCCHセルにおけるPUCCHリソースの設定において、優先度またはUCIタイプが一致していない(一貫性がない(non-consistent))場合であっても、優先度またはUCIタイプのうち、一貫性がある方に基づいて、PUCCHリソースを設定してよい。例えば、優先度が異なる場合には、同じUCIタイプのPUCCH送信またはPUCCHリソースに基づいて、PUCCHキャリア切り替えが実行されてもよい。また、例えば、UCIタイプが異なる場合には、同じ優先度のPUCCH送信またはPUCCHリソースに基づいて、PUCCHキャリア切り替えが実行されてもよい。PUCCHキャリア切り替えを行うとは、PUCCHリソースを新たに設定すること、と捉えてもよい。
 <Periodic/semi-static PUCCH report configuration>
 以下では、Periodic/semi-static PUCCH report configuration(周期的及び/又はセミスタティックなPUCCH報告の設定)について説明する。例えば、1又は複数のScellに対応するUCIタイプのPUCCHリソース(例えば、SRリソース及び/又はCSIリソース)が設定される場合に、以下の2つのオプションの何れかが適用されてよい。
 (オプション1)
 オプション1では、周期的またはセミスタティックなPUCCH送信(SRまたはCSIレポートなど)は、Pcell/PScellに基づいてよい。別言すると、周期的またはセミスタティックなPUCCH送信(SRまたはCSIレポートなど)は、Scellに基づかなくてよい。
 1又は複数のScellに設定されたUCIタイプに対応するPUCCHリソース(例えば、SRリソース、CISリソースなど)は、キャリア切り替えの目的で使用される。例えば、キャリア切り替えによってPcell/PScellから切り替えられたセミスタティックなPUCCH送信のために使用される。以下、2つの例を挙げて説明する。
 (オプション1の例1)
 Pcell/PScellとScellとにSRリソース(「schedulingRequestResourceToAddModList」)が設定される場合のSRレポートの例を挙げる。
 この例では、Pcell/PScellにおけるSRリソースについて、SR PUCCHが生成される。一方で、ScellにおけるSRリソースについて、SR PUCCHは生成されない。そして、セミスタティックなPUCCHキャリアパターンに従って、Pcell/PScellにおけるSR PUCCHがScellに切り替わることが決定された場合、Scellに設定されたSRリソース(「schedulingRequestResourceToAddModList」)から選択されたPUCCHリソースが、SR PUCCH送信に使用される。
 (オプション1の例2)
 CSI-ReportConfigのpucch-CSI-ResourceListにPcell/PScellとScellとのPUCCHリソースが含まれる場合のCSIレポートの例を挙げる。
 この例では、Pcell/PScellのCSIレポートがアクティブである、あるいはアクティベートされる。別言すると、この例では、ScellのCSIレポートがアクティブにならない。そして、セミスタティックなPUCCH キャリアパターンに従って、Pcell/PScellにおけるCSI PUCCHがScellに切り替わることが決定された場合、CSI PUCCHの送信には、Scellに設定された CSIリソースから選択されたPUCCHリソースが使用される。
 このオプション1について、SRレポートの例1を挙げて図示にて説明する。
 図16は、PUCCH報告の設定の例1を示す図である。図16の横軸は、例えば、時間軸である。図16には、Pcell/PScellと、ScellとのそれぞれのSRリソースの配置の例が示される。なお、Pcell/PScellと、Scellとのそれぞれにおいて、時間軸方向に並ぶ1つの区間は、「スロット」であってもよいし、「サブスロット」であってもよいし、その他の時間区間であってもよい。
 図16の例において、Scellに設定されるSRリソースでは、SR PUCCHが生成されない(SR PUCCHが送信されない)。図16の例において、Scellに設定されるSRリソースは、或るセル(例えば、Pcell/PScell)におけるSR PUCCHがScellに切り替わる場合に使用される。
 (オプション2)
 オプション2では、周期的またはセミスタティックなPUCCH送信(SRまたはCSIレポートなど)は、Pcell/PScellとScellとに基づいてよい。以下、2つの例を挙げて説明する。
 (オプション2の例1)
 Pcell/PScellとScellとにSRリソース(「schedulingRequestResourceToAddModList」)が設定される場合のSRレポートの例を挙げる。
 この例では、Pcell/PScellとScellとにおいてSR PUCCHが生成される。そして、異なるセル間においてSR PUCCHがオーバーラップする場合、1つのセルにおいて、1つのSR PUCCHが送信される。この場合、他のセルでは、SR PUCCHが送信されなくてよい。
 そして、セミスタティックなPUCCHキャリア切り替えがサポートされており、SR PUCCHに対してイネーブル(enable)である場合、SR PUCCHの送信に使用されるセルは、PUCCHキャリアパターンによって決定される。
 また、セミスタティックなPUCCHキャリア切り替えがサポートされていないか、SR PUCCHに対してイネーブル(enable)でない場合、SR PUCCHは、SR PUCCHセルの1つにおいて送信される。どのセルにおいて送信されるかは、例えば、セルインデックス、またはSR PUCCHの終了/開始シンボル、SR PUCCHの長さによって決定されてよい。なお、SR PUCCHに対してイネーブル(enable)でない場合とは、SR PUCCHに対してディゼーブル(disable)である場合に相当してもよい。また、SR PUCCHの長さとは当該PUCCHを送信するシンボル長に相当してもよい。
 (オプション2の例2)
 CSI-ReportConfigのpucch-CSI-ResourceListに、Pcell/PScellとScellとのPUCCHリソースが含まれる場合のCSIレポートの例を挙げる。
