WO2024171405A1 - 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法 Download PDF

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WO2024171405A1
WO2024171405A1 PCT/JP2023/005589 JP2023005589W WO2024171405A1 WO 2024171405 A1 WO2024171405 A1 WO 2024171405A1 JP 2023005589 W JP2023005589 W JP 2023005589W WO 2024171405 A1 WO2024171405 A1 WO 2024171405A1
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sbfd
pusch
slot
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pucch
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PCT/JP2023/005589
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French (fr)
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大輔 栗田
浩樹 原田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
チャオチン チェン
ヨン リ
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株式会社Nttドコモ
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    • 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
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal, a base station, a wireless communication system, and a wireless communication method that support SBFD (Sub-Band non-overlapping Full Duplex).
  • SBFD Sub-Band non-overlapping Full Duplex
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is developing 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
  • Non-Patent Document 1 new duplexing methods, XDD (Cross Division Duplex) or SBFD (Sub-Band non-overlapping Full Duplex), are proposed that enable simultaneous use of the downlink (DL) and uplink (UL) within a carrier in the time division duplex (TDD) band.
  • XDD Cross Division Duplex
  • SBFD Sub-Band non-overlapping Full Duplex
  • the present disclosure has been made to solve the above-mentioned problems, and aims to provide a terminal, base station, wireless communication system, and wireless communication method that can appropriately perform repeated transmission of uplink signals in SBFD.
  • One aspect of the disclosure is a terminal that includes a communication unit that executes communication of an uplink signal and a downlink signal within a time division duplex band, and a control unit that controls repeated transmission of the uplink signal, and the control unit estimates the number of times that the repeated transmission of the uplink signal will be performed based on a specific rule.
  • One aspect of the disclosure is a base station that includes a communication unit that executes communication of uplink signals and downlink signals within a time division duplex band, and a control unit that assumes repeated reception of the uplink signals, and the control unit assumes the number of times that the uplink signals will be repeatedly received based on a specific rule.
  • One aspect of the disclosure is a wireless communication system that includes a terminal and a base station, the terminal includes a communication unit that executes communication of an uplink signal and a downlink signal within a time division duplex band, and a control unit that controls repeated transmission of the uplink signal, and the control unit assumes the number of repetitions of the repeated transmission of the uplink signal based on a specific rule.
  • One aspect of the disclosure is a wireless communication method comprising step A of performing communication of an uplink signal and a downlink signal within a time division duplex band, and step B of controlling repeated transmission of the uplink signal, the step B including a step of estimating the number of repetitions of the repeated transmission of the uplink signal based on a specific rule.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the frequency ranges 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.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the UE 200.
  • Figure 5 is a functional block diagram of gNB100.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the problem.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the first operation example.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the first operation example.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. FIG. 15 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. FIG. 16 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. FIG. 19 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. FIG. 20 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. FIG. 22 is a diagram for explaining the fourth operation example.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the fourth operation example.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. 24 is a diagram for explaining the fourth operation example.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining the fourth operation example.
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the fourth operation example.
  • FIG. 27 is a diagram for explaining the fourth operation example.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 29 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 an 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 (hereinafter, UE (User Equipment) 200).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • 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 base station 100 (hereinafter, gNB 100).
  • gNB 100 base station 100
  • 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 5G-compliant radio base station, and performs 5G-compliant radio communication with the UE200.
  • the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a more directional beam BM 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 communicates simultaneously on two or more transport blocks between the UE and each of two NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CC component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 10 supports multiple frequency ranges (FR).
  • Figure 2 shows the frequency ranges used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 corresponds to FR1, FR2-1, and FR2-2.
  • the frequency bands of each FR are as follows:
  • FR1 may use a Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
  • FR2-1 may be higher in frequency than FR1, use an SCS of 60 or 120 kHz (may include 240 kHz) and use a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
  • FR2-2 may be higher in frequency than FR2-1, use an SCS of 120, 480 kHz or 960 kHz and use a bandwidth (BW) of 400 to 2000 MHz.
  • SCS may also be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports higher frequency bands than the FR2-2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports frequency bands exceeding 52.6 GHz up to 71 GHz or 114.25 GHz. For convenience, such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • 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 made up of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • the SCS is not limited to the interval (frequency) shown in Figure 3. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used.
  • the number of symbols that make up one slot does not necessarily have to be 14 symbols (e.g., 28 symbols, 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may be called the time domain, symbol period, or symbol time.
  • the frequency direction may be called the frequency domain, resource block, subcarrier, bandwidth part (BWP), etc.
  • DMRS is a type of reference signal and is prepared for various channels. Unless otherwise specified, the term may refer to a downlink data channel, specifically, a DMRS for a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). However, a DMRS for an uplink data channel, specifically, a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), may be interpreted as being the same as a DMRS for a PDSCH.
  • DMRS may be used for channel estimation in a device, e.g., UE 200, as part of coherent demodulation. DMRS may only be present in resource blocks (RBs) used for PDSCH transmission.
  • RBs resource blocks
  • the DMRS may have multiple mapping types. Specifically, the DMRS has mapping type A and mapping type B. In mapping type A, the first DMRS is placed in the second or third symbol of a slot. In mapping type A, the DMRS may be mapped relative to the slot boundary, regardless of where in the slot the actual data transmission starts. The reason for placing the first DMRS in the second or third symbol of a slot may be interpreted as being to place the first DMRS after the control resource sets (CORESET).
  • CORESET control resource sets
  • the first DMRS may be placed in the first symbol of the data allocation, i.e., the position of the DMRS may be given relative to where the data is placed, rather than relative to a slot boundary.
  • DMRS may have multiple types. Specifically, DMRS has Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 is a single-symbol DMRS that can output up to four orthogonal signals, and Type 2 is a double-symbol DMRS that can output up to eight orthogonal signals.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of UE 200.
  • 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.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 transmits and receives radio signals conforming to NR.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 supports Massive MIMO, CA that uses a bundle of multiple CCs, and DC that simultaneously communicates between a UE and each of two NG-RAN nodes.
  • 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 (gNB100 or other gNB).
  • 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 processor 240 receives various control signals, such as radio resource control layer (RRC) control signals, transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processor 240 also transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • 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 include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel), Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Data refers to data transmitted via a data channel.
