WO2024095486A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2024095486A1
WO2024095486A1 PCT/JP2022/041254 JP2022041254W WO2024095486A1 WO 2024095486 A1 WO2024095486 A1 WO 2024095486A1 JP 2022041254 W JP2022041254 W JP 2022041254W WO 2024095486 A1 WO2024095486 A1 WO 2024095486A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
dci
downlink control
control information
waveform
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/041254
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
祐輝 松村
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/041254 priority Critical patent/WO2024095486A1/ja
Publication of WO2024095486A1 publication Critical patent/WO2024095486A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being considered that meet the requirements of a large-capacity system, high data transmission speed, low latency, simultaneous connection of many terminals, low cost, and low power consumption (for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 Further coverage enhancements are being considered in 3GPP (registered trademark) Release 18 (see, for example, Non-Patent Document 2).
  • coverage enhancements for PRACH Physical random access channel
  • Enhancements in the power domain such as increasing the upper limit of UE power in CA (Carrier Aggregation) or DC (Dual Connectivity), are also being considered.
  • Dynamic waveform switching between DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM) and CP-OFDM (Cyclic-Prefix OFDM) is also being considered.
  • 3GPP TS 38.300 V17.2.0 (2022-09) "Revised WID on Further NR coverage enhancements", RP-221858, 3GPP TSG RAN Meeting #96, 3GPP, June 2022 3GPP TS 38.214 V17.3.0 (2022-09)
  • the present invention was made in consideration of the above points, and aims to dynamically switch waveforms in wireless communication systems.
  • a terminal has a receiver that receives from a base station first downlink control information that does not schedule an uplink or second downlink control information that schedules an uplink, a controller that switches a waveform to be applied to uplink transmission based on the first downlink control information or the second downlink control information, and a transmitter that transmits the uplink transmission to the base station.
  • the disclosed technology makes it possible to dynamically switch waveforms in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (2) of a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example (1) of dynamic waveform switching according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of dynamic waveform switching according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001 according to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, etc.
  • NR- even if a signal is used in NR, it is not necessarily specified as "NR-".
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • another method e.g., Flexible Duplex, etc.
  • radio parameters and the like when radio parameters and the like are “configured,” this may mean that predetermined values are pre-configured, or that radio parameters notified from the base station 10 or the terminal 20 are configured.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be multiple of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, where the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is, for example, transmitted by NR-PBCH and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 in DL (Downlink) and receives a control signal or data from the terminal 20 in UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming. In addition, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. In addition, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 in DL and transmits control signals or data to the base station 10 in UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10, and performs measurement of the propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 is capable of performing carrier aggregation, which bundles multiple cells (multiple CCs (Component Carriers)) together to communicate with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (Primary cell) and one or more SCells (Secondary cells) are used.
  • a PUCCH-SCell having a PUCCH may also be used.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (2) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is implemented.
  • a base station 10A serving as a MN (Master Node) and a base station 10B serving as a SN (Secondary Node) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • the cell group provided by base station 10A which is an MN
  • the MCG Master Cell Group
  • the cell group provided by base station 10B which is an SN
  • the SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCG Cell) and one or more SCells.
  • the processing operations in this embodiment may be performed in the system configuration shown in FIG. 1, in the system configuration shown in FIG. 2, or in a system configuration other than these.
  • Non-Patent Document 2 coverage enhancements for PRACH (Physical random access channel) are being considered.
  • Enhancements in the power domain such as increasing the UE power limit in CA (Carrier Aggregation) or DC (Dual Connectivity), are also being considered.
  • Dynamic waveform switching between DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM) and CP-OFDM (Cyclic-Prefix OFDM) is also being considered.
  • Both CP-OFDM and DFT-S-OFDM are supported for NR PUSCH. Waveform switching is performed by RRC signaling.
  • CP-OFDM allows for flexible frequency resource allocation. For example, contiguous PRB arrangement and non-contiguous PRB arrangement are permitted. PRB allocation is not limited to multiples of 2, 3, and 5.
  • DMRS and PUSCH are frequency multiplexed.
  • DFT-S-OFDM can achieve a lower PAPR, which is advantageous for power-limited UEs.
  • the network switches between the two waveforms based on the signal-to-noise ratio (SNR).
  • SNR signal-to-noise ratio
  • RRC reconfiguration is required to switch.
  • dynamic waveform switching may be performed by notification using a DCI that schedules the UL. Dynamic waveform switching may also be performed by notification using a DCI that does not schedule the UL.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example (1) of dynamic waveform switching according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 receives DCI from the base station 10 that does not include UL scheduling information.
  • the terminal 20 dynamically switches the waveform to be applied to UL transmission based on the DCI.
  • the terminal 20 applies the switched waveform and executes UL transmission to the base station 10.
  • the DCI format that does not schedule the UL may be any of 1)-8) shown below.
  • DCI format 1_0 i.e. DCI that schedules DL transmissions or triggers PDCCH ordered random access.
  • DCI format 2_x i.e., group common DCI.
  • DCI format 3_x i.e. DCI for scheduling sidelink.
  • DCI format 4_x i.e. DCI for scheduling multicast or broadcast PDSCH.
  • DCI format 0_x i.e. DCI for scheduling UL transmission.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the DCI may not schedule any data transmission or reception. For example, if the DCI does not schedule DL or UL data, and feedback of the DCI is reported from the UE, and a Type 2 HARQ-ACK codebook is configured, the DCI may include at least a Downlink Assignment Index (DAI) field.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • Dynamic waveform switching may be performed using methods 1)-5) below.
  • Add one bit to indicate the waveform For example, 0 may indicate the use of CP-OFDM and 1 may indicate the use of DFT-S-OFDM.
  • a bit may indicate a toggle, and when it is 1, it may indicate a switch from the previous waveform.
  • c) Add one bit to indicate whether the waveform configured by RRC signaling is used or a different waveform. For example, if CP-OFDM is configured by RRC signaling (i.e., the transform precoder is disabled), 0 may indicate that CP-OFDM (i.e., the same as the waveform configured by RRC signaling) is used, and 1 may indicate that DFT-S-OFDM (i.e., a different waveform from that configured by RRC signaling) is used.
  • the existing notification may be MCS (modulation and coding scheme), FDRA (frequency domain resource assignment), rank number, or antenna port.
  • MCS modulation and coding scheme
  • FDRA frequency domain resource assignment
  • rank number or antenna port.
  • DFT-S-OFDM may be used even if CP-OFDM is set.
  • rank number is 1, DFT-S-OFDM may be used even if CP-OFDM is set.
  • a transform precoder may be configured for Msg3-PUSCH and/or CG-PUSCH and/or DG-PUSCH.
  • the dynamic waveform switching based on 1) of operation 2) above may be applied only to a specific PUSCH. For example, it may be applied to a PUSCH that is not repeatedly transmitted, or to a PUSCH that is repeatedly transmitted, or to a PUSCH with high or low L1 priority.
