WO2024166221A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2024166221A1
WO2024166221A1 PCT/JP2023/004055 JP2023004055W WO2024166221A1 WO 2024166221 A1 WO2024166221 A1 WO 2024166221A1 JP 2023004055 W JP2023004055 W JP 2023004055W WO 2024166221 A1 WO2024166221 A1 WO 2024166221A1
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WO
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control information
scheduling
downlink control
specific downlink
pdsch
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PCT/JP2023/004055
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English (en)
French (fr)
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真由子 岡野
浩樹 原田
真哉 岡村
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NTT Docomo Inc
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NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and a wireless communication method that support a mechanism for scheduling data channels transmitted by multiple carriers using a single downlink control information transmitted by a specific carrier.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) is defining specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)) and is also developing specifications for the next generation, known as Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • 3GPP Releases 16 and 17 specify a function for scheduling PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)/PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) transmitted over multiple slots using a single DCI (called single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling) (Non-Patent Document 1).
  • 3GPP Release 18 is considering the introduction of a function to schedule PDSCH/PUSCH transmitted by multiple component carriers (CC) using a single DCI (Non-Patent Document 2).
  • a function is called Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling or Single DCI Multi-Cell PDSCH/PUSCH scheduling (hereinafter referred to as Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling).
  • 3GPP TS 38.212 V17.4.0 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Multiplexing and channel coding(Release 17), 3GPP, December 2022 "New WID on Multi-carrier enhancements", RP-213577, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, 3GPP, December 2021
  • single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling cannot be used in conjunction with single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling.
  • single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling cannot be used in conjunction.
  • multiple slots of multiple CCs cannot be scheduled by a single DCI.
  • the slot length is shorter than in FR1 (410 MHz to 7.125 GHz), so there is concern that with slot-specific PDSCH/PUSCH scheduling, frequent PDCCH (Physical Downlink Control Channel) monitoring will increase the processing load (including power consumption) on the terminal (User Equipment, UE).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the following disclosure has been made in light of this situation, and aims to provide a terminal, a radio base station, and a radio communication method that can execute an appropriate HARQ procedure when using both single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling.
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE200) that includes a receiver (control signal/reference signal processor 240) that receives a single first specific downlink control information for scheduling channels transmitted by multiple slots and a single second specific downlink control information for scheduling channels transmitted by multiple carriers, a transmitter (control signal/reference signal processor 240) that transmits an uplink control channel, and a controller (controller 270) that controls the transmission or reception of the channel based on at least one of the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, and when performing scheduling based on both the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, the controller transmits a positive response to an automatic repeat request for multiple downlink data channels scheduled in the multiple slots using the resources of the same uplink control channel.
  • a receiver control signal/reference signal processor 240
  • transmitter control signal/reference signal processor 240
  • controller controller 270
  • One aspect of the present disclosure is a terminal that includes a receiver (control signal/reference signal processor 240) that receives a single first specific downlink control information for scheduling channels transmitted by multiple slots and a single second specific downlink control information for scheduling channels transmitted by multiple carriers, and a controller (controller 270) that controls transmission or reception of the channel based on at least one of the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, and when performing scheduling based on both the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, the controller generates response information that summarizes positive and negative responses to automatic repeat requests for multiple downlink data channels scheduled in the multiple slots.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing frequency bands used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, and a slot used in the radio communication system 10.
  • Figure 4 is a functional block configuration diagram of gNB100 and UE200.
  • FIG. 5 illustrates an example of a scheduling scheme that may be supported by the wireless communication system 10.
  • FIG. Figure 6 shows an example of single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of scheduling of data channels (PDSCH/PUSCH) by DCI.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining concerns when PDSCH scheduling of multiple slots of multiple CCs is performed by a single DCI.
  • Figure 9 shows an example of HARQ-ACK bundling when multi-carrier and multi-slot scheduling is applied.
  • Figure 10 shows an example of generating a HARQ-ACK Type 2 codebook.
  • Figure 11 shows an example of the configuration of a Sub-codebook when generating a Type 2 codebook.
  • Figure 12 shows an example of the order in which HARQ-ACK bits are generated.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G New Radio (NR) and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (User Equipment 200, hereinafter, UE 200).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE 200 User Equipment 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB 100).
  • gNB 100 radio base station 100
  • the specific configuration of the radio communication system 10, including the number of gNBs and UEs, is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that NG-RAN20 and 5GC may also be simply referred to as a "network.”
  • the gNB100 is a radio base station that complies with NR and performs NR-compliant wireless communication with the UE200.
  • the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates more directional beams by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CC) by bundling them together, and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and each of multiple NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CC component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the type of DC may be Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC), which uses multiple radio access technologies, or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC), which uses only NR.
  • MR-DC may also be E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC), in which the eNB constitutes the master node (MN) and the gNB constitutes the secondary node (SN), or vice versa, NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC).
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR).
  • Figure 2 shows the frequency bands used in the wireless communication system 10.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 ⁇ FR2-1: 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • FR2-2 Over 52.6GHz to 71GHz FR1 may use a Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is a higher frequency than FR1, and may use a SCS of 60 or 120 kHz (including 240 kHz) and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
  • the wireless communication system 10 may also be compatible with frequency bands higher than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 may be compatible with frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM) with larger Sub-Carrier Spacing (SCS) may also be applied.
  • DFT-S-OFDM may be applied not only to the uplink (UL) but also to the downlink (DL).
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of a radio frame, subframe, and slot used in the wireless communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period). Note that the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (e.g., 28, 56 symbols). Also, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS. Furthermore, the SCS may be wider than 240 kHz (e.g., 480 kHz, 960 kHz as shown in Figure 3).
  • time direction (t) shown in Figure 2 may be called the time domain, symbol period, or symbol time.
  • the frequency direction may be called the frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), etc.
  • the functionality related to multiple carriers may be extended as described above.
  • the wireless communication system 10 supports a functionality (single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling) that schedules PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)/PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) transmitted by multiple slots using a single DCI (Downlink Control Information).
  • the wireless communication system 10 may support a scheduling method (self-carrier scheduling) in which the scheduling DCI and the channel to be scheduled are the same CC, a scheduling method (cross carrier scheduling) in which scheduling of channels across multiple CCs is applied, and a scheduling method (multi carrier scheduling) in which a single DCI (single DCI), i.e., one DCI, assigns channels to multiple different CCs.
  • a scheduling method self-carrier scheduling
  • cross carrier scheduling in which scheduling of channels across multiple CCs is applied
  • multi carrier scheduling in which a single DCI (single DCI), i.e., one DCI, assigns channels to multiple different CCs.
  • the wireless communication system 10 may support a function of scheduling PDSCH/PUSCH transmitted by multiple CCs using a single DCI (Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling or Single DCI Multi-Cell PDSCH/PUSCH scheduling).
  • this will be referred to as Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmitting/receiving unit 210, an amplifier unit 220, a modulation/demodulation unit 230, a control signal/reference signal processing unit 240, an encoding/decoding unit 250, a data transmitting/receiving unit 260, and a control unit 270.
  • FIG. 4 shows only the main functional blocks relevant to the description of the embodiment, and that UE200 (gNB100) has other functional blocks (e.g., a power supply unit, etc.). Also, FIG. 4 shows the functional block configuration of UE200, and for the hardware configuration, please refer to FIG. 12.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 transmits and receives radio signals conforming to NR.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 can support Massive MIMO, which generates more directional beams by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CC) by bundling them together, and Dual Connectivity (DC), which simultaneously communicates between a UE and each of two NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO which generates more directional beams by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from multiple antenna elements
  • CA Carrier Aggregation
  • CC component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the amplifier section 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) etc.
  • the amplifier section 220 amplifies the signal output from the modem section 230 to a predetermined power level.