  • a data channel may also be read as a shared channel.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may receive downlink control information (DCI).
  • DCI includes fields that store existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Assignment), TDRA (Time Domain Resource Assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number), NDI (New Data Indicator), and RV (Redundancy Version).
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the format of the DCI.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which the DCI applies.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which the DCI applies.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is set by an information element (BandwidthPart-Config) included in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which the DCI applies.
  • the frequency domain resource is identified by the value stored in the FDRA field and the information element (RA Type) included in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which the DCI applies.
  • the time domain resource is identified by the value stored in the TDRA field and the information elements (pdsch-TimeDomainAllocationList, pusch-TimeDomainAllocationList) included in the RRC message.
  • the time domain resource may be identified by the value stored in the TDRA field and the default table.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which the DCI applies.
  • the MCS is specified by the value stored in the MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by an RRC message or may be specified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which the DCI is applied.
  • the value stored in the NDI is an information element that specifies whether the data to which the DCI is applied is initial transmission data or not.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of the data to which the DCI is applied.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each predetermined communication destination (gNB100 or other 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 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • MAC Medium Access Control layer
  • RLC Radio Link Control layer
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol layer
  • the data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 270 constitutes a control unit that controls repeated transmission of an uplink signal (PUCCH or PUSCH).
  • the control unit 270 estimates the number of repetitions of repeated transmission of the uplink signal based on a specific rule. Details of the specific rule will be described later.
  • the wireless signal transmission/reception unit 210 may be considered to be a communication unit that executes communication of the uplink signal (PUCCH or PUSCH) and the downlink signal (PDCCH or PDSCH) within the time division duplex band.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the gNB100. As shown in FIG. 5, the gNB100 has a receiving unit 110, a transmitting unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 receives various signals from the UE 200.
  • the receiving unit 110 may receive a UL signal via a PUCCH or a PUSCH.
  • the transmitter 120 transmits various signals to the UE 200.
  • the transmitter 120 may transmit DL signals via the PDCCH or PDSCH.
  • the receiving unit 110 and the transmitting unit 120 constitute a communication unit that performs communication of an uplink signal (PUCCH or PUSCH) and a downlink signal (PDCCH or PDSCH) within a time division duplex band.
  • PUCCH or PUSCH uplink signal
  • PDCH or PDSCH downlink signal
  • the control unit 130 controls the gNB 100.
  • the control unit 130 constitutes a control unit that assumes repeated reception of an uplink signal (PUCCH or PUSCH).
  • the control unit 130 assumes the number of repetitions of repeated transmission of the uplink signal based on a specific rule. Details of the specific rule will be described later.
  • gNB100 sets or designates "DL”, “F (Flexible)", or "UL” for each symbol.
  • gNB100 sets or designates "DL” for symbols of certain frequency resources (e.g., sub-band(s)) and sets or designates "UL” for symbols of other frequency resources (e.g., sub-band(s)).
  • Such a method may be referred to as SBFD (Sub-Band non-overlapping Full Duplex).
  • SBFD is an example of communication of uplink signals (PUCCH or PUSCH) and downlink signals (PDCCH or PDSCH) within a time division duplex (TDD) band.
  • option 1-1 if at least one PUCCH symbol in a slot overlaps with a DL symbol that is semi-statically or dynamically configured as non-SBFD, the slot does not need to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the DL symbol mentioned above may be read as the Flexible symbol or as the UL symbol.
  • the symbol may be read as the resource.
  • Non-SBFD may be read as SBFD.
  • 3GPP TS38.213 V17.4.0 ⁇ 9.2.6 “PUCCH repetition procedure” may be expressed as shown in Figure 7.
  • the underlined parts are added to support SBFD.
  • option 1-2 if at least one PUCCH symbol in a slot overlaps with a DL sub-band that contains a DL symbol that is quasi-statically or dynamically configured as SBFD, the slot does not have to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the DL symbol mentioned above may be read as a Flexible symbol or as a UL symbol.
  • the symbol may be read as a resource.
  • Option 1-2 may be combined with option 1-1.
  • 3GPP TS38.213 V17.4.0 ⁇ 9.2.6 “PUCCH repetition procedure” may be expressed as shown in Figure 8.
  • the underlined parts are added to support SBFD.
  • the slot does not have to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUCCH transmission (N ⁇ repeat_PUCCH).
  • the DL symbol mentioned above may be read as either a Flexible symbol or a UL symbol.
  • the symbol may be read as a resource.
  • the DL slot mentioned above may be read as Flexible slot or UL slot. Slot may be read as resource.
  • (4.2) Operation example 2 In the second operation example, counting the number of repetitions of repeated transmission of PUSCH will be described. The number of repetitions is counted based on a specific rule. As the specific rule, the following options are considered.
  • the number of repetitions of repeated transmission of PUSCH may be interpreted as N*K slots for DG (Dynamic Grant) or CG (Configured Grant) of repetition type A, or as N*K slots for PUSCH transmission of a TB (Transport Block) spanning two or more slots.
  • option 2-1 if at least one PUSCH symbol in a slot overlaps with a DL symbol that is semi-statically or dynamically configured as non-SBFD, the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the DL symbol mentioned above may be read as Flexible symbol or UL symbol. symbol may be read as resource.
  • Non-SBFD may be read as SBFD.
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.2.1 Resource allocation in time domain
  • Figure 9 the underlined parts are added to support SBFD.
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.2.3.1 Transport Block repetition for uplink transmissions of PUSCH repetition Type A with a configured grant
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.2.3.3 Transport Block repetition for uplink transmissions of TB processing over multiple slots with a configured grant” may be expressed as shown in the lower part of Figure 10.
  • the underlined parts are the additions made to support SBFD.
  • option 2-2 if at least one PUSCH symbol in a slot overlaps with a DL sub-band that contains a DL symbol that is quasi-statically or dynamically configured as SBFD, the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the DL symbol mentioned above may be read as a Flexible symbol or as a UL symbol.
  • the symbol may be read as a resource.
  • Option 2-2 may be combined with option 2-1.
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.2.1 Resource allocation in time domain
  • Figures 11 and 12 the underlined parts are added to support SBFD.