 この例では、CSI PUCCHは、Pcell/PScellとScellとにおいて生成される。そして、異なるセル間においてCSI PUCCHがオーバーラップする場合には、以下の「Alt.1」と「Alt.2」の何れかの動作が行われる。
 Alt 1:複数のCSI PUCCHは、複数のレポートをもつ1つのCSI PUCCHに多重化されてよい。
 なお、Alt. 1において、セミスタティックなPUCCHキャリア切り替えがサポートされ、CSI PUCCHについてイネーブルである場合、多重化されたCSI PUCCHの送信にどのセルを使用するかは、PUCCHキャリアパターンによって決定される。また、Alt. 1において、セミスタティックなPUCCHキャリア切り替えがサポートされていない、または、CSI PUCCHについてイネーブルでない場合、多重化されたCSI PUCCHは、CSI PUCCHセルの1つにおいて送信される。どのセルにおいて送信するかは、セルインデックス、またはCSI PUCCHの終了/開始シンボル、CSI PUCCHの長さによって決定される。
 Alt. 2:複数のCSI PUCCHのうち1つのCSI PUCCHを送信し、他のCSI PUCCHはキャンセルされてよい。そして、どのCSI PUCCHを送信するかは、例えば、TS38.214において定義されているCSIレポートの優先度決定によって決定されてよい。または、どのCSI PUCCHを送信するかは、CSI PUCCHのセルインデックス、CSI PUCCHの終了/開始シンボルに基づいて決定されてもよい。、または、どのCSI PUCCHを送信するかは、CSI PUCCHの長さに基づいて決定されてもよい。
 また、Alt. 2において、セミスタティックなPUCCHキャリア切り替えがサポートされ、CSI PUCCHについてイネーブルである場合、CSI PUCCHの送信にどのセルを使用するかは、PUCCHキャリアパターンによって決定されてもよい。また、Alt. 2において、セミスタティックなPUCCHキャリア切り替えがサポートされていない、または、CSI PUCCHについてイネーブルでない場合、CSI PUCCHは、対応するセル、または、CSI PUCCHのセルの1つにおいて送信される。なお、どのセルにおいて送信するかは、セルインデックス、またはCSI PUCCHの終了/開始シンボル、またはCSI PUCCHの長さに基づいて決定されてよい。
 このオプション2について、SRレポートの例1を挙げて図示にて説明する。
 図17は、PUCCH報告の設定の例2を示す図である。図17の横軸は、例えば、時間軸である。図17には、Pcell/PScellと、ScellとのそれぞれのSRリソースの配置の例が示される。なお、Pcell/PScellと、Scellとのそれぞれにおいて、時間軸方向に並ぶ1つの区間は、「スロット」であってもよいし、「サブスロット」であってもよいし、その他の時間区間であってもよい。
 図17の例において、Scellに設定されるSRリソースでは、SR PUCCHが生成されてよい(SR PUCCHが送信されてよい)。ただし、図17に示すように、Pcell/PScellとScellとにて複数のSR PUCCHの重複がある場合、1つのSR PUCCHが送信される。
 上述したように、周期的及び/又はセミスタティックなPUCCH報告の設定において、PUCCH報告に用いるPUCCHリソースは、複数のセル(例えば、Pcell/PScell及びScell)間におけるUCIタイプの関係に基づいて、PUCCH報告に用いるリソースを設定する。この場合、端末20は、複数のセル(例えば、Pcell/PScell及びScell)間におけるUCIタイプの関係に基づいて、PUCCH報告に用いるリソースを設定する。例えば、Pcell/PScell及びScellのそれぞれにおいて、SRリソース及び/又はCSIレポートのリソースが設定される場合に、Pcell/PScellのSRリソース及び/又はCSIレポートのリソースが、PUCCH報告に用いられ、Scellの当該リソースは、PUCCHキャリア切り替え用に使用されてもよい。また、Pcell/PScell及びScellのそれぞれにおいて、SRリソース及び/又はCSIレポートのリソースが設定される場合に、Pcell/PScell及びScellのそれぞれのSRリソース及び/又はCSIレポートのリソースがPUCCH報告に用いられてもよい。このようなPUCCH報告に係るリソース設定によって、PUCCH報告用のリソースを適切に設定でき、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるリソースに関する設定を適切に行うことができる。
 <バリエーション>
 上述では、1つの設定に関して、複数のオプションの何れかが適用されること、及び/又は、1つの設定に関して、複数の選択肢(上述では、Alt. 1、Alt. 2等)の何れかが適用されることを示した。例えば、複数のオプションのどれが適用されるか、及び/又は、複数の選択肢(上述では、Alt. 1、Alt. 2等)のどれが適用されるかについては、以下の方法で決定されてよい。
 ・上位レイヤのパラメータによって設定される。
 ・UEがUE capability(ies)として報告する。
 ・仕様書に記載されている。
 ・上位レイヤパラメータの設定と、報告されたUE capabilityとを基に決定される。
 ・上記の決定の2つ以上の組み合わせによって決定される。
 なお、上位レイヤのパラメータとは、RRCパラメータであってもよいし、MAC CE (Media Access Control Control Element)であってもよいし、これらの組合せであってもよい。
 <UE capability>
 UEの能力を示すUE capabilityでは、以下のUEの能力を示す情報が含まれてよい。なお、UEの能力を示す情報は、UEの能力を定義する情報に相当してよい。