  • the amplifier section 220 also amplifies the RF signal output from the wireless signal transmission/reception section 210.
  • the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (such as gNB100).
  • the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM).
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200, and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals, such as radio resource control layer (RRC) control signals, transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 also transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 can transmit a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the control signal/reference signal processing unit 240 constitutes a transmission unit.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing using reference signals (RS) such as the Demodulation Reference Signal (DMRS) and the Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a known reference signal (pilot signal) between the base station and the terminal for each terminal, used to estimate the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal intended to estimate phase noise, which is an issue in high frequency bands.
  • reference signals may also include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for location information.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Control channels also include control channels and data channels.
  • Control channels may include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH, RACH (Random Access Channel, Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)), and Physical Broadcast Channel (PBCH), etc.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Downlink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the data channel includes PDSCH and PUSCH.
  • Data may refer to data transmitted via the data channel.
  • the control signal and reference signal processor 240 performs processing related to automatic repeat requests, specifically, hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the PUCCH is configured in the primary cell (PCell) and the primary-secondary cell (PSCell) or the PUCCH-SCell (secondary cell).
  • the HARQ-ACK information may be transmitted in slot (n+k1), where k1 is indicated by the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field of the DCI, and n means the last UL slot that overlaps with the DL slot in which the PDSCH is received.
  • the PUCCH may be configured in the P(S)Cell or PUCCH-SCell.
  • the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator value (k1) may be interpreted as the slot offset between the slot of the last PDSCH scheduled by DCI and the slot carrying the HARQ-ACK information corresponding to the scheduled PDSCH.
  • the HARQ-ACK for multi-PDSCHs scheduling is the 2nd sub-codebook
  • the HARQ-ACK for single PDSCH scheduling is the 1st sub-codebook.
  • the number of HARQ-ACK bits for multi-PDSCHs scheduling to be included in the 2nd sub-codebook is determined by the number of bits corresponding to the largest number of PDSCHs among the entries in the TDRA table, according to the DAI (Downlink Assignment Index) counter value. The DAI counter is counted separately for each sub-codebook.
  • the control signal and reference signal processor 240 can also receive downlink control information (DCI) transmitted from the network.
  • DCI downlink control information
  • the control signal and reference signal processor 240 can receive DCI according to the DCI format defined in 3GPP TS38.212. In particular, in this embodiment, it can receive UL and DL scheduling DCI. More specifically, the control signal and reference signal processor 240 can receive DCI according to DCI format 0_0, 0_1, 0_2, 1_0, 1_1, 1_2.
  • DCI formats 0_0, 0_1, 0_2 may be interpreted as UL scheduling grants.
  • DCI formats 1_0, 1_1, 1_2 may be interpreted as DL scheduling assignments.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may receive DCI corresponding to single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling, and DCI corresponding to single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 can receive a single (one) DCI (first specific downlink control information) that schedules channels transmitted by multiple slots. Also, for single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling, the control signal/reference signal processing unit 240 can receive a single (one) DCI (second specific downlink control information) that schedules channels transmitted by multiple carriers. In this embodiment, the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit.
  • the channel may include the above-mentioned control channel and data channel, and may not be limited to the uplink or downlink direction, but may typically mean at least one of PDSCH or PUSCH.
  • the carrier may mean a component carrier (CC), but may also be interpreted simply as a carrier or subcarrier, etc.
  • the DCI format applied to single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling does not need to be particularly limited as long as it is the scheduling DCI described above.
  • a specific (new) DCI for single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling (and/or single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling) may be used.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may transmit capability information of the UE 200 to the network.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 can transmit UE Capability Information (see FIG. 1) related to scheduling to the gNB 100.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each specified communication destination (gNB100 or another gNB).
  • the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data.
  • the encoding/decoding unit 250 also decodes the data output from the modem unit 230, and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmission/reception unit 260 performs assembly/disassembly of PDUs/SDUs in multiple layers (such as the Medium Access Control layer (MAC), Radio Link Control layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol layer (PDCP)). The data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on hybrid automatic repeat request (Hybrid ARQ).
  • Hybrid ARQ hybrid automatic repeat request
  • the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 270 controls the transmission or reception of a channel (e.g., PDSCH/PUSCH, the same below) based on DCI for single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling (first specific downlink control information, hereinafter abbreviated as single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling as appropriate).
  • a channel e.g., PDSCH/PUSCH, the same below
  • DCI for single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling first specific downlink control information, hereinafter abbreviated as single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling as appropriate.
  • the control unit 270 also controls the transmission or reception of the channel based on the DCI for Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling (second specific downlink control information, hereinafter abbreviated as Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling as appropriate).
  • control unit 270 may control the transmission or reception of a channel based on at least one of the DCI for single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and the DCI for single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling. Also, as described above, single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling may be used simultaneously, and the control unit 270 may execute control based on both scheduling DCIs in parallel at the same time.
  • control unit 270 When the control unit 270 performs scheduling based on both single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling, it may be assumed that the scheduling functions are more limited than when the control unit 270 performs scheduling based on either single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling or single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling.
  • Scheduling-related functions include, but are not limited to, search space (SS), DCI format, and aggregation level.
  • the SS is a set of candidate control channels formed by CCEs (Control channel elements) at a particular aggregation level, and the UE 200 may decode the set of control channels. That is, the SS may be defined in correspondence with the maximum number of blind decoding attempts at the UE 200.
  • the SS may also be interpreted as including a PDCCH CSS (Common Search Space) or CORESETs (control resource sets) for the CSS set.
  • PDCCH CSS Common Search Space
  • CORESETs control resource sets
  • the aggregation level indicates the number of CCEs assigned to the PDCCH, and may be 1, 2, 4, 8, or 16, but larger values may also be used.
  • the control unit 270 may also assume that at least one of the number of slots scheduled by single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and the number of carriers (CCs) scheduled by single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling is limited.
  • control unit 270 When the control unit 270 performs scheduling based on both single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling, it can transmit ACK (acknowledgement) or NACK (negative acknowledgement) of HARQ (automatic repeat request) for multiple PDSCHs (downlink data channels) scheduled in multiple slots using the same PUCCH (uplink control channel) resources.
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative acknowledgement
  • HARQ automatic repeat request
  • PUCCH may be interpreted as an UL physical channel used to transmit UCI (Uplink Control Information).
  • UCI can be transmitted by either PUCCH or PUSCH depending on the situation.
  • DCI may always be transmitted by PDCCH and does not have to be transmitted via PDSCH.
  • the UCI may include at least one of the following: an HARQ ACK/NACK, a scheduling request (SR) from the UE 200, and Channel State Information (CSI).
  • SR scheduling request
  • CSI Channel State Information
  • the timing and radio resources for transmitting the PUCCH may be controlled by the DCI, similar to the data channel.
  • the control unit 270 may assume that the transmission timing of the HARQ-ACK is notified by at least one of single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling in which the PDSCH is scheduled. Specifically, the control unit 270 may assume that the HARQ-ACK feedback timing k1 is notified in the DCI that schedules the PDSCH in multiple slots of multiple CCs.
  • the DCI may be a DCI for single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling, or a DCI for single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling. Alternatively, it may be a new DCI that is applied when single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling are used together (hereinafter referred to as multi-carrier and multi-slot scheduling).
  • the control unit 270 may generate response information that consolidates HACK-ACKs and HARQ-NACKs for multiple PDSCHs scheduled in multiple slots. Specifically, the control unit 270 may bundle HARQ-ACK or NACK information (HARQ-ACK information bit) for reception of the multiple PDSCHs scheduled by the above-mentioned DCI into information of a specific number of bits (e.g., 1 bit).