  • Add one bit to indicate the waveform For example, 0 may indicate the use of CP-OFDM and 1 may indicate the use of DFT-S-OFDM.
  • a bit may indicate a toggle, and when it is 1, it may indicate a switch from the previous waveform.
  • c) Add one bit to indicate whether the waveform configured by RRC signaling is used or a different waveform. For example, if CP-OFDM is configured by RRC signaling (i.e., the transform precoder is disabled), 0 may indicate that CP-OFDM (i.e., the same as the waveform configured by RRC signaling) is used, and 1 may indicate that DFT-S-OFDM (i.e., a different waveform from that configured by RRC signaling) is used.
  • the existing notification may be a random access preamble index.
  • one bit in a)-c) above may be a reserved bit that is reused.
  • a transform precoder may be configured for Msg3-PUSCH and/or CG-PUSCH and/or DG-PUSCH.
  • the dynamic waveform switching based on 2) above in operation 2) may be applied only to a specific PUSCH. For example, it may be applied to a PUSCH that is not repeatedly transmitted, or to a PUSCH that is repeatedly transmitted, or to a PUSCH with high or low L1 priority.
  • dynamic waveform switching may be notified as shown in a)-d) below.
  • Add one bit to indicate the waveform For example, 0 may indicate the use of CP-OFDM and 1 may indicate the use of DFT-S-OFDM.
  • a bit may indicate a toggle, and when it is 1, it may indicate a switch from the previous waveform.
  • c) Add one bit to indicate whether the waveform configured by RRC signaling is used or a different waveform. For example, if CP-OFDM is configured by RRC signaling (i.e., the transform precoder is disabled), 0 may indicate that CP-OFDM (i.e., the same as the waveform configured by RRC signaling) is used, and 1 may indicate that DFT-S-OFDM (i.e., a different waveform from that configured by RRC signaling) is used.
  • the existing notification may be MCS, FDRA, rank number, or antenna port.
  • the MCS is smaller than a predetermined threshold, DFT-S-OFDM may be used even if CP-OFDM is set.
  • the rank number is 1, DFT-S-OFDM may be used even if CP-OFDM is set.
  • a transform precoder may be configured for Msg3-PUSCH and/or CG-PUSCH and/or DG-PUSCH.
  • the dynamic waveform switching based on 3) of operation 2) above may be applied only to a specific PUSCH. For example, it may be applied to a PUSCH that is not repeatedly transmitted, or to a PUSCH that is repeatedly transmitted, or to a PUSCH with high or low L1 priority.
  • dynamic waveform switching may be signaled as shown below.
  • the UE may verify that the DCI is a notification of dynamic waveform switching.
  • a predefined value of the FDRA for example when the bits are all 0's or all 1's.
  • c) A predefined value of the HARQ process number for example all bits are 0.
  • d) A predefined value for the redundancy version for example all bits 0.
  • e) A predefined value of the MCS for example all bits 1.
  • a transform precoder may be configured for Msg3-PUSCH and/or CG-PUSCH and/or DG-PUSCH.
  • the dynamic waveform switching based on 4) of operation 2) above may be applied only to a specific PUSCH. For example, it may be applied to a PUSCH that is not repeatedly transmitted, or to a PUSCH that is repeatedly transmitted, or to a PUSCH with high or low L1 priority.
  • DCI indicates a carrier indicator, UL/SUL indicator, or BWP indicator, it may be assumed that dynamic waveform switching has been indicated.
  • dynamic waveform switching may be signaled as shown below in a)-d).
  • Add one bit to indicate the waveform For example, 0 may indicate the use of CP-OFDM and 1 may indicate the use of DFT-S-OFDM.
  • a bit may indicate a toggle, and when it is 1, it may indicate a switch from the previous waveform.
  • c) Add one bit to indicate whether the waveform configured by RRC signaling is used or a different waveform. For example, if CP-OFDM is configured by RRC signaling (i.e., the transform precoder is disabled), 0 may indicate that CP-OFDM (i.e., the same as the waveform configured by RRC signaling) is used, and 1 may indicate that DFT-S-OFDM (i.e., a different waveform from that configured by RRC signaling) is used.
  • the new RNTI itself may indicate that the waveform will be different from the waveform set by RRC signaling, or that the waveform will be different from the previous waveform.
  • a transform precoder may be configured for Msg3-PUSCH and/or CG-PUSCH and/or DG-PUSCH.
  • DCI indicates a carrier indicator, UL/SUL indicator, or BWP indicator, it may be assumed that dynamic waveform switching has been indicated.
  • the UE may operate as shown in a)-c) below.
  • the UE may determine the waveform to be applied to PUSCH transmission based on the one bit. For example, if the one bit is 0, the waveform may be the waveform set by RRC signaling, and if the one bit is 1, the waveform may be switched to a waveform different from the waveform set by RRC signaling.
  • the UE may switch the waveform to a waveform different from the waveform configured by the RRC signaling.
  • the UE may determine the waveform to be applied to the PUSCH transmission based on the notified 1 bit. For example, if the 1 bit is 0, the UE may continue to use the waveform set by the RRC signaling, and if the 1 bit is 1, the UE may switch the waveform to a waveform different from the waveform set by the RRC signaling.
  • Operation 2 When the UE configures or signals dynamic waveform switching by a DCI that does not schedule UL or a DCI that schedules UL, the configuration or signaling may be applied to the transmissions shown in 1)-5) below.
  • Type 1 CG-PUSCH 1) PUSCH scheduled by other non-fallback DCI (DCI format 0_1 or 0_2) 2) PUSCH scheduled by other fallback DCI (DCI format 0_0) 3) Type 1 CG-PUSCH 4) Type 2 CG-PUSCH 5) Msg3-PUSCH
  • the UE may behave as follows:
  • dynamic waveform switching may be applied to DG-PUSCH only by DCI that schedules the corresponding UL. Also, as shown in Table 1, dynamic waveform switching may be applied to CG-PUSCH only by DCI that does not schedule the UL.
  • dynamic waveform switching using both DCI that schedules the UL and DCI that does not schedule the UL may be applied to both DG-PUSCH and CG-PUSCH. Furthermore, the latest DCI that satisfies the squadron line requirements described below for the target PUSCH aircraft may be applied.
  • dynamic waveform switching may be applied to DG-PUSCH using both DCI that schedules the corresponding UL and DCI that does not schedule the UL. Also, as shown in Table 3, dynamic waveform switching may be applied to CG-PUSCH using only DCI that does not schedule the UL.
  • dynamic waveform switching may be applied to DG-PUSCH using only the DCI that schedules the corresponding UL. Also, as shown in Table 4, dynamic waveform switching may be applied to CG-PUSCH using both DCI that schedules the UL and DCI that does not schedule the UL. Furthermore, the latest DCI that satisfies the squadron line requirements described below for the target PUSCH machine may be applied.