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.2.3.1 Transport Block repetition for uplink transmissions of PUSCH repetition Type A with a configured grant
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.2.3.3 Transport Block repetition for uplink transmissions of TB processing over multiple slots with a configured grant” may be expressed as shown in the lower part of Figure 13.
  • the underlined parts are the additions made to support SBFD.
  • option 2-3 if at least one PUSCH symbol in a slot overlaps with a DL symbol that is semi-statically or dynamically configured as SBFD, the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the slot does not need to be counted as a slot for PUSCH transmission (N*K slots).
  • the DL symbol mentioned above may be read as either a Flexible symbol or a UL symbol.
  • the symbol may be read as a resource.
  • the DL slot mentioned above may be read as Flexible slot or UL slot. Slot may be read as resource.
  • the UE 200 maintains the power consistency and phase continuity of the DMRS during the period of repeated transmission of the uplink channel (Actual Time Domain Window; Actual TDW).
  • the gNB 100 performs joint estimation of two or more DMRSs in which power consistency and phase continuity are maintained. The joint estimation improves the accuracy of channel estimation using the DMRS.
  • the Actual TDW is set based on an event.
  • An event is an occurrence that makes it difficult to maintain power consistency and phase continuity. Examples of events are frequency hopping (FH), TA updates, downlink slots for unpaired spectrum, dropped PUSCH/PUSCCH transmissions, etc.
  • FH frequency hopping
  • TA updates downlink slots for unpaired spectrum
  • dropped PUSCH/PUSCCH transmissions etc.
  • Dynamic Events may include dynamic events and quasi-static events. Dynamic events are events triggered by the MAC CE or DCI. Dynamic events do not include UL beam switching (e.g., TA adjustment) for FH and Multi-TRP (Transmission and Repetition Point). Quasi-static events are events other than dynamic events and are triggered by RRC parameters (e.g., DL slots configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon/Dedicated). Quasi-static events include UL beam switching (e.g., TA adjustment) for FH and Multi-TRP.
  • UL beam switching e.g., TA adjustment
  • the first Nominal TDW (Nominal TDW #1 in Figure 14) starts from the first slot for the first PUSCH transmission (arrow A in Figure 14).
  • the start timing of the other Nominal TDW depends on whether AvailableSlotCounting is enabled or not. If AvailableSlotCounting is enabled, Nominal TDW #2 starts from the first slot for PUSCH transmission (arrow B in Figure 14) after the last slot for PUSCH transmission in the previous Nominal TDW (Nominal TDW #1 in Figure 14). If AvailableSlotCounting is disabled, Nominal TDW #2 starts from the slot next to the last slot for PUSCH transmission (arrow B' in Figure 14) in the previous Nominal TDW (Nominal TDW #1 in Figure 14).
  • the duration of the nominal TDW (Nominal TDW #1 in Figure 14) other than the last nominal TDW (Nominal TDW #2 in Figure 14) is determined as follows: If PUSCH-TimeDomainWindowLength is set, the duration of the nominal TDW other than the last nominal TDW is specified by PUSCH-TimeDomainWindowLength. If PUSCH-TimeDomainWindowLength is not set, the duration of the nominal TDW other than the last nominal TDW is specified by the shorter of the length of the repeated transmission of the channel and the UE Capability (maxDMRS-BundlingDuration). The duration of the last nominal TDW ends with the slot in which the last PUSCH transmission is scheduled (arrow C in Figure 14).
  • PUSCH is shown as an example of an uplink channel, but Figure 14 can also be applied to PUCCH.
  • the Actual TDW is set within the Nominal TDW.
  • the Actual TDW begins from the first symbol of the first PUSCH transmission within the Nominal TDW (arrow D in Figure 15).
  • the Actual TDW starts from the first symbol of the PUSCH transmission after a quasi-static event (FH) occurs (arrow E in Figure 15).
  • the Actual TDW starts from the first symbol of the PUSCH transmission after a dynamic event (Apply TA Command) occurs (arrow F in Figure 15) if PUSCH-Window-Restart is enabled.
  • the Actual TDW ends with the last symbol of the last PUSCH transmission within the Nominal TDW (arrow G in Figure 15).
  • the Actual TDW ends with the last symbol of the PUSCH transmission before the event occurs (arrow H in Figure 15).
  • PUSCH is shown as an example of an uplink channel, but Figure 15 can also be applied to PUCCH.
  • DMRS bundling may not be supported in SBFD.
  • the operation of UE200 may be expressed as follows:
  • - UE200 may not assume the setting of dmrs-BundlingPUCCH-Config-r17 and/or dmrs-BundlingPUSCH-Config-r17 when information regarding the time and/or frequency domain position of SBFD is configured or instructed.
  • - UE200 does not need to assume the setting of dmrs-BundlingPUCCH-Config-r17 and/or dmrs-BundlingPUSCH-Config-r17 when the enabling of SBFD operation is set or instructed in a certain slot or symbol.
  • UE200 does not need to apply DMRS bundling to PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, and TB processing over multiple slots or PUCCH transmissions of PUCCH repetition.
  • UE200 may not apply DMRS bundling in any symbol or slot of PUSCH transmission of PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, or TB processing over multiple slots or PUCCH transmission of PUCCH repetition.
  • UE200 When UE200 is configured or instructed to enable SBFD operation in a slot or symbol and is also configured or instructed to provide information regarding the time and/or frequency domain location of SBFD, if a PUSCH or PUCCH transmission overlaps with any SBFD symbol or slot, UE200 may not apply DMRS bundling to any symbol of PUSCH transmission of PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, or TB processing over multiple slots or PUCCH transmission of PUCCH repetition.
  • DMRS bundling may be supported in SBFD.
  • SBFD SBFD
  • Option 3-1 does not require that quasi-static events caused by SBFD be taken into account.
  • DL slot or symbol may be read as UL slot or symbol, or as Flexible slot or symbol.
  • DL sub-band may be read as Guard band, or as RBs not included in the UL sub-band.
  • Option 3-2 may consider quasi-static events caused by SBFD.
  • Example 3-2-1 as shown in Figure 17, PUCCH/PUSCH transmissions that overlap with DL slots or symbols semi-statically configured as SBFD may be dropped or canceled.
  • the PUSCH transmission may include PUSCH transmission of PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, and TB processing over multiple slots.