  • HARQ-ACK information bit HARQ-ACK information bit
  • the unit of bundling is not particularly limited, but may be, for example, all PDSCHs scheduled by the DCI, or a group of all PDSCHs scheduled by the DCI, such as the same cell (CC), etc.
  • a specific example of bundling HARQ-ACK information bits will be described later.
  • the gNB100 may also have a function corresponding to the UE200 described above. Specifically, the gNB100 (control signal/reference signal processing unit 240) may configure a transmission unit that transmits single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling that schedules a channel transmitted by multiple slots, and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling that schedules a channel transmitted by multiple carriers.
  • the gNB100 may configure a control unit that performs setting of single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling, and may perform scheduling based on both single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling.
  • the wireless communication system 10 may support a function of scheduling a multi-slot PDSCH/PUSCH by a single (one) DCI (single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling).
  • Single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling is specified in Releases 16 and 17 of 3GPP.
  • the wireless communication system 10 may support a function for scheduling PDSCH/PUSCH of multiple CCs using a single (one) DCI (Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling).
  • Figure 5 shows an example of a scheduling scheme that can be supported by the wireless communication system 10.
  • Figure 6 shows an example of single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling.
  • single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling have the following features:
  • ⁇ (Advantages) The load (number of blind decodes (BD)) due to DCI (PDCCH) monitoring can be reduced. In addition, the total PDCCH overhead can be reduced (the smaller the size of Single DCI is compared to the number of DCI ⁇ CCs in the conventional method, the more effective it is).
  • ⁇ (Disadvantages) It is not possible to change the instruction content in detail for each CC (if it were possible, the size of the single DCI would increase, and the error rate and overhead of the PDCCH would increase). If there is an error in the PDCCH, data reception of all the CCs would fail.
  • single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling may be used in combination with single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling.
  • conventional systems which may be up to 3GPP Release 18
  • single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling and single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling cannot be used in combination in cells included in the same PUCCH group.
  • Figure 7 shows an example of scheduling of data channels (PDSCH/PUSCH) using DCI. As shown in Figure 7, different DCIs can be used to schedule multiple slots of the same CC and multiple CCs (top of Figure 7). Also, one DCI can be used to schedule multiple slots of multiple CCs (bottom of Figure 7).
  • Figure 8 is an explanatory diagram of the concerns when performing PDSCH scheduling of multiple slots of multiple CCs using a single DCI. As shown in Figure 8, the issues are how to determine the PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK of the PDSCH scheduled by the DCI (PDCCH) and how to generate the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • the issues are how to determine the PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK of the PDSCH scheduled by the DCI (PDCCH) and how to generate the HARQ-ACK information of the multiple PDSCHs.
  • Determining a PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK includes operations related to determining a PUCCH slot and a PUCCH resource.
  • this includes operations related to Time/cell bundling and Type 2 codebook generation. The following may be targeted for Type 2 codebook generation.
  • UE 200 may assume that HARQ-ACKs of multiple PDSCHs scheduled in multiple slots of multiple CCs by the same DCI are transmitted by the same PUCCH resource.
  • UE200 may assume that HARQ-ACK feedback timing k1 is notified in the DCI that schedules PDSCH to multiple slots of multiple CCs.
  • HARQ-ACK feedback timing k1 may be interpreted as one of the following, based on the start point of k1:
  • Opt.1 Slot in which the PDCCH in which the DCI is notified is transmitted
  • Opt.2 If the cell that transmitted the DCI is also included in the scheduled cells, the slot of the PDSCH scheduled at the latest or earliest timing among the PDSCHs of the cell
  • Opt.3 If the cell transmitting the PUCCH is also included in the scheduled cells, the slot of the PDSCH scheduled at the latest or earliest timing among the PDSCHs of the cell
  • ⁇ Opt.4 The slot of the PDSCH scheduled with the latest or earliest start or end symbol timing among all scheduled PDSCHs ⁇ Opt.4': PDSCH of the cell where HARQ-ACK becomes ready at the latest timing, taking into account the end timing of PDSCH + PDSCH processing time
  • Opt.5 The slot of the PDSCH scheduled at the latest or earliest timing among the PDSCHs of the cells with the lowest or highest cell index among all the cells to be scheduled
  • Opt.5 may be applied.
  • the cell for counting K1 (e.g. when the SCS of the scheduling cell/scheduled cell/PUCCH cell is different) may be selected from the following:
  • a scheduled cell may be interpreted as a cell (which may be read as a carrier (CC)) that is scheduled by a DCI, and a scheduling cell may be interpreted as a cell (which may be read as a carrier (CC)) that is scheduled by a DCI, or a cell that monitors/receives a DCI.
  • CC carrier
  • CC carrier
  • the method of determining the PDSCH to be used to determine the last DCI format when HARQ-ACKs of PDSCHs scheduled by multiple different DCIs are transmitted on the same PUCCH, it may be determined by which DCI format the PRI (PUCCH resource indicator) is notified to be referenced.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • any of the following indexes may be applied to the PRI reference (last DCI format determination for PUCCH resource determination):
  • Opt.1 The index of the cell/monitoring occasion in which the DCI was sent - Opt.2: If the cell from which the DCI is transmitted is also included in the scheduled cells, the cell/slot index of the PDSCH of the cell that is scheduled latest or earliest is applied. - Opt.3: If the cell from which the PUCCH is transmitted is also included in the scheduled cells, the cell/slot index of the PDSCH of the cell that is scheduled latest or earliest is applied. - Opt.4: Among all the PDSCHs scheduled by the DCI, the cell/slot index of the PDSCH with the largest or smallest cell index and the largest or smallest slot index is applied. A combination of the above options may be applied, or different options may be applied depending on the conditions.
  • the UE 200 may operate as follows.
  • Type-1/Type-2/enhanced Type-2/Type-3/enhanced Type-3 (specified in 3GPP TS38.214. The number of MIMO layers that can be supported differs). Unsupported codebook types are pre-specified in the 3GPP specifications or reported by the UE capability.
  • Type 1 codebooks may not be supported, or only Type 2/3 codebooks may be supported and no other codebooks may be supported.
  • CBG (Code Block Group)-based transmission It may be specified in advance by the 3GPP specifications that multi-carrier and multi-slot scheduling and CBG-based transmission are not used in combination, and they may be combined with CBG-based transmission only when the number of PDSCHs scheduled by the DCI is one.
  • Figure 9 shows an example of bundling of HARQ-ACKs when multi-carrier and multi-slot scheduling is applied.
  • HARQ-ACKs for each PDSCH may be bundled (which may also be called Time/cell bundling) by one of the following options:
  • ⁇ Opt.1 HARQ-ACK information for all PDSCHs scheduled by the DCI is bundled (a logical AND operation is performed to create a single A/N (ACK/NACK) information).
  • ⁇ Opt.2 The PDSCH scheduled by the DCI is divided into multiple groups, and HARQ-ACK information is bundled for each group.
  • Grouping may be by cell, or by units other than cells (such as by CC, RB, or band). Different options may be applied depending on specific conditions. For example, Opt.1 may be applicable only when the relationship between scheduled cells is in a pseudo-co-located state.
  • Figure 10 shows an example of generating a HARQ-ACK Type 2 codebook.
  • the CC/slot index used for cDAI (counter DAI)/tDAI (total DAI) counting may be determined according to one of the following options:
  • - Opt.1 Use the index of the cell/slot from which the DCI was transmitted.
  • - Opt.2 If the cell from which the DCI was transmitted is also included in the scheduled cells, use the cell/slot index of the PDSCH of the cell that is scheduled latest or earliest.
  • - Opt.3 If the cell transmitting the PUCCH is also included in the scheduled cells, use the cell/slot index of the PDSCH of the cell that is scheduled latest or earliest.