 ・UEが PUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEがScellおよびPcell/PScellにおける同数及び/又は異なる数のPUCCH-Configをサポートするか否かを定義する情報。例えば、ScellにおけるPUCCH-Configの数と、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数とが同数であることをサポートするか否か、及び/又は、ScellにおけるPUCCH-Configの数と、Pcell/PScellにおけるPUCCH-Configの数とが異なる数であることをサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEが、異なるセルに設定された同一の優先度のPUCCHリソースタイプが一貫性を有しないことをサポートするか否かの定義。例えば、Scellに設定され、或る優先度のPUCCHリソースタイプが、Pcell/PScellに設定され、或る優先度と同じ優先度のPUCCHリソースタイプと異なることをサポートするか否かを定義する情報。
 ・或るUCIタイプおよび或る優先度に対応するPUCCHリソースがセルに設定されていない場合の、当該セルへのPUCCHキャリア切り替えをUEがサポートするか否かを定義する情報。例えば、ここでは、UCIタイプ毎および/または優先度毎に、PUCCHリソースがセルに設定されていない場合の、当該セルへのPUCCHキャリア切り替えをUEがサポートするか否かが定義されてもよい。
 ・UEが、ScellでのセミスタティックなPUCCHレポート設定をサポートするか否かを定義する情報
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、本開示の一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103および制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局10の制御部103または端末20の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201および送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (基地局/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 (参照信号)
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 (「に基づいて」の意味)
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 (「第1の」、「第2の」)
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 (手段)
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 (オープン形式)
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 (TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成)
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 (態様のバリエーション等)
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 基地局
 20 端末
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部

Claims (6)

  1.  複数のセルのそれぞれに対して設定される上り制御チャネルに関する設定情報を受信する受信部と、
     前記複数のセル間における前記上り制御チャネルのリソースに対応づけられるパラメータの関係に基づいて、前記複数のセルの中から、制御情報の送信に用いるリソースを設定する制御部と、
     を備えた、端末。
  2.  前記パラメータは、前記上り制御チャネルのリソースに対するタイプであり、
     前記制御部は、前記タイプが前記複数のセル間で共通である上り制御チャネルのリソースが存在する場合、第1のセルにおける前記上り制御チャネルのリソースを、前記タイプに対応する制御情報の送信に用いるリソースに設定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、第2のセルにおける、前記タイプが前記複数のセル間で共通である上り制御チャネルのリソースを、前記第1のセルから前記第2のセルへ切り替える場合に、使用する、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記パラメータは、前記上り制御チャネルのリソースに対するタイプであり、
     前記制御部は、前記タイプが前記複数のセル間で共通である上り制御チャネルのリソースが存在する場合、第1のセル及び第2のセルにおける前記上り制御チャネルのリソースを、前記タイプに対応する制御情報の送信に用いるリソースに設定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記第1のセル及び前記第2のセルにおける前記上り制御チャネルのリソースが重複する場合、前記第1のセル及び前記第2のセルの何れか一方における前記上り制御チャネルのリソースを、前記制御情報の送信に用いるリソースに設定する、
     請求項4に記載の端末。
  6.  端末は、
     複数のセルのそれぞれに対して設定される上り制御チャネルに関する設定情報を受信し、
     前記複数のセル間における前記上り制御チャネルのリソースに対応づけられるパラメータの関係に基づいて、前記複数のセルの中から、制御情報の送信に用いるリソースを設定する、
     無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CHINA TELECOM: "Discussion on two aspects of UE HARQ-ACK feedback enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2104854, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052058899 *

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