  • the PUCCH transmission may include PUCCH transmission of PUCCH repetition.
  • a DL slot or symbol may be read as a UL slot or symbol, or as a Flexible slot or symbol.
  • Example 3-2-2 as shown in Figure 17, PUCCH/PUSCH transmissions that overlap with a DL sub-band that includes a DL slot or symbol semi-statically configured as SBFD may be dropped or canceled.
  • PUSCH transmission may include PUSCH transmission of PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, and TB processing over multiple slots.
  • PUCCH transmission may include PUCCH transmission of PUCCH repetition.
  • DL slot or symbol may be read as UL slot or symbol, or as Flexible slot or symbol.
  • DL sub-band may be read as Guard band, or as RBs not included in the UL sub-band.
  • Example 3-2-3 different Actual TDWs may be used in the event that the RBs of different PUSCH or PUCCH transmissions are different across SBFD and non-SBFD.
  • cases where the RBs are different may include cases where the FRDA allocation/configuration of PUSCH or PUCCH transmissions is different between SBFD slots or symbols and non-SBFD slots or symbols.
  • the PUSCH repetitions may be rate matched in the UL sub-band of SBFD.
  • the PUSCH transmission may include PUSCH transmission of PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, and TB processing over multiple slots.
  • the PUCCH transmission may include PUCCH transmission of PUCCH repetition.
  • Example 3-2-4 a different Actual TDW may be used in the event that a PUSCH or PUCCH transmission overlaps with an SBFD slot or symbol, as shown in Figure 19.
  • Example 3-2-5 as shown in Figure 20, a different Actual TDW may be used at the boundary between an SBFD slot or symbol and a non-SBFD slot or symbol as an event.
  • 3GPP TS38.214 V17.4.0 ⁇ 6.1.7 "UE procedure for determining time domain windows for bundling DM-RS" may be expressed as shown in FIG. 21.
  • the underlined parts are added to support SBFD.
  • option 3-1 or option 3-2 may be predefined in the wireless communication system 10, may be set in the RRC, or may be dynamically indicated.
  • option 3-1 may be applied by common resources or transmission parameters set for SBFD and non-SBFD PUSCH/PUCCH.
  • example 3-2-4 or example 3-2-5 of option 3-2 may be applied.
  • parameters may be set for each of the above-mentioned options or examples.
  • frequency hopping may not be supported in SBFD.
  • the operation of UE200 may be expressed as follows:
  • UE200 may assume that no settings regarding frequency hopping are configured in the serving cell or BWP.
  • UE200 may not apply frequency hopping in the serving cell or BWP when information regarding the time and/or frequency domain location of SBFD is set or instructed in the serving cell or BWP, or when enabling of SBFD operation in a certain slot or symbol is set or instructed and information regarding frequency hopping is set.
  • Information regarding frequency hopping may include information included in PUSCH-Config (frequencyHopping, frequencyHoppingOffsetLists, frequencyHoppingDCI-0-1, frequencyHoppingDCI-0-2, frequencyHoppingOffsetListsDCI-0-2), frequencyHoppingOffset included in ConfiguredGrantConfig, information included in PUCCH-Config (interslotFrequencyHopping, intraSlotFrequencyHopping), pucch-FrequencyHoppingInterval included in DMRS-BundlingPUCCH-Config, and pusch-FrequencyHoppingInterval included in DMRS-BundlingPUSCH-Config.
  • frequency hopping may be supported in SBFD.
  • Such cases include the following options:
  • Option 4-2-1 describes the cases where frequency hopping that overlaps with SBFD slots or symbols is disabled.
  • Example 1 as shown in FIG. 22, if either the PUSCH or PUCCH repeat transmission overlaps with an SBFD slot or symbol, frequency hopping between slots may not be applied in the PUCCH or PUSCH repeat transmission.
  • Example 2 when the repeated transmission of PUSCH or PUCCH overlaps with a slot or symbol of SBFD, frequency hopping between slots may not be applied in the repeated transmission of PUCCH or PUSCH.
  • Example 3 if either the PUSCH or PUCCH repeat transmission overlaps with an SBFD slot or symbol, frequency hopping within the slot may not be applied in the PUCCH or PUSCH repeat transmission.
  • Example 4 when a repeated transmission of PUSCH or PUCCH overlaps with a slot or symbol of SBFD, frequency hopping within the slot may not be applied to the repeated transmission of PUCCH or PUSCH.
  • Example 5 as shown in FIG. 24, if either the PUSCH or PUCCH repeat transmission overlaps with an SBFD slot or symbol, inter-slot frequency hopping may not be applied for N consecutive PUCCH/PUSCH slots.
  • Example 6 when repeated transmissions of PUSCH or PUCCH overlap with SBFD slots or symbols, inter-slot frequency hopping may not be applied in N consecutive PUCCH/PUSCH slots.
  • the disablement of frequency hopping that overlaps with the SBFD slot or symbol may be configured by RRC.
  • UE200 may not apply frequency hopping according to the above example.
  • FH-disable-SBFD is not configured, UE200 may apply the existing frequency hopping. If the RBs after the existing frequency hopping overlap with the DL sub-band or the Guard band, the transmission or reception of the PUCCH or PUSCH may be dropped or canceled.
  • frequency hopping parameters are set separately for SBFD and non-SBFD.
  • the frequency hopping parameters may include parameters for enabling/disabling frequency hopping, frequency hopping pattern, frequency hopping offset for PUCCH/PUSCH, frequency hopping interval for PUCCH/PUSCH in cases where DMRS bundling is applied, etc.
  • Case 1 describes the case where PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundling is not enabled.
  • a common frequency hopping pattern may be set for SBFD and non-SBFD, and separate frequency hopping offsets may be set for SBFD and non-SBFD.
  • the frequency hopping offset used in calculating the starting RB may be the frequency hopping offset set for SBFD. If the following conditions are not satisfied, the frequency hopping offset used in calculating the starting RB may be the frequency hopping offset set for non-SBFD.
  • Condition 1 The second hop, even-numbered slot or repetition is an SBFD slot.
  • Condition 2 PUSCH/PUCCH transmission overlaps with SBFD symbols in the second hop, even-numbered slot or repetition.