  • - Opt.4 Use the cell/slot index of the PDSCH with the largest or smallest cell index and the largest or smallest slot index among all PDSCHs scheduled by the DCI. A combination of the above options may be applied, or different options may be applied depending on the conditions.
  • FIG. 11 shows an example of the configuration of a sub-codebook when generating a Type 2 codebook.
  • two or more sub-codebooks may be generated for a sub-codebook division, and each sub-codebook may include at least one of the following ACK/NACKs:
  • the DAI may be counted for each Sub-codebook.
  • the number of bits of HARQ-ACK for each DAI value may be the maximum number of TBs (Transport Blocks) that can be scheduled by one DCI (or the number of bits taking into account the bundling described above), or may be determined by taking into account at least one of the following:
  • max 2 codeword is set for a cell that can be scheduled
  • the maximum number of simultaneously schedulable cells/slots/PDSCHs defined by the 3GPP specifications for the DCI The maximum number of simultaneously schedulable PDSCHs defined by the 3GPP specifications for multi-carrier PDSCH scheduling DCI
  • the maximum number of simultaneously schedulable PDSCHs defined by the 3GPP specifications for multi-slot PDSCH scheduling DCI The maximum number of entries in the TDRA list set by the RRC
  • the maximum number of entries in the combination list of scheduling destination cells set by the RRC The maximum number of simultaneously schedulable PDSCHs set by the RRC
  • Figure 12 shows an example of the order of generating HARQ-ACK bits. As shown in Figure 12, the order of generating HARQ-ACK bits may be any of the following.
  • ⁇ Opt.1 cell index first, slot index second order
  • ⁇ Opt.2 slot index first, cell index second order
  • the capability information (UE Capability Information) regarding the HARQ-ACK transmission method when multi-carrier and multi-slot scheduling is applied to the UE 200 indicates whether or not at least a part or a combination of a plurality of the above-mentioned options is supported (whichever is more appropriate).
  • the UE may report the following as a UE capability:
  • the granularity of reporting UE capability may be Per-UE, Per-FR, Per-TDD/FDD, Per-band, Per-BC (Band Combination), Per-FS (Feature Set), or Per-FSPC (Feature Set Per CC).
  • UE200 may also report its UE capability to the scheduling CC, or may report its UE capability to the scheduled CC. UE200 may also report its UE capability to the CC that transmits the PUCCH.
  • UE200 may also have prerequisite capabilities for at least one of the following existing UE capabilities (see 3GPP TS38.306):
  • the terms "single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling", “single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling” and “multi-carrier and multi-slot scheduling” are used for explanation, but these terms may be called by other names as long as they refer to the function of scheduling PDSCH/PUSCH of multiple slots by one DCI, the function of scheduling PDSCH/PUSCH of multiple CCs by a single (one) DCI (single DCI multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling), or the combination of both functions.
  • the channel is not limited to PDSCH/PUSCH, and a control channel and/or other data channel may be targeted.
  • the channel for transmitting HARQ-ACK is not limited to PUCCH, and may be PUSCH.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
  • link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
  • 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 connected directly or indirectly (e.g., using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional blocks 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.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
  • apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the apparatus 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.
  • Each functional block of the device (see Figure 4) is realized by any hardware element of the computer device, or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is realized by loading a specific software (program) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • a specific software program
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the programs may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. capable of executing a method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-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.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, 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, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • 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 memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the device 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.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • 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., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • the 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.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xth generation mobile communication system The present invention may be applied to at least one of systems using LTE, LTE-A, LTE-G (xG) (x is, for example, an integer or decimal point), Future Radio Access (FRA), New Radio (NR), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are based on and extend these systems
  • certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases also be performed by its upper node.
  • a network consisting of one or more network nodes having a base station
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • Information, signals can 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 appended.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., with a predetermined value).
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • 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 be transmitted and received over a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if 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, etc.), then at least one of these wired and/or 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, etc.
  • 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 fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If a base station accommodates multiple cells, the overall 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 (Remote Radio Head: RRH)).
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that 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, or the moving object itself, etc.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies below).
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be interpreted as a side channel (or side link).
  • the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the mobile station.
  • 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 particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame structure a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (e.g., Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a numerology-based unit of time.
  • 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 expressing 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 schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • 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 slot or one minislot when called a TTI, one or more TTIs (i.e., one or more slots or one or more minislots) 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 referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • 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.
  • 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 also 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 (RE).
  • RE 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 that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or 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.
  • 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 Reference Signal (RS) or referred to as a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • 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 elements using designations 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 way 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 therein or that the first element must precede the second element in some way.
  • 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), ascertaining something as being “determined” or “determined,” and the like.
  • Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and the like as being “determined.” Additionally, “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,” “expecting,” “considering,” etc.
  • 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.”
  • FIG. 14 shows an example of the 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, left and right front wheels 2007, left and right 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.
  • 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 handle) 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 a user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021-2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by a rotation speed sensor 2022, an air pressure signal of the front and rear wheels acquired by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal acquired by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal acquired by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired 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 external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • 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) map, autonomous vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and an AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also 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 1 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, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2028, 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 communications 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 communications 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.
  • 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, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2028, etc. provided in the vehicle 2001.
  • a first feature is a terminal including a receiver that receives a single first specific downlink control information for scheduling a channel transmitted by a plurality of slots and a single second specific downlink control information for scheduling a channel transmitted by a plurality of carriers, a transmitter that transmits an uplink control channel, and a controller that controls transmission or reception of the channel based on at least one of the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, and the controller causes a positive response of an automatic repeat request for a plurality of downlink data channels scheduled in the plurality of slots to be transmitted using a resource of the same uplink control channel when scheduling based on both the first specific downlink control information and the second specific downlink control information is performed.
  • the second feature is the first feature, in which the control unit assumes that the timing of transmitting the acknowledgment is notified by at least one of the first specific downlink control information and the second specific downlink control information in which the downlink data channel is scheduled.
  • the third feature is a terminal that includes a receiver that receives a single first specific downlink control information for scheduling channels transmitted by multiple slots and a single second specific downlink control information for scheduling channels transmitted by multiple carriers, and a controller that controls transmission or reception of the channels based on at least one of the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, and when performing scheduling based on both the first specific downlink control information and the second specific downlink control information, the controller generates response information that summarizes positive and negative responses to automatic repeat requests for multiple downlink data channels scheduled in the multiple slots.
  • Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 gNB 200UE 210 Radio signal transmitting/receiving unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmitting/receiving unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 RPM 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 section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port

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Abstract

端末は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信し、第1特定下りリンク制御情報及び第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、チャネルの送信または受信を制御する。端末は、第1特定下りリンク制御情報及び第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答を、同一の上り制御チャネルのリソースを用いて送信させる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、特定のキャリアによって送信される単一の下りリンク制御情報によって、複数キャリアによって送信されるデータチャネルをスケジューリングする仕組みに対応する端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)に関して、3GPP Release 16, 17では、複数スロットによって送信されるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)/PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を単一のDCIによってスケジューリングする機能(single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingと呼ぶ)が規定されている(非特許文献1)。
 また、3GPP Release 18では、複数コンポーネントキャリア(CC)によって送信されるPDSCH/PUSCHを単一のDCIによってスケジューリングする機能の導入が検討されている(非特許文献2)。このような機能は、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingまたはSingle DCI Multi-Cell PDSCH/PUSCH schedulingなどと呼ばれている(以下では、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingと記載する)。
3GPP TS 38.212 V17.4.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Multiplexing and channel coding(Release 17), 3GPP, 2022年12月 "New WID on Multi-carrier enhancements", RP-213577, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, 3GPP, 2021年12月
 しかしながら、現状では、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingは、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingと併用できない問題がある。具体的には、同一PUCCH groupに含まれるセルでは、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとを併用できない。また、複数CCの複数スロットを対して、単一のDCIによってスケジューリングすることができない。
 特に、FR2(24.25 GHz~71 GHz)の場合、FR1(410 MHz~7.125 GHz)と比較してスロット長が短くなるため、スロット毎のPDSCH/PUSCHスケジューリングでは、頻繁なPDCCH(Physical Downlink Control Channel)モニタリングによる端末(User Equipment, UE)の処理負荷(消費電力を含む)が増大することが懸念される。
 また、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとを併用する場合、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid automatic repeat request)の肯定応答(HARQ-ACK)を送信するPUCCH(Physical Uplink Control Channel)リソースの決定、及びHARQ-ACK情報の生成を適切に行う必要がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとの併用時における適切なHARQ手順を実行できる端末、無線基地局及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、上り制御チャネルを送信する送信部(制御信号・参照信号処理部240)と、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御する制御部(制御部270)とを備え、前記制御部は、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答を、同一の前記上り制御チャネルのリソースを用いて送信させる端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御する制御部(制御部270)とを備え、前記制御部は、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答及び否定応答が纏められた応答情報を生成する端末である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、図2は、無線通信システム10において用いられる周波数帯域を示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。 図5は、無線通信システム10によってサポートできるスケジューリング方式の例を示す図である。 図6は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingの例を示す図である。 図7は、DCIによるデータチャネル(PDSCH/PUSCH)のスケジューリング例を示す図である。 図8は、単一のDCIによって複数CCの複数slotのPDSCHスケジューリングを実行する場合における懸念点の説明図である。 図9は、Multi-carrier and multi-slot scheduling適用時におけるHARQ-ACKのバンドリング例を示す図である。 図10は、HARQ-ACK Type 2 codebookの生成例を示す図である。 図11は、Type2 codebook生成時におけるSub-codebookの構成例を示す図である。 図12は、HARQ-ACK bitの生成順序の例を示す図である。 図13は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図14は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 DCの種類は、複数の無線アクセス技術を利用するMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)でもよいし、NRのみを利用するNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)でもよい。また、MR-DCには、eNBがマスターノード(MN)を構成し、gNBがセカンダリーノード(SN)を構成するE-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)でもよいし、その逆であるNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)でもよい。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数帯域を示す。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:
   ・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
   ・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応し得る。
 また、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。さらに、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも適用されてもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。さらに、SCSは、240kHzよりも広くてもよい(例えば、図3に示すように、480kHz, 960kHz)。
 なお、図2に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間またはシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 無線通信システム10では、上述したように複数のキャリア(具体的にはCC)に関する機能が拡張されてよい。具体的には、無線通信システム10では、単一の下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)によって、複数スロットによって送信されるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)/PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)をスケジューリングする機能(single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling)がサポートされる。
 具体的には、無線通信システム10では、スケジューリングDCIと、スケジューリング対象のチャネルとが同一CCであるスケジューリング方式(self-carrier scheduling)、複数のCC間に跨がったチャネルのスケジューリングが適用されるスケジューリング方式(cross carrier scheduling)、及び単一のDCI(Single DCI)、つまり1つのDCIによって複数の異なるCCにチャネルが割り当てられるスケジューリング方式(multi carrier scheduling)がサポートされてよい。
 より具体的には、無線通信システム10では、単一のDCIによって、複数CCによって送信されるPDSCH/PUSCHをスケジューリングする機能(Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingまたはSingle DCI Multi-Cell PDSCH/PUSCH scheduling)がサポートされてよい。以下では、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingと記載する。
 single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとは、何れか一方のみが利用可能であり、両方を同時利用できなくてもよいが、無線通信システム10では、両方の同時利用がサポートされてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
 図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200(gNB100)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図12を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100など)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。特に、本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、上り制御チャネルとして、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を送信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、送信部を構成する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
 また、データチャネルには、PDSCH及びPUSCHなどが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、自動再送要求、具体的には、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid automatic repeat request)に関する処理を実行する。3GPP Release 15のSingle carrier single PDSCH schedulingでは、PUCCHは、プライマリーセル(PCell)及びプライマリー・セカンダリーセル(PSCell)または PUCCH-SCell(セカンダリーセル)において設定される。HARQ-ACK情報は、スロット(n+k1)において送信されてよい。ここで、k1は、DCIのPDSCH-to-HARQ feedback timing indicatorフィールドによって示され、nは、PDSCHが受信されるDLスロットと重複する最後のULスロットを意味する。
 3GPP Release 17(FR2-2向け)のSingle carrier multiple PDSCHs schedulingでは、PUCCHはP(S)CellまたはPUCCH-SCellにおいて設定されてよい。PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator値(k1)は、DCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHのスロットと、スケジューリングされたPDSCHに対応するHARQ-ACK情報を運ぶスロットとの間のスロットオフセットとして解釈されてよい。
 また、3GPP Release 17(FR2-2向け)のSingle carrier multiple PDSCHs schedulingでは、Type 1 HARQ-ACK codebook(k1={1,2})の場合、PUCCH occasionに対して、全てのk1(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)の候補値と、TDRA (Time Domain Resource Allocation) table内の全てのentryとの組み合わせを全て確認し、PDSCHが配置される可能性がある全てのoccasion分のHARQ-ACK bit数が用意される。