  • the DG-PUSCH operation may also be applied to the PUSCH transmission at the first CG-PUSCH opportunity after the CG is enabled.
  • dynamic waveform switching using DCI to schedule DG-PUSCH may be applied to PUSCH transmission at the first CG-PUSCH opportunity after CG is enabled.
  • dynamic waveform switching using DCI to schedule CG-PUSCH may be applied to PUSCH transmission at the first CG-PUSCH opportunity after CG is enabled.
  • DG-PUSCH operations may also be applied to PUSCH transmissions on all enabled CG-PUSCH opportunities.
  • the following timeline requirements may be applied between a DCI that does not schedule a UL and notifies dynamic waveform switching, and a PUSCH to which dynamic waveform switching is applied.
  • a specified period may be required between the DCI and the PUSCH.
  • the specified period may be any of 1)-5) below.
  • a period specified by the specification e.g., 28 symbols.
  • a period determined based on a PUSCH processing time see Section 6.4 of Non-Patent Document 3).
  • a period set by RRC signaling For a period notified by the MAC-CE.
  • the terminal 20 may ignore the DCI that notifies the dynamic waveform switching.Furthermore, if the above-mentioned timeline requirements are not met between a DCI that does not schedule an UL that notifies dynamic waveform switching and a PUSCH that applies dynamic waveform switching, the terminal 20 may not transmit the PUSCH.
  • the DCI and/or MAC-CE notifying dynamic waveform switching may be valid for a predetermined period of time.
  • the predetermined period of time may be any of 1)-5) below.
  • a period of time specified by the specification from the time the notification is received for example 10 slots or 10 ms from the DCI opportunity.
  • a period set by RRC signaling from the time the notification is received 3) The period notified by the MAC-CE from the time the notification is received.
  • the period notified by DCI from the time of receipt of such notice for the period notified by DCI from the time of receipt of such notice.
  • the specified period may depend on the type of notification. For example, the same period may be applied to both types of notifications. For example, the notification may be valid for the same specified period from the opportunity for the notification in both a notification by DCI or MAC-CE that schedules the UL and a notification by DCI or MAC-CE that does not schedule the UL.
  • different periods may be set for different notification types. For example, a notification by a DCI that schedules the UL may be valid until the corresponding scheduled PUSCH. A DCI that does not schedule the UL may be valid for a certain period from the DCI opportunity.
  • the terminal 20 may apply a waveform (e.g., a transform precoder) set by RRC signaling, or may apply a waveform notified by DCI that schedules the latest UL.
  • a waveform e.g., a transform precoder
  • start point of the specified period may be any of 1)-5) below.
  • periods may be defined between the actual start of the specified period and the start of 1)-5) above.
  • the other periods may be, for example, X symbols.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example (2) of dynamic waveform switching according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 receives DCI from the base station 10, which does not include UL scheduling information instructing dynamic waveform switching.
  • the terminal 20 transmits to the base station 10 whether or not the DCI has been successfully decoded. Note that the DCI in step S201 may be replaced with DCI that schedules the UL.
  • feedback regarding reception of DCI that does not include UL scheduling information instructing dynamic waveform switching may be transmitted to the base station 10.
  • the HARQ-ACK for that DL transmission may implicitly notify whether the DCI that does not include UL scheduling information instructing dynamic waveform switching was successfully decoded.
  • the terminal 20 switches the waveform by the DCI immediately after the HARQ-ACK feedback. Also, for example, it may be assumed that the terminal 20 switches the waveform by the DCI X symbols after the HARQ-ACK feedback.
  • the value of X may be specified in the specifications (e.g., 28 symbols), may be set by RRC signaling (e.g., introducing a new RRC parameter), may be notified by MAC-CE, or may be notified by DCI. Note that the terminal 20 does not need to assume that it will switch the waveform when the DCI is not correctly detected.
  • a HARQ-ACK for that DCI may be generated independently.
  • the terminal 20 switches the waveform by the DCI immediately after the HARQ-ACK feedback. Also, for example, it may be assumed that the terminal 20 switches the waveform by the DCI X symbols after the HARQ-ACK feedback.
  • the value of X may be specified in the specifications (e.g., 28 symbols), may be set by RRC signaling (e.g., introducing a new RRC parameter), may be notified by MAC-CE, or may be notified by DCI. Note that the terminal 20 does not need to assume that it will switch the waveform when the DCI is not correctly detected.
  • the HARQ-ACK codebook that contains the HARQ-ACK may be the first sub-codebook or the second sub-codebook.
  • a UL MAC-CE may be introduced that provides feedback on whether or not DCI instructing dynamic waveform switching is received.
  • the terminal 20 switches the waveform by the DCI immediately after the MAC-CE transmission. Also, for example, it may be assumed that the terminal 20 switches the waveform by the DCI after X symbols of the MAC-CE transmission.
  • the value of X may be specified in the specifications (e.g., 28 symbols), may be set by RRC signaling (e.g., introducing a new RRC parameter), may be notified by MAC-CE, or may be notified by DCI. Note that the terminal 20 does not need to assume that it will switch the waveform when the DCI is not correctly detected.
  • a state in which the MAC-CE is enabled may be defined.
  • the MAC-CE may be enabled when a DCI that does not schedule the UL and indicates dynamic waveform switching is correctly decoded.
  • the settings shown in 1)-4) below may be set only when new RRC parameters (e.g., xxx-r18) are set.
  • the above-described embodiment allows the wireless communication system to dynamically switch waveforms using DCI that does not schedule UL or DCI that schedules UL.
  • waveforms can be dynamically switched in wireless communication systems.
  • the base station 10 and the terminal 20 include functions for implementing the above-mentioned embodiments. However, the base station 10 and the terminal 20 may each include only a part of the functions in the embodiments.
  • Fig. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 in the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in Fig. 5 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a communication unit.
  • the transmitting unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the transmitting unit 110 also transmits inter-network node messages to other network nodes.
  • the receiving unit 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the transmitting unit 110 also has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20.
  • the receiving unit 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20.
  • the contents of the setting information include, for example, information related to the BWP.
  • the control unit 140 performs control related to the BWP as described in the embodiment.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120.
  • Fig. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 6 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be called a communication unit.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiver 220 wirelessly receives various signals and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiver 220 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, etc. transmitted from the base station 10.
  • the transmitter 210 transmits PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel), etc. to another terminal 20 as D2D communication, and the receiver 220 receives PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the contents of the setting information include, for example, information related to the BWP.