  • Condition 3 PUSCH/PUCCH transmission overlaps with SBFD symbols in the second hop, even-numbered slot or repetition and does not overlap with non-SBFD symbols.
  • Case 2 describes the case where PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundling is enabled.
  • a common frequency hopping interval may be set for SBFD and non-SBFD, and separate frequency hopping offsets may be set for SBFD and non-SBFD.
  • Example 2-1A the frequency hopping interval (FH interval) is not further divided into subintervals, as shown in Figure 26.
  • the frequency hopping offset used to calculate the start RB may be the frequency hopping offset set for SBFD.
  • the frequency hopping offset used to calculate the start RB may be the frequency hopping offset set for non-SBFD.
  • the start RB may be the same as the configured or indicated first RB.
  • the start RB may be the frequency hopping offset configured for SBFD since the PUSCH repetition overlaps with the SBFD slot or symbol.
  • the frequency hopping interval (nominal FH interval) is further divided into subintervals (actual non-SBFD FH interval or actual SBFD FH interval).
  • the frequency hopping interval is divided into two subintervals at the boundary between the first PUSCH/PUCCH transmission and the second PUSCH/PUCCH transmission.
  • the interval before division may be referred to as the nominal FH interval, and the interval after division may be referred to as the actual FH interval (actual non-SBFD FH interval or actual SBFD FH interval).
  • the frequency hopping offset configured for SBFD is used.
  • the frequency hopping offset set for non-SBFD is used.
  • the starting RB may be the same as the first RB configured or indicated.
  • a frequency hopping offset may be used in calculating the starting RB.
  • the frequency hopping offset configured for SBFD may be applied.
  • the frequency hopping offset configured for non-SBFD may be applied.
  • separate frequency hopping intervals may be set for SBFD and non-SBFD, and a common frequency hopping offset may be set for SBFD and non-SBFD.
  • the frequency hopping interval set for SBFD is used to determine the hopping interval of PUSCH/PUCCH.
  • frequency hopping offsets are set separately for SBFD and non-SBFD, the frequency hopping offset set for SBFD is used to calculate the starting RB.
  • the frequency hopping interval configured for non-SBFD is used to determine the hopping interval for PUSCH/PUCCH.
  • the frequency hopping offset configured for non-SBFD is used to calculate the starting RB.
  • option 4-1 or option 4-2 may be predefined in the wireless communication system 10, may be set in the RRC, or may be dynamically indicated.
  • option 4-2-1 may be applied by common resources or transmission parameters set for SBFD and non-SBFD PUSCH/PUCCH.
  • option 4-2-2 may be applied.
  • parameters may be set for each of the above-mentioned options or examples.
  • the UE 200 estimates the number of repetitions of the repeated transmission of the uplink signal (PUCCH/PUSCH) based on a specific rule. With this configuration, in a case where SBFD can be applied, it is possible to appropriately perform the repeated transmission of the uplink signal (PUCCH/PUSCH).
  • DMRS bundling of uplink signals (PUCCH/PUSCH) in SBFD are clarified. With such a configuration, DMRS bundling of uplink signals (PUCCH/PUSCH) can be appropriately performed.
  • the UE capabilities shown below may be defined.
  • the UE capabilities shown below may be reported from UE200 to gNB100.
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports a function for determining N ⁇ repeat_PUCCH of a PUSCH transmission based on information about the time and/or frequency domain position of SBFD (operation example 1).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports a function for determining N*K slots of a PUSCH transmission (PUSCH transmission with PUSCH repetition type A, PUSCH repetition type B, TB processing over multiple slots) based on information about the time and/or frequency domain position of SBFD (operation example 2).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports DRMS bundling in SBFD (operation example 3).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports DRMS bundling in SBFD when information about the time and/or frequency domain position of SBFD is configured or indicated (operation example 3).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports DRMS bundling in SBFD when SBFD operation is enabled in a slot or symbol (operation example 3).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports separate parameters between SBFD and non-SBFD for frequency hopping of the PUCCH (operational example 4).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports separate parameters between SBFD and non-SBFD for frequency hopping of the PUSCH (operational example 4).
  • the UE capability may include information indicating whether or not the UE supports a function for dividing the frequency hopping interval of the PUCCH/PUSCH into two or more subintervals (operational example 4).
  • 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 combined, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and connected directly or indirectly (for example, 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. 28 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 Figures 4 and 5) 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 may 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 outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (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.
  • 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.
  • various operations performed for communication with terminals 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., a comparison 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 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 include a device that does 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.
  • 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 (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • 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 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, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations 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 an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining and “determining” may encompass a wide variety of actions. “Determining” and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining to be a “judging” or “determining.” Also, “determining” and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining to be a “judging” or “determining.” 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
  • 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. 29 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 the user.
  • a steering wheel also called a handle
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 2010 may also 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 various types of 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 types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • 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 communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also transmits to an external device via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: front and rear wheel rotation speed signals acquired by the rotation speed sensor 2022, front and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, vehicle speed signals acquired by the vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by the acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by the accelerator pedal sensor 2029, brake pedal depression amount signals acquired by the brake pedal sensor 2026, shift lever operation signals acquired by the shift lever sensor 2027, and detection signals for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on an information service unit 2012 provided in the vehicle.
  • the communication module 2013 also stores the various information received from the 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 2021-2028, and the like provided in the vehicle 2001.
  • the first feature is a terminal that includes a communication unit that executes communication of uplink signals and downlink signals within a time division duplex band, and a control unit that controls repeated transmission of the uplink signals, and the control unit estimates the number of times the repeated transmission of the uplink signals will be performed based on a specific rule.
  • the second feature is the terminal of the first feature, wherein the specific rule includes a rule for not counting the number of repeated transmissions of the uplink signal when resources of the uplink signal overlap with a subband of the downlink signal within the time division duplex band.
  • the third feature is a terminal according to the first or second feature, wherein the specific rule includes a rule for not counting the number of repeated transmissions of the uplink signal when resources of the uplink signal overlap with symbols of the downlink signal within the time division duplex band.
  • the fourth feature is a base station that includes a communication unit that executes communication of uplink signals and downlink signals within a time division duplex band, and a control unit that assumes repeated reception of the uplink signals, and the control unit assumes the number of times that the uplink signals will be repeatedly received based on a specific rule.