 Type 2 HARQ-ACK codebook(例えば、max number of PDSCHs in TDRA = 8)の場合、Multi-PDSCHs schedulingのHARQ-ACKは、2nd sub-codebookとし、single PDSCH schedulingのHARQ-ACKは、1st sub-codebookとして分けられる。2nd sub-codebookに含めるMulti-PDSCHs schedulingのHARQ-ACKビット数については、TDRA table内のentryのうち、最も多いPDSCH数に対応するビット数が、DAI(Downlink Assignment Index)のカウンタ値に応じて用意される。DAIのカウンタは、sub-codebook毎に別々にカウントされる。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、ネットワークから送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信できる。具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、3GPP TS38.212において規定されるDCI formatに従ったDCIを受信できる。特に、本実施形態では、UL及びDLのスケジューリングDCIを受信できる。より具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、DCI format 0_0, 0_1, 0_2, 1_0, 1_1, 1_2に従ったDCIを受信してよい。
 DCI format 0_0, 0_1, 0_2は、ULのスケジューリング許可(grant)と解釈されてもよい。DCI format 1_0, 1_1, 1_2は、DLのスケジューリング割当(assignment)と解釈されてもよい。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingと対応するDCI、及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingと対応するDCIを受信してよい。
 具体的には、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingに関して、制御信号・参照信号処理部240は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一(1つ)のDCI(第1特定下りリンク制御情報)を受信できる。また、制御信号・参照信号処理部240は、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingに関して、複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一(1つ)のDCI(第2特定下りリンク制御情報を受信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、受信部を構成してよい。
 ここで、チャネルとは、上述した制御チャネルとデータチャネルとが含まれてもよいし、上り方向と下り方向とも特に限定されなくてもよいが、典型的には、PDSCHまたはPUSCHの少なくとも何れかを意味してよい。キャリアとは、コンポーネントキャリア(CC)を意味してもよいが、単にキャリア或いはサブキャリアなどとして解釈されてもよい。
 single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingに適用されるDCI formatは、上述したスケジューリングDCIであれば、特に限定されなくてもよい。或いは、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling(及び/またはsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling)用の特定(新規)なDCIが用いられてもよい。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、UE200の能力情報をネットワークに送信してよい。特に、本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、スケジューリングに関するUE Capability Information(図1参照)をgNB100に送信できる。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling用のDCI(第1特定下りリンク制御情報、以下、適宜single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingと省略する)に基づいて、チャネル(例えば、PDSCH/PUSCH、以下同)の送信または受信を制御する。
 また、制御部270は、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling用のDCI(第2特定下りリンク制御情報、以下、適宜Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingと省略する)に基づいて、チャネルの送信または受信を制御する。
 このように、制御部270は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling用のDCI及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling用のDCIの少なくとも何れかに基づいて、チャネルの送信または受信を制御してよい。また、上述したように、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとは、同時利用されてよく、制御部270は、両方のスケジューリングDCIに基づく制御を同時に並行して実行してよい。
 制御部270は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの両方に基づくスケジューリングを実行する場合、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingまたはSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの何れか一方に基づくスケジューリングを実行する場合よりもスケジューリングに関する機能が制限されると想定してよい。
 スケジューリングに関する機能とは、特に制限されないが、例えば、サーチスペース(SS)、DCI format及びアグリゲーションレベルなどが挙げられる。
 SSは、特定のアグリゲーションレベルによってCCE(Control channel element)によって形成された候補制御チャネルのセットであり、UE200は、当該制御チャネルのセットをデコードしてよい。つまり、SSは、UE200でのブラインド・デコード試行の最大数と対応付けて定義されてよい。また、SSは、PDCCH CSS(Common Search Space)或いは当該CSS set用のCORESET(control resource sets)などを含むものとして解釈されてもよい。
 アグリゲーションレベル(集約レベル)は、PDCCHに割り当てられているCCEの数を示し、1, 2, 4, 8, 16が規定されてよいが、さらに大きな値が用いられてもよい。
 また、制御部270は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingによってスケジューリングされるスロット数、及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingによってスケジューリングされるキャリア(CC)数の少なくとも何れかが制限されると想定してよい。
 制御部270は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの両方に基づくスケジューリングを実行する場合、複数スロットにスケジューリングされた複数PDSCH(下りデータチャネル)に対するHARQ(自動再送要求)のACK(肯定応答)またはNACK(否定応答)を、同一のPUCCH(上り制御チャネル)のリソースを用いて送信させることができる。
 なお、PUCCHは、UCI(Uplink Control Information)の送信に用いられるUL物理チャネルと解釈されてよい。UCIは、状況に応じてPUCCHまたはPUSCHの何れかによって送信できる。なお、DCIは、常にPDCCHによって送信されてよく、PDSCHを介しては送信されなくてもよい。
 UCIは、HARQのACK/NACK、UE200からのスケジューリング要求(SR)及びChannel State Information(CSI)の少なくとも何れかを含んでよい。また、PUCCHを送信するタイミング及び無線リソースは、データチャネルと同様にDCIによって制御されてよい。
 制御部270は、PDSCHがスケジューリングされるsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの少なくも何れかによって、HARQ-ACKの送信タイミングが通知されると想定してもよい。具体的には、制御部270は、複数CCの複数スロットにPDSCHをスケジューリングするDCIの中で、HARQ-ACK feedback timing k1が通知されると想定してよい。
 当該DCIは、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling用のDCIでもよいし、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling用のDCIでもよい。或いは、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとの併用(以下、Multi-carrier and multi-slot schedulingと適宜省略する)時に適用される新規なDCIでもよい。
 また、制御部270は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの両方に基づくスケジューリングを実行する場合、複数スロットにスケジューリングされた複数PDSCHに対するHACK-ACK及びHARQ-NACKが纏められた応答情報を生成してもよい。具体的には、制御部270は、上述したDCIによってスケジューリングされた当該複数PDSCHの受信に対するHARQ-ACKまたはNACKの情報(HARQ-ACK information bit)を特定のビット数(例えば、1ビット)の情報にバンドリングしてよい。
 バンドリングの単位は、特に限定されないが、例えば、当該DCIによってスケジューリングされる全てのPDSCHとしてもよいし、当該DCIによってスケジューリングされる全てのPDSCHのうち、同一セル(CC)などのグループを単位としてもよい。なお、HARQ-ACK information bitのバンドリングの具体例については、後述する。
 また、gNB100は、上述したUE200に対応する機能を備えてよい。具体的には、gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングするsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングするSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingを送信する送信部を構成してよい。
 さらに、gNB100(制御部270)は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの設定を実行する制御部を構成し、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingの両方に基づくスケジューリングを実行してよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとを併用した場合におけるDCI送受信に関連する動作、特に、当該DCIのデザインについて説明しつつ、関連する動作について説明する。
 (3.1)前提
 上述したように、無線通信システム10では、単一(1つ)のDCIによって複数スロットのPDSCH/PUSCHをスケジューリングする機能(single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling)がサポートされてよい。single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingは、3GPPのRelease 16, 17において規定されている。
 また、無線通信システム10では、単一(1つ)のDCIによって複数CCのPDSCH/PUSCHをスケジューリングする機能(Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling)がサポートされてよい。
 図5は、無線通信システム10によってサポートできるスケジューリング方式の例を示す。図6は、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingの例を示す。
 single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingは、CC毎にDCIを用意して1つずつスケジューリングする方式(従来方式)と比較すると、次のような特徴がある。
  ・(長所):DCI(PDCCH)のモニタリングによる負荷(ブラインド・デコード(BD)数)を低減できる。また、トータルのPDCCHオーバーヘッドを低減できる(Single DCIのサイズを従来方式DCI×CC数よりも小さくするほど効果がある)
  ・(短所):CC毎に細かく指示内容を変えることができない(仮にできるようにするとSingle DCIのサイズが大きくなり、PDCCHの誤り率及びオーバーヘッドが増える)。PDCCHが誤ると複数CC全体のデータ受信に失敗する。
 本実施形態では、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingは、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingと合わせて使用されてよい。従来のシステム(3GPP Release 18までを想定してよい)では、同じPUCCH groupに含まれるセルでは、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとを合わせて使用できない。また、1つのDCIによって複数CCの複数スロットに対してスケジューリングすることはできない。
 特に、FR2ではスロット長がFR1と比較して短い(図3参照)ため、スロット毎のPDSCH/PUSCHスケジューリングでは頻繁なPDCCHモニタリングのためにUE200の負荷・消費電力が増大することが懸念される。従って、FR2に対してSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingを活用するために、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingを合わせて活用できることが望ましい。
 図7は、DCIによるデータチャネル(PDSCH/PUSCH)のスケジューリング例を示す。図7に示すように、異なるDCIによって、同一CCの複数スロットと複数CCのスケジューリングを実行することができる(図7上段)。また、1つのDCIによって、複数CCの複数スロットのスケジューリングを実行することもできる(図7下段)。