  • the control unit 240 performs control related to the BWP as described in the embodiment.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the base station 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
  • the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 5 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 6 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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 referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 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 each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • FIG. 8 shows an example configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on the vehicle 2001 and may be applied to the communication module 2013, for example.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • a terminal having a receiving unit that receives first downlink control information that does not schedule an uplink or second downlink control information that schedules an uplink from a base station, a control unit that switches a waveform to be applied to uplink transmission based on the first downlink control information or the second downlink control information, and a transmitting unit that transmits the uplink transmission to the base station.
  • the above configuration allows the wireless communication system to dynamically switch waveforms using DCI that does not schedule UL or DCI that schedules UL.
  • the wireless communication system can dynamically switch waveforms.
  • the control unit may switch between a waveform set by upper layer parameters and a waveform different from the waveform set by the upper layer parameters based on the first downlink control information and apply it to the uplink transmission.
  • the wireless communication system can dynamically switch waveforms using DCI that does not schedule UL or DCI that schedules UL.
  • the control unit may switch the waveform to be applied to the uplink transmission when the receiving unit receives the first downlink control information and when an MCS (Modulation and coding scheme) value included in the first downlink control information is smaller than a threshold value.
  • MCS Modulation and coding scheme
  • the wireless communication system can dynamically switch the waveform according to a DCI that does not schedule an UL or a DCI that schedules an UL.
  • the control unit may determine whether to apply waveform switching based on the first downlink control information or the second downlink control information depending on whether the uplink transmission is a DG (Dynamic grant)-PUSCH or a CG (Configured grant)-PUSCH, and whether the first downlink control information or the second downlink control information has been received.
  • the wireless communication system can dynamically switch waveforms based on a DCI that does not schedule UL or a DCI that schedules UL.
  • the control unit may set a period between the time when the first downlink control information or the second downlink control information is received and the time when the uplink transmission is executed.
  • a communication method in which a terminal executes the steps of receiving, from a base station, first downlink control information that does not schedule an uplink or second downlink control information that schedules an uplink, switching a waveform to be applied to uplink transmission based on the first downlink control information or the second downlink control information, and having a transmitter that transmits the uplink transmission to the base station.
  • the above configuration allows the wireless communication system to dynamically switch waveforms using DCI that does not schedule UL or DCI that schedules UL.
  • the wireless communication system can dynamically switch waveforms.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be a mobile communication system (mobile communications system) for mobile communications over a wide range of networks, including LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)), FRA (Future Ra).
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one
  • certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • base station BS
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point e.g., "transmission point”
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to 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 terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
  • the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device that does 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.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the user terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.).
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
  • wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the 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 more 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 are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、上りリンクをスケジューリングしない第1の下り制御情報又は上りリンクをスケジューリングする第2の下り制御情報を基地局から受信する受信部と、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報に基づいて、上り送信に適用する波形を切り替える制御部と、前記上り送信を前記基地局に送信する送信部を有する送信部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 また、3GPP(登録商標)リリース18では、さらなるカバレッジの強化が検討されている(例えば、非特許文献2)。例えば、PRACH(Physical random access channel)のカバレッジ強化が検討されている。また、例えば、CA(Carrier Aggregation)又はDC(Dual Connectivity)においてUE電力の上限を増加させる等の電力ドメインにおける強化が検討されている。また、例えば、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM)とCP-OFDM(Cyclic-Prefix OFDM)の動的波形切り替えが検討されている。