  • the fifth feature is a wireless communication system comprising a terminal and a base station, the terminal comprising a communication unit that executes communication of uplink signals and downlink signals within a time division duplex band, and a control unit that controls repeated transmission of the uplink signals, the control unit estimating the number of repetitions of repeated transmission of the uplink signals based on a specific rule.
  • the sixth feature is a wireless communication method comprising step A of executing communication of an uplink signal and a downlink signal within a time division duplex band, and step B of controlling repeated transmission of the uplink signal, the step B including a step of estimating the number of repetitions of the repeated transmission of the uplink signal based on a specific rule.
  • Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 gNB 110 Receiving unit 120 Transmitting unit 130 Control unit 200 UE 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

Landscapes

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Abstract

端末は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する。

Description

端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
 本開示は、SBFD(Sub-Band non-overlapping Full Duplex)に対応する端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又は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、3GPP Release 18では、複信方式(Duplex)の拡張が検討されている(非特許文献1)。具体的には、時分割複信(TDD)バンドのキャリア内において、下りリンク(DL)と上りリンク(UL)の同時使用を可能にする新しい複信(二重化)方式であるXDD(Cross Division Duplex)又はSBFD(Sub-Band non-overlapping Full Duplex)が提案されている。
"New SI: Study on evolution of NR duplex operation", RP-213591, 3GPP TSG RAN#94-e, 3GPP, 2021年12月
 このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、上述したXDD又はSBFDにおいて、上りリンク信号の繰り返し送信、DMRS(Demodulation Reference Signal)バンドリング、周波数ホッピングなどの詳細を明確化する必要性を見出した。
 そこで、本開示は、上述した課題を解決するためになされたものであり、SBFDにおいて、上りリンク信号の繰り返し送信など適切に実行し得る端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 開示の一態様は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、端末である。
 開示の一態様は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し受信を想定する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し受信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、基地局である。
 開示の一態様は、端末及び基地局を備え、前記端末は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、無線通信システムである。
 開示の一態様は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行するステップAと、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御するステップBと、を備え、前記ステップBは、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定するステップを含む、無線通信方法である。
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、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 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、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図6は、課題を説明するための図である。 図7は、動作例1を説明するための図である。 図8は、動作例1を説明するための図である。 図9は、動作例2を説明するための図である。 図10は、動作例2を説明するための図である。 図11は、動作例2を説明するための図である。 図12は、動作例2を説明するための図である。 図13は、動作例2を説明するための図である。 図14は、動作例3を説明するための図である。 図15は、動作例3を説明するための図である。 図16は、動作例3を説明するための図である。 図17は、動作例3を説明するための図である。 図18は、動作例3を説明するための図である。 図19は、動作例3を説明するための図である。 図20は、動作例3を説明するための図である。 図21は、動作例3を説明するための図である。 図22は、動作例4を説明するための図である。 図23は、動作例4を説明するための図である。 図24は、動作例4を説明するための図である。 図25は、動作例4を説明するための図である。 図26は、動作例4を説明するための図である。 図27は、動作例4を説明するための図である。 図28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29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、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [実施形態]
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、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(以下、UE(User Equipment)200)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、基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB100及びUE200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(又は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、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5G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BM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2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に2以上のトランスポートブロック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。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。
 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2-1及びFR2-2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
 ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
 ・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
 ・FR2-2:52.6 GHz~71 GHz
 FR1では、15, 30又は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。FR2-1は、FR1よりも高周波数であり、60又は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。FR2-2は、FR2-1よりも高周波数であり、120、480kHz又は960kHzのSCSが用いられ、400~2000MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2-2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHzまたは114.25GHzまでの周波数帯に対応する。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。
 高周波数帯では位相雑音の影響が大きくなる問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、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。
 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。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
 また、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シンボル、56シンボル)。さらに、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。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又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、バンド幅部分(BWP: Bandwidth Part)などと呼ばれてもよい。
 DMRSは、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、下りデータチャネル、具体的には、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)用のDMRSを意味してよい。但し、上りデータチャネル、具体的には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。