 しかしながら、単一(1つ)のDCIによって複数CCの複数slotのPDSCHスケジューリング(Multi-carrier and multi-slot scheduling)を実行する場合、HARQ-ACKを送信するPUCCHリソースの決定方法、及びHARQ-ACK informationの生成方法などを適切に規定する必要がある。
 図8は、単一のDCIによって複数CCの複数slotのPDSCHスケジューリングを実行する場合における懸念点の説明図である。図8に示すように、当該DCI(PDCCH)によってスケジューリングされたPDSCHのHARQ-ACKを送信するPUCCHリソースの決定方法、及び当該複数のPDSCHのHARQ-ACK informationの生成方法が問題となる。
 以下では、このような問題を対処し、Multi-carrier and multi-slot scheduling時における適切なPUCCHリソースの利用及びHARQ-ACK informationの生成を実現し得る動作例について説明する。
 (3.2)動作例
 (3.2.1)動作概要
 以下説明する動作例では、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling及びSingle DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling(Multi-carrier and multi-slot scheduling)を適用、すなわち1つのDCIによって複数CCの複数スロットをスケジューリングする機能がサポートされ、DCIオーバーヘッド/PDCCHモニタリング負荷低減の観点から効率的なスケジューリングがサポートされる。
 また、Multi-carrier and multi-slot scheduling適用時における適切なHARQ-ACKのフィードバック手順に関する動作が実行される。
 具体的には、Multi-carrier and multi-slot scheduling適用時におけるHARQ-ACKの送信に関する以下の動作例について説明する。
  ・HARQ-ACKを送信するPUCCH resourceの決定
 具体的には、PUCCH slot及びPUCCH resourceの決定に関する動作が含まれる。
  ・HARQ-ACK information bitの生成
 具体的には、Time/cell bundling及びType2 codebook生成に関する動作が含まれる。Type2 codebook生成については、次の内容が対象とされてよい。
    ・DAIのカウント
    ・Sub-codebook区分
    ・HARQ-ACK bit数
    ・HARQ-ACK bitの生成順序
 (3.2.2)PUCCH resourceの決定方法
 HARQ-ACK(NACKを含んでもよい。以下同)を送信するPUCCH resourceの決定に関して、UE200は、同一のDCIによって複数CCの複数slotにスケジューリングされた複数PDSCHのHARQ-ACKが、同一のPUCCH resourceによって送信されることを前提としてよい。
 より具体的には、PUCCH slotの決定に関して、UE200は、複数CCの複数slotにPDSCHをスケジューリングするDCI中でHARQ-ACK feedback timing k1が通知されると前提としてよい。HARQ-ACK feedback timing k1は、k1の始点を基準として、次の何れかと解釈されてよい。
  ・Opt.1:当該DCIが通知されるPDCCHが送信されるslot
  ・Opt.2:当該DCIを送信したcellがscheduled cellにも含まれる場合、当該cellのPDSCHのうち、最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのslot
  ・Opt.3:PUCCHを送信するcellがscheduled cellにも含まれる場合、当該cellのPDSCHの内最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのslot
  ・Opt.4:スケジューリングされる全てのPDSCHの中で開始または終了]symbol timingが最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのslot
  ・Opt.4’:PDSCHのend timing + PDSCH processing timeを考慮し、最も遅いタイミングにおいてHARQ-ACKがreadyとなるcellのPDSCH
  ・Opt.5:スケジューリングされる全てのcellの中で、cell indexが最も低いまたは高いcellのPDSCHのうち、最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのslot
 上述したOptionの組み合わせが適用されてもよいし、条件によって異なるOptionが適用されてもよい。例えば、Opt.2またはOpt.3の条件が満たされない場合、Opt.1/4/4’/5の何れかが適用されてもよい。また、複数のPDSCHのend timingが同じ(Opt.4/4’の条件が複数に該当)場合、Opt.5が適用されてもよい。
 K1をカウントするセル(scheduling cell/scheduled cell/PUCCH cellでSCSが異なる場合など)は、次の何れかが選択されてよい。
  ・PUCCH cell
  ・Scheduling cell
  ・Scheduled cell
 Scheduled cellは、DCIによってスケジューリングされるセル(キャリア(CC)と読み替えてもよい)であり、Scheduling cellは、DCIがスケジューリングするセル(キャリア(CC)と読み替えてもよい)、またはDCIをモニタ/受信するセルであると解釈されてよい。
 また、last DCI format決定に使用されるPDSCHの決定方法については、複数の異なるDCIによってスケジューリングされたPDSCHのHARQ-ACKを同一PUCCHで送信する場合、何れのDCI formatによって通知されたPRI(PUCCH resource indicator)を参照するかが決定されてよい。
 具体的には、Multi-carrier and multi-slot schedulingの場合、PRIの参照(PUCCHリソース決定のためのlast DCI format決定)には、次の何れかのindexが適用されてよい。
  ・Opt.1:当該DCIが送信されたcell/monitoring occasionのindex
  ・Opt.2:当該DCIが送信されたcellがscheduled cellにも含まれる場合、当該cellのPDSCHのうち、最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのcell/slotのindexを適用
  ・Opt.3:PUCCHを送信するcellがscheduled cellにも含まれる場合、当該cellのPDSCHのうち、最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのcell/slotのindexを適用
  ・Opt.4:当該DCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうち、cell indexが最も大きいまたは小さいPDSCH、かつslot indexが最も大きいまたは小さいPDSCHのcell/slotのindexを適用
 上述したOptionの組み合わせが適用されてもよいし、条件によって異なるOptionが適用されてもよい。
 (3.2.3)HARQ-ACK information bitの生成
 Multi-carrier and multi-slot schedulingが実行される場合におけるHARQ-ACK information bitの生成に関して、UE200は、次のような動作を前提としてよい。
  ・Codebook type:Type-1/Type-2/enhanced Type-2/Type-3/enhanced Type-3(3GPP TS38.214において規定されている。サポート可能なMIMOレイヤ数などが異なる)の少なくとも何れか1つのcodebookがサポートされ、サポートしないcodebook typeは、3GPPの仕様によって予め規定される、或いはUE capabilityによって報告する。
 例えば、Type 1 codebookはサポートされない、或いはType 2/3 codebookのみサポートされ、他のcodebookはサポートされないなどとされてもよい。
  ・CBG (Code Block Group)-based送信:Multi-carrier and multi-slot schedulingとCBG-based送信とは、組み合わせて使用されないことが3GPPの仕様によって予め規定されてもよいし、当該DCIによってスケジューリングされるPDSCH数が1つである場合のみ、CBG-based送信と組み合わされてもよい。
 図9は、Multi-carrier and multi-slot scheduling適用時におけるHARQ-ACKのバンドリング例を示す。図9に示すように、Multi-carrier and multi-slot scheduling適用時における各PDSCHのHARQ-ACKは、次の何れかのオプションによってバンドリング(Time/cell bundlingと呼ばれてもよい)されてよい。
  ・Opt.1:当該DCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHに対するHARQ-ACK情報がbundling(logical AND演算を実行し、1つのA/N(ACK/NACK)情報とする)される。
  ・Opt.2:当該DCIによってスケジューリングされたPDSCHが複数のグループに分けられ、当該グループ毎にHARQ-ACK情報がbundlingされる。
 グループ化は、セル毎としてよいもよいし、セル以外(CC毎、RB毎、バンド毎など)の単位を基準としてもよい。また、特定の条件に応じて異なるoptionが適用されてもよい。例えば、Scheduled cellの関係が擬似コロケーションの状態(co-located)である場合のみ、Opt.1を適用可能としてもよい。
 図10は、HARQ-ACK Type 2 codebookの生成例を示す。図10に示すように、cDAI (counter DAI)/tDAI(total DAI)カウントに使用するCC/slot indexは、次の何れかのオプションに従って決定されてよい。
  ・Opt.1:当該DCIが送信されたcell/slotのindexを使用する
  ・Opt.2:当該DCIが送信されたcellがscheduled cellにも含まれる場合、当該cellのPDSCHのうち、最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのcell/slotのindexを使用する
  ・Opt.3:PUCCHを送信するcellがscheduled cellにも含まれる場合、当該cellのPDSCHのうち、最も遅いまたは早いタイミングにスケジューリングされたPDSCHのcell/slotのindexを使用する
  ・Opt.4:当該DCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHのうち、cell indexが最も大きいまたは小さいPDSCH、かつslot indexが最も大きいまたは小さいPDSCHのcell/slotのindexを使用する
 上述したOptionの組み合わせが適用されてもよいし、条件によって異なるOptionが適用されてもよい。
 図11は、Type2 codebook生成時におけるSub-codebookの構成例を示す。図11に示すように、Sub-codebook区分については、2つ以上のsub-codebookが生成されてもよいし、各sub-codebookには、少なくとも次の何れかのACK/NACKが含まれてもよい。
  ・1つのDCIによって1つのPDSCHがスケジューリングされた場合のACK/NACK
  ・1つのDCIによって複数CCのPDSCHがスケジューリングされた場合のACK/NACK
  ・1つのDCIによって複数slotのPDSCHがスケジューリングされた場合のACK/NACK
  ・1つのDCIによって複数CCの複数slotのPDSCHがスケジューリングされた場合のACK/NACK
  ・SPS releaseのACK/NACK
  ・SPS PDSCHのACK/NACK
  ・SCell dormancy indicationのACK/NACK
 なお、Sub-codebook毎にDAIがカウントされるようにしてもよい。
 また、1つのDCIによって複数CCの複数slotのPDSCHがスケジューリングされた場合におけるACK/NACKが含まれるSub-codebookについて、DAI値毎のHARQ-ACKのbit数は、1つのDCIによってスケジューリングされ得る最大TB(Transport Block)数(或いは上述したbundlingを考慮したbit数)であってもよく、次の少なくも何れかを考慮して決定されてもよい。
  ・スケジューリングされ得るセルに対してmax 2 codewordが設定されている否か
  ・当該DCIに対して3GPPの仕様によって規定された最大同時スケジューリング可能cell/slot/PDSCH数
  ・multi-carrier PDSCH scheduling DCIに対して3GPPの仕様によって規定された最大同時スケジューリング可能PDSCH数
  ・multi-slot PDSCH scheduling DCIに対して3GPPの仕様によって規定された最大同時スケジューリング可能PDSCH数
  ・RRCによって設定されたTDRA listの最大entry数
  ・RRCによって設定されたスケジューリング先セルの組み合わせリストの最大entry数
  ・RRCによって設定された最大同時スケジューリング可能PDSCH数
 図12は、HARQ-ACK bitの生成順序の例を示す。図12に示すように、HARQ-ACK bitの生成順序は、次の何れかでよい。
  ・Opt.1:cell index first, slot index secondの順
  ・Opt.2:slot index first, cell index secondの順
 (3.2.4)UE capability
 UE200のMulti-carrier and multi-slot scheduling適用時におけるにHARQ-ACK送信方法に関する能力情報(UE Capability Information)については、上述したOptionの少なくとも一部或いは複数の組み合わせをサポートしているか否か(何れのoptionをサポートしているか否かがも含まれてもよい)をUE capabilityとして報告してよい。
 UE capabilityの報告を行う粒度は、Per-UE, Per-FR, Per-TDD/FDD, Per-band, Per-BC (Band Combination), Per-FS (Feature Set), Per-FSPC (Feature Set Per CC)の何れかとしてよい。
 また、UE200は、scheduling CCに対してUE capabilityを報告してもよいし、scheduled CCに対してUE capabilityを報告するとしてもよい。また、UE200は、PUCCHを送信するCCに対してUE capabilityを報告するとしてもよい。