3GPP TS 38.300 V17.2.0(2022-09) " Revised WID on Further NR coverage enhancements", RP-221858, 3GPP TSG RAN Meeting #96, 3GPP, 2022年6月 3GPP TS 38.214 V17.3.0(2022-09)
 アップリンクをスケジューリングしないDCI(Downlink Control Information)によって、動的波形切り替えを実行する制御の詳細が不明であった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、動的に波形を切り替えることを目的とする。
 開示の技術によれば、上りリンクをスケジューリングしない第1の下り制御情報又は上りリンクをスケジューリングする第2の下り制御情報を基地局から受信する受信部と、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報に基づいて、上り送信に適用する波形を切り替える制御部と、前記上り送信を前記基地局に送信する送信部を有する送信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、動的に波形を切り替えることができる。
無線通信システムの構成例(1)を示す図である。 無線通信システムの構成例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態に係る動的波形切り替えの例(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る動的波形切り替えの例(2)を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(Component Carrier, コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(Primary cell, プライマリセル)と1以上のSCell(Secondary cell, セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を示す図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 3GPPリリース18では、さらなるカバレッジの強化が検討されている(例えば、非特許文献2)。例えば、PRACH(Physical random access channel)のカバレッジ強化が検討されている。また、例えば、CA(Carrier Aggregation)又はDC(Dual Connectivity)においてUE電力の上限を増加させる等の電力ドメインにおける強化が検討されている。また、例えば、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM)とCP-OFDM(Cyclic-Prefix OFDM)の動的波形切り替えが検討されている。
 CP-OFDM及びDFT-S-OFDMの両方がNRのPUSCH向けにサポートされている。波形の切り替えはRRCシグナリングにより実行される。
 CP-OFDMは、周波数リソース割り当てを柔軟に行うことができる。例えば、連続するPRB配置及び不連続PRM配置が許容される。PRB割り当ては、2、3及び5の倍数に制限されない。また、DMRSとPUSCHは周波数多重される。
 一方、DFT-S-OFDMは、低いPAPRを達成可能であり、電力が制限されるUEにとって利点がある。
 通常、ネットワークはSNR(Signal-to-noise ratio)に基づいて、上記2波形の切り替えを行う。しかしながら、RRC再設定(RRC reconfiguration)が切り替えに必要であった。
 そこで、動的波形切り替え(Dynamic waveform switching)を、ULをスケジューリングするDCIによる通知で実行してもよい。また、動的波形切り替えを、ULをスケジューリングしないDCIによる通知で実行してもよい。
 図3は、本発明の実施の形態に係る動的波形切り替えの例(1)を説明するための図である。ステップS101において、端末20は、ULスケジューリング情報を含まないDCIを基地局10から受信する。続くステップS102において、端末20は、当該DCIに基づいて、UL送信に適用する波形を動的に切り替える。続くステップS103において、端末20は、切り替えた波形を適用してUL送信を基地局10に実行する。
 DG(Dynamic grant)-PUSCHのみを考慮する場合、ULをスケジューリングするDCIによる通知での動的波形切り替えで十分である。一方、CG(Configured grant)-PUSCHを考慮する場合、ULをスケジューリングしないDCIによる通知での動的波形切り替えを考慮する必要があり、さらに、ULをスケジューリングするDCIによる通知での動的波形切り替えの両方を考慮してもよい。
 ULをスケジューリングしないDCIを動的波形切り替えに使用するとき、以下に示される1)-4)を検討する必要がある。
1)いずれのタイプのDCIを動的波形切り替えに使用するか。
2)いずれのPUSCHを動的波形切り替えの通知の対象とするか。例えば、CG-PUSCHのみを対象とするか、DG-PUSCHも対象とするか。
3)いつどのくらい動的波形切り替えの通知を有効とするか。
4)基地局10と端末20間で使用する波形の想定をどのように一致させるか。
 そこで、以下に説明する動作1)-動作4)を実行してもよい。
動作1)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づく動的波形切り替えをサポートしてもよい。
 上記ULをスケジューリングしないDCIフォーマットは、以下に示される1)-8)のいずれであってもよい。
1)DCIフォーマット1_1又は1_2。すなわちDL送信をスケジューリングするDCI。
2)DCIフォーマット1_0.すなわちDL送信をスケジューリングするか又はPDCCHオーダランダムアクセスをトリガするDCI。
3)DL-SPS(Semi persistent scheduling)又はタイプ2CG-PUSCHを有効化する又は解放するDCIフォーマット。
4)DCIフォーマット2_x。すなわちグループコモンDCI。
5)DCIフォーマット3_x。すなわちサイドリンクをスケジューリングするDCI。
6)DCIフォーマット4_x。すなわちマルチキャスト又はブロードキャストPDSCHをスケジューリングするDCI。
7)DCIフォーマット0_x。すなわちUL送信をスケジューリングするDCI。7)は動作1)では除外されてもよく、動作2)-動作4)で適用されてもよい。
8)新たなRNTI(Radio Network Temporary Identifier)によりスクランブリングされるCRCを伴うDCIフォーマット。
 なお、上記DCIは、いかなるデータ送信又はデータ受信をスケジューリングしなくてもよい。例えば、DL又はULデータをスケジューリングしないDCIであって、当該DCIのフィードバックがUEから報告される場合、かつ、タイプ2HARQ-ACKコードブックが設定されている場合、当該DCIは、少なくともDAI(Downlink Assignment Index)フィールドを含んでもよい。
 動的波形切り替えを、以下に示される1)-5)の方法で実行してもよい。
1)DLをスケジューリングするDCIフォーマット1_1又は1_2を使用する場合、以下に示されるa)-d)のように動的波形切り替えを通知してもよい。
a)波形を通知する1ビットを追加する。例えば、0はCP-OFDM、1はDFT-S-OFDMを使用することを指示してもよい。
b)直前の波形から波形を切り替えることを通知する1ビットを追加する。例えば、1ビットがトグルを示し、1である場合、直前の波形からの切り替えを指示してもよい。
c)RRCシグナリングにより設定された波形とするか異なる波形とするかを示す1ビットを追加する。例えば、CP-OFDMがRRCシグナリングで設定されている場合(すなわちトランスフォームプリコーダが無効である場合)、0がCP-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と同一)、1がDFT-S-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と異なる)を使用することを通知してもよい。
d)既存の通知を所定の値として、動的波形切り替えを通知する。例えば、既存の通知は、MCS(Modulation and coding scheme)、FDRA(Frequency domain resource assignment)、ランク数又はアンテナポートであってもよい。例えば、MCSが所定の閾値よりも小さい場合、CP-OFDMが設定されていてもDFT-S-OFDMを使用するとしてもよい。例えば、ランク数が1である場合、CP-OFDMが設定されていてもDFT-S-OFDMを使用するとしてもよい。
 なお、Msg3-PUSCH及び/又はCG-PUSCH及び/又はDG-PUSCHにトランスフォームプリコーダは設定されてもよい。
 なお、動作2)の上記1)に基づく動的波形切り替えは、所定のPUSCHのみに適用されてもよい。例えば、繰り返し送信されないPUSCHに適用されてもよいし、繰り返し送信されるPUSCHに適用されてもよいし、L1優先度が高い又は低いPUSCHに適用されてもよい。
2)PDCCHオーダランダムアクセスをトリガするDCIフォーマット1_0を使用する場合、以下に示されるa)-d)のように動的波形切り替えを通知してもよい。
a)波形を通知する1ビットを追加する。例えば、0はCP-OFDM、1はDFT-S-OFDMを使用することを指示してもよい。
b)直前の波形から波形を切り替えることを通知する1ビットを追加する。例えば、1ビットがトグルを示し、1である場合、直前の波形からの切り替えを指示してもよい。
c)RRCシグナリングにより設定された波形とするか異なる波形とするかを示す1ビットを追加する。例えば、CP-OFDMがRRCシグナリングで設定されている場合(すなわちトランスフォームプリコーダが無効である場合)、0がCP-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と同一)、1がDFT-S-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と異なる)を使用することを通知してもよい。
d)既存の通知を所定の値として、動的波形切り替えを通知する。例えば、既存の通知は、ランダムアクセスプリアンブルインデックスであってもよい。
 なお、上記a)-c)における1ビットは、予約ビットを再利用してもよい。
 なお、Msg3-PUSCH及び/又はCG-PUSCH及び/又はDG-PUSCHにトランスフォームプリコーダは設定されてもよい。
 なお、動作2)の上記2)に基づく動的波形切り替えは、所定のPUSCHのみに適用されてもよい。例えば、繰り返し送信されないPUSCHに適用されてもよいし、繰り返し送信されるPUSCHに適用されてもよいし、L1優先度が高い又は低いPUSCHに適用されてもよい。
3)DL-SPS又はタイプ2CG-PUSCHを有効化又は解放するDCIを使用する場合、以下に示されるa)-d)のように動的波形切り替えを通知してもよい。
a)波形を通知する1ビットを追加する。例えば、0はCP-OFDM、1はDFT-S-OFDMを使用することを指示してもよい。
b)直前の波形から波形を切り替えることを通知する1ビットを追加する。例えば、1ビットがトグルを示し、1である場合、直前の波形からの切り替えを指示してもよい。
c)RRCシグナリングにより設定された波形とするか異なる波形とするかを示す1ビットを追加する。例えば、CP-OFDMがRRCシグナリングで設定されている場合(すなわちトランスフォームプリコーダが無効である場合)、0がCP-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と同一)、1がDFT-S-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と異なる)を使用することを通知してもよい。