 DMRSは、デバイス、例えば、コヒーレント復調の一部分として、UE200におけるチャネル推定に用い得る。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック(RB)のみに存在してよい。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有する。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置される。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット(CORESET:control resource sets)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類(Type)を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有する。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交参照信号(orthogonal reference signals)の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル(single-symbol)DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル(double-symbol)DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 (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。
 第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、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。
 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、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いる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DCなどに対応する。
 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又は他のgNB)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。
 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(Physical Uplink Control Channel)、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)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)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する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 ここで、制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA(Time Domain Resource Assignment)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100又は他の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、HARQ(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。実施形態では、制御部270は、上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)の繰り返し送信を制御する制御部を構成する。制御部270は、上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する。特定ルールの詳細については後述する。なお、無線信号送受信部210は、時分割複信バンド内において上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)及び下りリンク信号(PDCCH又はPDSCH)の通信を実行する通信部であると考えてもよい。
 第2に、gNB100の機能ブロック構成について説明する。
 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。図5に示すように、gNB100は、受信部110、送信部120及び制御部130を有する。
 受信部110は、UE200から各種信号を受信する。受信部110は、PUCCH又はPUSCHを介してUL信号を受信してもよい。
 送信部120は、UE200に各種信号を送信する。送信部120は、PDCCH又はPDSCHを介してDL信号を送信してもよい。
 実施形態では、受信部110及び送信部120は、時分割複信バンド内において上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)及び下りリンク信号(PDCCH又はPDSCH)の通信を実行する通信部を構成する。
 制御部130は、gNB100を制御する。実施形態では、制御部130は、上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)の繰り返し受信を想定する制御部を構成する。制御部130は、上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する。特定ルールの詳細については後述する。
 (3)課題
 第1に、gNB100のリソース割当について説明する。
 図6の上段に示すように、Release 15/16/17では、gNB100は、各シンボルについて”DL”、”F(Flexible)”又は”UL”を設定又は指定する。一方で、図6の下段に示すように、Release 18では、gNB100は、ある周波数リソース(例えば、sub-band(s))のシンボルに”DL”を設定又は指定し、他の周波数リソース(例えば、sub-band(s))のシンボルに”UL”を設定又は指定する。このような方式は、SBFD(Sub-Band non-overlapping Full Duplex)と称されてもよい。SBFDは、時分割複信(TDD)バンド内において上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)及び下りリンク信号(PDCCH又はPDSCH)の通信の一例である。
 このような背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、SBFDが採用される場合において、上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)の繰り返し送信、DMRS(Demodulation Reference Signal)バンドリング、周波数ホッピングなどの詳細について明確化する必要性を見出した。
 (4)動作例
 上述した課題を解決するために、以下に示す動作例が規定されてもよい。時分割複信(TDD)バンド内において上りリンク信号(PUCCH又はPUSCH)及び下りリンク信号(PDCCH又はPDSCH)の通信(SBFD)が設定され得るケースについて説明する。
 (4.1)動作例1
 動作例1では、PUCCHの繰り返し送信の繰り返し回数のカウントについて説明する。繰り返し回数は、特定ルールに基づいてカウントされる。特定ルールとしては、以下に示すオプションが考えられる。PUCCHの繰り返し送信の繰り返し回数は、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)と読み替えられてもよい。
 オプション1-1では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、non-SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、non-SBFD又はSBFDのSSB symbol、non-SBFD又はSBFDのCORESET#0 symbol、non-SBFD又はSBFDのtype-0 PUCCH symbolと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 オプション1-1において、上述したDL symbolは、Flexible symbolと読み替えられてもよく、UL symbolと読み替えられてもよい。symbolは、リソースと読み替えられてもよい。Non-SBFDは、SBFDと読み替えられてもよい。
 例えば、3GPP TS38.213 V17.4.0 §9.2.6 “PUCCH repetition procedure”は、図7に示すように表現されてもよい。図7において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。
 オプション1-2では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolを含むDL sub-bandと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolを含むGuard bandと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolを含むUL sub-bandに含まれないRBsと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDのSSB symbol、SBFDのCORESET#0 symbol、SBFDのtype-0 PUCCH symbolと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 オプション1-2において、上述したDL symbolは、Flexible symbolと読み替えられてもよく、UL symbolと読み替えられてもよい。symbolは、リソースと読み替えられてもよい。オプション1-2は、オプション1-1と組み合わされてもよい。
 例えば、3GPP TS38.213 V17.4.0 §9.2.6 “PUCCH repetition procedure”は、図8に示すように表現されてもよい。図8において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。
 オプション1-3では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDのSSB symbol、SBFDのCORESET#0 symbol、SBFDのtype-0 PUCCH symbolと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 オプション1-3において、上述したDL symbolは、Flexible symbolと読み替えられてもよく、UL symbolと読み替えられてもよい。symbolは、リソースと読み替えられてもよい。
 オプション1-4では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUCCH symbolが、SBFDとして準静的に設定されたDL slotと重複する場合に、スロットは、PUCCH送信のためのスロット(N^repeat_PUCCH)としてカウントされなくてもよい。
 オプション1-4において、上述したDL slotは、Flexible slotと読み替えられてもよく、UL slotと読み替えられてもよい。slotは、リソースと読み替えられてもよい。
 動作例1において、オプション1-1-4のいずれを適用するかについては、無線通信システム10で予め定義されてもよく、RRCによって設定されてもよく、動的に指示されてもよい。
 (4.2)動作例2
 動作例2では、PUSCHの繰り返し送信の繰り返し回数のカウントについて説明する。繰り返し回数は、特定ルールに基づいてカウントされる。特定ルールとしては、以下に示すオプションが考えられる。PUSCHの繰り返し送信の繰り返し回数は、repetition type AのDG(Dynamic Grant)又はCG(Configured Grant)用のN*Kスロットと読み替えられてもよく、2以上のスロットに跨がるTB(Transport Block)のPUSCH送信用のN*Kスロットと読み替えられてもよい。
 オプション2-1では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、non-SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、non-SBFD又はSBFDのSSB symbol、non-SBFD又はSBFDのCORESET#0 symbol、non-SBFD又はSBFDのtype-0 PUSCH symbolと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 オプション2-1において、上述したDL symbolは、Flexible symbolと読み替えられてもよく、UL symbolと読み替えられてもよい。symbolは、リソースと読み替えられてもよい。Non-SBFDは、SBFDと読み替えられてもよい。