 また、UE200は、次の既存のUE capability(3GPP TS38.306参照)の少なくとも何れかについて、Prerequisite capability(必須)としてもよい。
  ・spatialBundlingHARQ-ACK
  ・harqACK-CB-SpatialBundlingPUCCH-Group-r16
  ・multiPDSCH-SingleDCI-FR2-2-SCS-120kHz-r17
  ・multiPUSCH-SingleDCI-FR2-2-SCS-120kHz-r17
  ・dl-FR2-2-SCS-480kHz-r17
  ・dl-FR2-2-SCS-960kHz-r17
  ・ul-FR2-2-SCS-480kHz-r17
  ・ul-FR2-2-SCS-960kHz-r17
  ・Multi-cell single slot scheduling関連のUE capability
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、Multi-carrier and multi-slot schedulingの適用時において、特定の条件などに応じた適切なPUCCH resourceを用いてHARQ-ACKを送信できる。また、Multi-carrier and multi-slot schedulingの適用時において、特定の条件などに応じた適切なHARQ-ACK information bitの生成方法を選択できる。
 このため、Multi-carrier and multi-slot scheduling、つまり、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH schedulingとsingle DCI multi-slot PDSCH/PUSCH schedulingとの併用時における適切なHARQ手順を実行できる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、single DCI multi-slot PDSCH/PUSCH scheduling、Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling及びMulti-carrier and multi-slot schedulingの用語を用いて説明したが、当該用語は、1つのDCIによって複数スロットのPDSCH/PUSCHをスケジューリングする機能、単一(1つ)のDCIによって複数CCのPDSCH/PUSCHをスケジューリングする機能(Single DCI Multi-carrier PDSCH/PUSCH scheduling)、及び両機能の併用を意味するものであれば、別の名称で呼ばれても構わない。また、上述したように、チャネルは、PDSCH/PUSCHに限定されず、制御チャネル及び/または他のデータチャネルが対象とされてもよい。さらに、HARQ-ACKを送信するチャネルは、PUCCHに限定されず、PUSCHでもよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)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13は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図13に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 当該装置の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時また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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたは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。
 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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、また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何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、また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、同一のまた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(Component Carrier:CC)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ため、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(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 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(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、また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、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(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局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(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL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つまたは複数の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、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)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。
 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。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によ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、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。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)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などしたことを「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。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。
 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。
 図14は、車両2001の構成例を示す。図14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、左右の前輪2007、左右の後輪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。
 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、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028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、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部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1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など)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、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、運転支援機能また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及び車両1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、左右の前輪2007、左右の後輪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2021~2028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、車間情報など)を受信し、車両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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 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。従って、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。
 (付記)
 上述した開示は、以下のように表現されてもよい。第1の特徴は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信する受信部と、上り制御チャネルを送信する送信部と、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答を、同一の前記上り制御チャネルのリソースを用いて送信させる端末である。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記下りデータチャネルがスケジューリングされる前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくも何れかによって、前記肯定応答の送信タイミングが通知されると想定する。
 第3の特徴は、複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信する受信部と、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答及び否定応答が纏められた応答情報を生成する端末である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 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 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 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

Claims (5)

  1.  複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信する受信部と、
     上り制御チャネルを送信する送信部と、
     前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御する制御部と
    を備え、
     前記制御部は、
     前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答を、同一の前記上り制御チャネルのリソースを用いて送信させる端末。
  2.  前記制御部は、前記下りデータチャネルがスケジューリングされる前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくも何れかによって、前記肯定応答の送信タイミングが通知されると想定する請求項1に記載の端末。
  3.  複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信する受信部と、
     前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御する制御部と
    を備え、
     前記制御部は、
     前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答及び否定応答が纏められた応答情報を生成する端末。
  4.  複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信するステップと、
     前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御するステップと
    を備え、
     前記制御するステップでは、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答を、同一の前記上り制御チャネルのリソースを用いて送信させる無線通信方法。
  5.  複数スロットによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第1特定下りリンク制御情報、及び複数キャリアによって送信されるチャネルをスケジューリングする単一の第2特定下りリンク制御情報を受信するステップと、
     上り制御チャネルを送信するステップと、
     前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の少なくとも何れかに基づいて、前記チャネルの送信または受信を制御するステップと
    を備え、
     前記制御するステップでは、前記第1特定下りリンク制御情報及び前記第2特定下りリンク制御情報の両方に基づくスケジューリングを実行する場合、前記複数スロットにスケジューリングされた複数下りデータチャネルに対する自動再送要求の肯定応答及び肯定応答が纏められた応答情報を生成する無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2022538386A (ja) * 2019-06-25 2022-09-02 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 複数のtrpを介したpdsch送信のためのジョイントharqフィードバックのシステムおよび方法

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SPREADTRUM COMMUNICATIONS: "Discussion on multi-cell PUSCH/PDSCH scheduling with a single DCI", 3GPP TSG RAN WG1 #110 R1-2206005, 12 August 2022 (2022-08-12), XP052273938 *

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