d)既存の通知を所定の値として、動的波形切り替えを通知する。例えば、既存の通知は、MCS、FDRA、ランク数又はアンテナポートであってもよい。例えば、MCSが所定の閾値よりも小さい場合、CP-OFDMが設定されていてもDFT-S-OFDMを使用するとしてもよい。例えば、ランク数が1である場合、CP-OFDMが設定されていてもDFT-S-OFDMを使用するとしてもよい。
 なお、Msg3-PUSCH及び/又はCG-PUSCH及び/又はDG-PUSCHにトランスフォームプリコーダは設定されてもよい。
 なお、動作2)の上記3)に基づく動的波形切り替えは、所定のPUSCHのみに適用されてもよい。例えば、繰り返し送信されないPUSCHに適用されてもよいし、繰り返し送信されるPUSCHに適用されてもよいし、L1優先度が高い又は低いPUSCHに適用されてもよい。
4)特定の条件が定義されたDCIフィールド及び/又はRNTIを伴うDCI0_x及び/又は1_xを使用する場合、以下に示されるように動的波形切り替えを通知してもよい。
 UEが以下に示されるa)-f)の条件の少なくとも一つを検出した場合、当該DCIが動的波形切り替えの通知であることを検証してもよい。
a)RNTIの所定の制限。例えば、CRCがCS-RNTIでスクランブリングされている場合。
b)FDRAの所定の値。例えば、ビットがすべて0又はすべて1の場合。
c)HARQプロセスナンバの所定の値。例えば、ビットがすべて0の場合。
d)リダンダンシバージョンの所定の値。例えば、ビットがすべて0の場合。
e)MCSの所定の値。例えば、ビットがすべて1の場合。
f)NDIの所定の値。例えば、ビットがすべて0の場合。
 なお、Msg3-PUSCH及び/又はCG-PUSCH及び/又はDG-PUSCHにトランスフォームプリコーダは設定されてもよい。
 なお、動作2)の上記4)に基づく動的波形切り替えは、所定のPUSCHのみに適用されてもよい。例えば、繰り返し送信されないPUSCHに適用されてもよいし、繰り返し送信されるPUSCHに適用されてもよいし、L1優先度が高い又は低いPUSCHに適用されてもよい。
 なお、当該DCIによりキャリアインジケータ、UL/SULインジケータ又はBWPインジケータが通知された場合、動的波形切り替えが通知されたと想定してもよい。
5)新たなRNTIでスクランブリングされたCRCを伴うDCIを使用する場合、以下に示されるa)-d)のように動的波形切り替えを通知してもよい。
a)波形を通知する1ビットを追加する。例えば、0はCP-OFDM、1はDFT-S-OFDMを使用することを指示してもよい。
b)直前の波形から波形を切り替えることを通知する1ビットを追加する。例えば、1ビットがトグルを示し、1である場合、直前の波形からの切り替えを指示してもよい。
c)RRCシグナリングにより設定された波形とするか異なる波形とするかを示す1ビットを追加する。例えば、CP-OFDMがRRCシグナリングで設定されている場合(すなわちトランスフォームプリコーダが無効である場合)、0がCP-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と同一)、1がDFT-S-OFDM(すなわちRRCシグナリングにより設定された波形と異なる)を使用することを通知してもよい。
d)DCIに1ビットを追加しなくてもよく、新たなRNTI自体がRRCシグナリングにより設定された波形と異なる波形にすることを示してもよいし、直前の波形と異なる波形にすることを示してもよい。
 なお、Msg3-PUSCH及び/又はCG-PUSCH及び/又はDG-PUSCHにトランスフォームプリコーダは設定されてもよい。
 なお、当該DCIによりキャリアインジケータ、UL/SULインジケータ又はBWPインジケータが通知された場合、動的波形切り替えが通知されたと想定してもよい。
 例えば、UEは、下記a)-c)に示されるように動作してもよい。
a)UEは動的波形切り替え向けの1ビットが含まれるDCI1_1を検出した場合、UEは当該1ビットに基づいて、PUSCH送信に適用する波形を決定してもよい。例えば、当該1ビットが0である場合、波形をRRCシグナリングにより設定された波形にしてもよいし、1ビットが1である場合、波形をRRCシグナリングにより設定された波形と異なる波形に切り替えてもよい。
b)UEは所定のランダムアクセスプリアンブルインデックスを含むPDCCHオーダランダムアクセスをトリガするDCI1_0を検出した場合、波形をRRCシグナリングにより設定された波形と異なる波形に切り替えてもよい。
c)UEは新たなRNTIでスクランブリングされたCRCを伴うDCI1_1を検出した場合、通知された1ビットに基づいて、PUSCH送信に適用する波形を決定してもよい。例えば、当該1ビットが0である場合、RRCシグナリングにより設定された波形を継続使用してもよいし、1ビットが1である場合、波形をRRCシグナリングにより設定された波形と異なる波形に切り替えてもよい。
動作2)UEが動的波形切り替えをULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって設定又は通知されたとき、当該設定又は通知は以下1)-5)に示される送信に適用されてもよい。
1)他の非フォールバックDCI(DCIフォーマット0_1又は0_2)によりスケジューリングされたPUSCH
2)他のフォールバックDCI(DCIフォーマット0_0)によりスケジューリングされたPUSCH
3)タイプ1CG-PUSCH
4)タイプ2CG-PUSCH
5)Msg3-PUSCH
 ULをスケジューリングするDCI及びULをスケジューリングしないDCIの両方によって、動的波形切り替えを通知される場合、UEは以下に示されるように動作してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、DG-PUSCHに対して、対応するULをスケジューリングするDCIのみによる動的波形切り替えを適用してもよい。また、表1に示されるように、CG-PUSCHに対して、ULをスケジューリングしないDCIのみによる動的波形切り替えを適用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示されるように、DG-PUSCH及びCG-PUSCHの両方に対して、ULをスケジューリングするDCI及びULをスケジューリングしないDCI両方による動的波形切り替えを適用してもよい。さらに、対象とするPUSCH機が後述する隊見ライン要件を満たす最新のDCIを適用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示されるように、DG-PUSCHに対して、対応するULをスケジューリングするDCI及びULをスケジューリングしないDCI両方による動的波形切り替えを適用してもよい。また、表3に示されるように、CG-PUSCHに対して、ULをスケジューリングしないDCIのみによる動的波形切り替えを適用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表4に示されるように、DG-PUSCHに対して、対応するULをスケジューリングするDCIのみによる動的波形切り替えを適用してもよい。また、表4に示されるように、CG-PUSCHに対して、ULをスケジューリングするDCI及びULをスケジューリングしないDCI両方による動的波形切り替えを適用してもよい。さらに、対象とするPUSCH機が後述する隊見ライン要件を満たす最新のDCIを適用してもよい。
 また、CGが有効化された後最初のCG-PUSCH機会におけるPUSCH送信に、DG-PUSCHの動作を適用してもよい。
 例えば、CGが有効化された後最初のCG-PUSCH機会におけるPUSCH送信に、DG-PUSCHをスケジューリングするDCIによる動的波形切り替えを適用してもよい。
 例えば、CGが有効化された後最初のCG-PUSCH機会におけるPUSCH送信に、CG-PUSCHをスケジューリングするDCIによる動的波形切り替えを適用してもよい。
 また、すべての有効されたCG-PUSCH機会におけるPUSCH送信に、DG-PUSCHの動作を適用してもよい。
 DG-PUSCHにULをスケジューリングしないDCIによる動的波形切り替えの場合、及びCG-PUSCHにULをスケジューリングするDCI及びULをスケジューリングしないDCIによる動的波形切り替えの場合、以下に説明するタイムライン要件を考慮する必要がある。ULをスケジューリングするDCIによる動的波形切り替えであっても、CG-PUSCHに適用する場合、タイムライン要件を考慮する必要がある。
 動的波形切り替えを通知するULをスケジューリングしないDCIと、動的波形切り替えを適用するPUSCHとの間に、以下に示されるタイムライン要件が適用されてもよい。当該DCIと、当該PUSCHとの間に、所定の期間が必要であってもよい。当該所定の期間は、以下に示される1)-5)のいずれであってもよい。
1)仕様により特定された期間。例えば28シンボル。
2)PUSCH処理時間に基づいて定まる期間。(非特許文献3の6.4節参照)
3)RRCシグナリングにより設定された期間。
4)MAC-CEにより通知された期間。
5)DCIにより通知された期間。
 また、動的波形切り替えを通知するULをスケジューリングしないDCIと、動的波形切り替えを適用するPUSCHとの間で、上記のタイムライン要件が満たされない場合、端末20は当該動的波形切り替えを通知するDCIを無視してもよい。また、動的波形切り替えを通知するULをスケジューリングしないDCIと、動的波形切り替えを適用するPUSCHとの間で、上記のタイムライン要件が満たされない場合、端末20は当該PUSCHを送信しなくてもよい。
動作3)動的波形切り替えを通知するDCI及び/又はMAC-CEは、所定の期間中有効であってもよい。当該所定の期間は以下に示される1)-5)のいずれであってもよい。
1)当該通知を受信した時点から仕様により特定された期間。例えばDCI機会から10スロット又は10ms。
2)当該通知を受信した時点からRRCシグナリングにより設定された期間。
3)当該通知を受信した時点からMAC-CEにより通知された期間。
4)当該通知を受信した時点からDCIにより通知された期間。
5)当該通知を受信した時点から対応するスケジューリングされるPUSCHまでの期間。ULをスケジューリングするDCIのみに適用される。
6)当該通知を受信した時点から動的波形切り替えを通知する他のDCIを受信するまでの期間。
 当該所定の期間は、通知のタイプに依存してもよい。例えば、いずれの通知のタイプにも同一の期間が適用されてもよい。例えば、ULをスケジューリングするDCI又はMAC-CEによる通知と、ULLをスケジューリングしないDCI又はMAC-CEによる通知との両方で、当該通知の機会から同一の所定の期間を当該通知を有効であるとしてもよい。
 例えば、異なる通知のタイプに異なる期間が設定されてもよい。例えば、ULをスケジューリングするDCIによる通知は、対応するスケジューリングされたPUSCHまで有効であるとしてもよい。ULをスケジューリングしないDCIは、当該DCI機会から所定の期間を当該通知を有効であるとしてもよい。
 また、当該所定の期間が満了した後、端末20は、RRCシグナリングにより設定された波形(例えばトランスフォームプリコーダ)を適用してもよいし、最新のULをスケジューリングするDCIにより通知された波形を適用してもよい。
 また、当該所定の期間の開始時点は、以下に示される1)-5)のいずれであってもよい。
1)当該DCIを受信した時点
2)当該DCIによりスケジューリングされるPDSCHの時点
3)当該DCIに対するHARQ-ACKを送信する時点
4)RRCシグナリングにより設定された時点
5)MAC-CE及び/又はDCIにより通知された時点
 なお、当該所定の期間の実際の開始時点と、上記1)-5)による開始時点との間に、その他の期間が定義されてもよい。当該その他の期間は、例えばXシンボルであってもよい。
動作4)図4は、本発明の実施の形態に係る動的波形切り替えの例(2)を説明するための図である。ステップS201において、端末20は、動的波形切り替えを指示するULスケジューリング情報を含まないDCIを基地局10から受信する。続くステップS202において、当該DCIの復号に成功したか否かを基地局10に送信する。なお、ステップS201のおけるDCIは、ULをスケジューリングするDCIに置換されてもよい。
 以下に示される1)-3)のように、動的波形切り替えを指示するULスケジューリング情報を含まないDCIの受信に係るフィードバックを基地局10に送信してもよい。
1)動的波形切り替えを指示するDCIが、DL送信をスケジューリングするDCI1_xである場合、当該DL送信に対するHARQ-ACKが、動的波形切り替えを指示するULスケジューリング情報を含まないDCIの復号に成功したか否かを暗黙的に通知するとしてもよい。
 例えば、HARQ-ACKフィードバックの直後から、端末20は当該DCIにより波形を切り替えることを想定してもよい。また、例えば、HARQ-ACKフィードバックのXシンボル後から、端末20は当該DCIにより波形を切り替えることを想定してもよい。
 Xの値は、仕様で規定されてもよいし(例えば28シンボル)、RRCシグナリングにより設定されてもよいし(例えば新たなRRCパラメータを導入)、MAC-CEにより通知されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。なお、端末20は、当該DCIが正しく検出されなかったとき、波形を切り替えることを想定しなくてもよい。
2)動的波形切り替えを指示するDCIが、データ送受信をスケジューリングするDCIでない場合、当該DCIに対するHARQ-ACKが独立して生成されてもよい。
 例えば、HARQ-ACKフィードバックの直後から、端末20は当該DCIにより波形を切り替えることを想定してもよい。また、例えば、HARQ-ACKフィードバックのXシンボル後から、端末20は当該DCIにより波形を切り替えることを想定してもよい。
 Xの値は、仕様で規定されてもよいし(例えば28シンボル)、RRCシグナリングにより設定されてもよいし(例えば新たなRRCパラメータを導入)、MAC-CEにより通知されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。なお、端末20は、当該DCIが正しく検出されなかったとき、波形を切り替えることを想定しなくてもよい。
 当該HARQ-ACKを含むHARQ-ACKコードブックは、第1サブコードブックであってもよいし、第2サブコードブックであってもよい。
3)動的波形切り替えを指示するDCIの受信可否のフィードバックを行うULのMAC-CEが導入されてもよい。
 例えば、当該MAC-CE送信の直後から、端末20は当該DCIにより波形を切り替えることを想定してもよい。また、例えば、当該MAC-CE送信のXシンボル後から、端末20は当該DCIにより波形を切り替えることを想定してもよい。
 Xの値は、仕様で規定されてもよいし(例えば28シンボル)、RRCシグナリングにより設定されてもよいし(例えば新たなRRCパラメータを導入)、MAC-CEにより通知されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。なお、端末20は、当該DCIが正しく検出されなかったとき、波形を切り替えることを想定しなくてもよい。
 当該MAC-CEを有効化する状態が定義されてもよい。例えば、動的波形切り替えを指示するULをスケジューリングしないDCIが正しく復号されたとき、当該MAC-CEが有効されてもよい。
 以下、1)-4)に示される設定が、新たなRRCパラメータ(例えばxxx-r18)が設定された場合にのみ設定されてもよい。
1)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づいて波形を切り替える。上記動作1)を有効化する。
2)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づいて所定のUL送信向け波形を切り替える。上記動作2)を有効化する。
3)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づいて所定の期間波形を切り替える。上記動作3)を有効化する。
4)動的波形切り替え通知を含むULをスケジューリングしないDCIに対してフィードバックを報告する。上記動作4)を有効化する。
 以下、1)-4)に示されるUE能力が報告されてもよい。
1)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づいて波形を切り替える動作をサポートするか否かを示す能力。上記動作1)をサポートするか否かを示す能力。
2)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づいて所定のUL送信向け波形を切り替える動作をサポートするか否かを示す能力。上記動作2)をサポートするか否かを示す能力。
3)ULをスケジューリングしないDCIフォーマットに含まれる通知に基づいて所定の期間波形を切り替える動作をサポートするか否かを示す能力。上記動作3)をサポートするか否かを示す能力。
4)動的波形切り替え通知を含むULをスケジューリングしないDCIに対してフィードバックを報告する動作をサポートするか否かを示す能力。上記動作4)をサポートするか否かを示す能力。
 上述の実施例により、無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、動的に波形を切り替えることができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図5は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110及び受信部120を通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、BWPに係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、BWPに係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図6は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210及び受信部220を通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、BWPに係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、BWPに係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図5及び図6)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10、端末20等は、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7は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20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、記憶装置1002、補助記憶装置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、ユニット等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、記憶装置1002等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、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、図5に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。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よい。
 記憶装置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)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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)等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。
 図8に車両2001の構成例を示す。図8に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、上りリンクをスケジューリングしない第1の下り制御情報又は上りリンクをスケジューリングする第2の下り制御情報を基地局から受信する受信部と、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報に基づいて、上り送信に適用する波形を切り替える制御部と、前記上り送信を前記基地局に送信する送信部を有する送信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、動的に波形を切り替えることができる。
 前記受信部が前記第1の下り制御情報を受信した場合、前記制御部は、前記第1の下り制御情報に基づいて、上位レイヤパラメータで設定された波形と、前記上位レイヤパラメータで設定された波形と異なる波形とを切り替えて前記上り送信に適用してもよい。当該構成により、無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。
 前記制御部は、前記受信部が前記第1の下り制御情報を受信した場合、かつ、前記第1の下り制御情報に含まれるMCS(Modulation and coding scheme)値が閾値よりも小さい場合、前記上り送信に適用する波形を切り替えてもよい。当該構成により、無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。
 前記制御部は、前記上り送信がDG(Dynamic grant)-PUSCHであるかCG(Configured grant)-PUSCHであるか、及び、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報のいずれを受信したかによって、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報による波形切り替えを適用するか否かを決定してもよい。当該構成により、無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。
 前記制御部は、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報を受信した時点と、前記上り送信を実行する時点との間の期間を設定してもよい。当該構成により、無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、上りリンクをスケジューリングしない第1の下り制御情報又は上りリンクをスケジューリングする第2の下り制御情報を基地局から受信する手順と、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報に基づいて、上り送信に適用する波形を切り替える手順と、前記上り送信を前記基地局に送信する送信部を有する手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により無線通信システムは、ULをスケジューリングしないDCI又はULをスケジューリングするDCIによって、動的に波形を切り替えることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、動的に波形を切り替えることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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)メッセージ等であってもよい。
 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)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10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10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20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、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10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、他のネットワークノードは、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。
 本開示において説明した情報又は信号等は、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。
 本開示における判定は、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。
 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。
 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。
 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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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、複数の端末20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、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 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。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 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。
 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(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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20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。
 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。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (6)

  1.  上りリンクをスケジューリングしない第1の下り制御情報又は上りリンクをスケジューリングする第2の下り制御情報を基地局から受信する受信部と、
     前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報に基づいて、上り送信に適用する波形を切り替える制御部と、
     前記上り送信を前記基地局に送信する送信部を有する送信部とを有する端末。
  2.  前記受信部が前記第1の下り制御情報を受信した場合、
     前記制御部は、前記第1の下り制御情報に基づいて、上位レイヤパラメータで設定された波形と、前記上位レイヤパラメータで設定された波形と異なる波形とを切り替えて前記上り送信に適用する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記受信部が前記第1の下り制御情報を受信した場合、かつ、前記第1の下り制御情報に含まれるMCS(Modulation and coding scheme)値が閾値よりも小さい場合、前記上り送信に適用する波形を切り替える請求項1記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記上り送信がDG(Dynamic grant)-PUSCHであるかCG(Configured grant)-PUSCHであるか、及び、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報のいずれを受信したかによって、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報による波形切り替えを適用するか否かを決定する請求項1記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報を受信した時点と、前記上り送信を実行する時点との間の期間を設定する請求項1記載の端末。
  6.  上りリンクをスケジューリングしない第1の下り制御情報又は上りリンクをスケジューリングする第2の下り制御情報を基地局から受信する手順と、
     前記第1の下り制御情報又は前記第2の下り制御情報に基づいて、上り送信に適用する波形を切り替える手順と、
     前記上り送信を前記基地局に送信する送信部を有する手順とを端末が実行する通信方法。
PCT/JP2022/041254 2022-11-04 2022-11-04 端末及び通信方法 WO2024095486A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/041254 WO2024095486A1 (ja) 2022-11-04 2022-11-04 端末及び通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/041254 WO2024095486A1 (ja) 2022-11-04 2022-11-04 端末及び通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024095486A1 true WO2024095486A1 (ja) 2024-05-10

Family

ID=90930111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/041254 WO2024095486A1 (ja) 2022-11-04 2022-11-04 端末及び通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024095486A1 (ja)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Discussion on Dynamic UL Waveform Switching", 3GPP DRAFT; R1-2209674, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. eMeeting; 20221010 - 20221019, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052259147 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Dynamic switching between DFT-s-OFDM and CP-OFDM", 3GPP DRAFT; R1-2210167, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20221010 - 20221019, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052259636 *
XIAOMI: "Discussion on dynamic switching between DFT-S-OFDM and CP-OFDM", 3GPP DRAFT; R1-2209273, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20221010 - 20221019, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052277191 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024095486A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024095487A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024100746A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024069989A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024100905A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024079796A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023210010A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024075289A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023209781A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024075230A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2024075231A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2023203625A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2023203626A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2024075192A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024075191A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024100892A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024069904A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024106418A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024084839A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024084829A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024069903A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024028951A1 (ja) 基地局及び通信方法
WO2023199446A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024100745A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023089789A1 (ja) 基地局及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22964502

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1