 例えば、3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.2.1 “Resource allocation in time domain”は、図9に示すように表現されてもよい。図9において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.2.3.1 “Transport Block repetition for uplink transmissions of PUSCH repetition Type A with a configured grant”は、図10の上段に示すように表現されてもよい。3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.2.3.3 “Transport Block repetition for uplink transmissions of TB processing over multiple slots with a configured grant”は、図10の下段に示すように表現されてもよい。図10において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。
 オプション2-2では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolを含むDL sub-bandと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolを含むGuard bandと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolを含むUL sub-bandに含まれないRBsと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDのSSB symbol、SBFDのCORESET#0 symbol、SBFDのtype-0 PUSCH symbolと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 オプション2-2において、上述したDL symbolは、Flexible symbolと読み替えられてもよく、UL symbolと読み替えられてもよい。symbolは、リソースと読み替えられてもよい。オプション2-2は、オプション2-1と組み合わされてもよい。
 例えば、3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.2.1 “Resource allocation in time domain”は、図11及び図12に示すように表現されてもよい。図11及び図12において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.2.3.1 “Transport Block repetition for uplink transmissions of PUSCH repetition Type A with a configured grant”は、図13の上段に示すように表現されてもよい。3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.2.3.3 “Transport Block repetition for uplink transmissions of TB processing over multiple slots with a configured grant”は、図13の下段に示すように表現されてもよい。図13において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。
 オプション2-3では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDとして準静的又は動的に設定されたDL symbolと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDのSSB symbol、SBFDのCORESET#0 symbol、SBFDのtype-0 PUSCH symbolと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 オプション2-3において、上述したDL symbolは、Flexible symbolと読み替えられてもよく、UL symbolと読み替えられてもよい。symbolは、リソースと読み替えられてもよい。
 オプション2-4では、スロット内の少なくともいずれか1つのPUSCH symbolが、SBFDとして準静的に設定されたDL slotと重複する場合に、スロットは、PUSCH送信のためのスロット(N*Kスロット)としてカウントされなくてもよい。
 オプション2-4において、上述したDL slotは、Flexible slotと読み替えられてもよく、UL slotと読み替えられてもよい。slotは、リソースと読み替えられてもよい。
 動作例2において、オプション2-1-4のいずれを適用するかについては、無線通信システム10で予め定義されてもよく、RRCによって設定されてもよく、動的に指示されてもよい。
 (4.3)動作例3
 上りリンク信号のDMRSバンドリング(以下、DMRS bundling)について説明する。DMRS bundlingは、上りリンクチャネル(PUSCH又はPUCCH)の繰り返し送信で適用される。
 DMRS bundlingにおいて、UE200は、上りリンクチャネルの繰り返し送信の期間(Actual TDW; Actual Time Domain Window)において、DMRSのpower consistency及びphase continuityを維持する。gNB100は、power consistency及びphase continuityが維持された2以上のDMRSのJoint estimationを実行する。Joint estimationによって、DMRSを用いたチャネル推定制度が向上する。
 Actual TDWは、イベントに基づいて設定される。イベントは、power consistency及びphase continuityの維持を困難にする事象である。イベントは、例えば、FH(Frequency Hopping)、TAの更新、unpaired spectrum用の下りリンクスロット、PUSCH/PUSCCH送信のドロップなどである。
 イベントは、動的イベントと準静的イベントとを含んでもよい。動的イベントは、MAC CE又はDCIによってトリガーされるイベントである。動的イベントは、FH及びMulti-TRP(Transmission and Repetition Point)用のUL beam switching(例えば、TA adjustment)を含まない。準静的イベントは、動的イベント以外のイベントであり、RRCパラメータ(例えば、DL slots configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon/Dedicated)によってトリガーされるイベントである。準静的イベントは、FH及びMulti-TRP用のUL beam switching(例えば、TA adjustment)を含む。
 続いて、Nominal TDW(Nominal TDW)について説明する。図14に示すように、最初のNominal TDW(図14では、Nominal TDW #1)は、最初のPUSCH送信のための最初のslot(図14に示す矢印A)から開始される。
 他のNominal TDW(図14では、Nominal TDW #2)の開始タイミングは、AvailableSlotCountingが有効化されるか否かによって異なる。AvailableSlotCountingが有効化される場合には、Nominal TDW #2は、前のNominal TDW(図14では、Nominal TDW #1)におけるPUSCH送信のための最後のslotの後においてPUSCH送信のための最初のslot(図14に示す矢印B)から開始される。AvailableSlotCountingが無効化される場合には、Nominal TDW #2は、前のNominal TDW(図14では、Nominal TDW #1)におけるPUSCH送信のための最後のslotの次のslot(図14に示す矢印B’)から開始される。
 最後のnominal TDW(図14では、Nominal TDW #2)以外のnominal TDW(図14では、Nominal TDW #1)の期間は、以下のように定められる。PUSCH-TimeDomainWindowLengthが設定される場合には、最後のnominal TDW以外のnominal TDWの期間は、PUSCH-TimeDomainWindowLengthによって指定される。PUSCH-TimeDomainWindowLengthが設定されない場合には、最後のnominal TDW以外のnominal TDWの期間は、チャネルの繰り返し送信の長さ及びUE Capability(maxDMRS-BundlingDuration)のうち短い方の長さによって指定される。最後のnominal TDWの期間は、最後のPUSCH送信がスケジュールされるslotで終了する(図14に示す矢印C)。
 図14では、上りリンクチャネルとしてPUSCHについて例示したが、図14はPUCCHにも適用可能である。
 続いて、Actual TDWについて説明する。図15に示すように、Actual TDWは、Nominal TDW内に設定される。
 Actual TDWは、Nominal TDW内において最初のPUSCH送信の最初のシンボル(図15に示す矢印D)から開示される。Actual TDWは、準静的イベント(FH)が生じた後のPUSCH送信の最初のシンボル(図15に示す矢印E)から開始される。Actual TDWは、PUSCH-Window-Restartが有効化されている場合に、動的イベント(Apply TA Command)が生じた後のPUSCH送信の最初のシンボル(図15に示す矢印F)から開始される。
 Actual TDWは、Nominal TDW内において最後のPUSCH送信の最後のシンボル(図15に示す矢印G)で終了する。Actual TDWは、イベントが生じる前のPUSCH送信の最後のシンボル(図15に示す矢印H)で終了する。
 図15では、上りリンクチャネルとしてPUSCHについて例示したが、図15はPUCCHにも適用可能である。
 このような背景下において、SBFDに関するDMRS bundlingとしては、以下に示すオプションが考えられる。
 第1に、SBFDにおいてDMRS bundlingがサポートされなくてもよい。このようなケースにおいて、UE200の動作は以下のように表現されてもよい。
 ・UE200は、SBFDを認識するUE Capabilityを報告した場合に、dmrs-BundlingPUCCH-Config-r17及び/又はdmrs-BundlingPUSCH-Config-r17の設定を想定しなくてもよい。
 ・UE200は、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報を設定又は指示された場合に、dmrs-BundlingPUCCH-Config-r17及び/又はdmrs-BundlingPUSCH-Config-r17の設定を想定しなくてもよい。
 ・UE200は、あるスロット又はシンボルにおいてSBFDの動作の有効化が設定又は指示された場合に、dmrs-BundlingPUCCH-Config-r17及び/又はdmrs-BundlingPUSCH-Config-r17の設定を想定しなくてもよい。
 ・UE200は、dmrs-BundlingPUCCH-Config-r17及び/又はdmrs-BundlingPUSCH-Config-r17が設定され、かつ、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報を設定又は指示された場合に、PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信又はPUCCH repetitionのPUCCH送信について、DMRS bundlingを適用しなくてもよい。
 ・UE200は、あるスロット又はシンボルにおいてSBFDの動作の有効化が設定又は指示され、かつ、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報を設定又は指示された場合に、PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信又はPUCCH repetitionのPUCCH送信のいずれのシンボル又はスロットにおいても、DMRS bundlingを適用しなくてもよい。
 ・UE200は、あるスロット又はシンボルにおいてSBFDの動作の有効化が設定又は指示され、かつ、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報を設定又は指示された場合に、PUSCH又はPUCCH送信がいずれかのSBFDのシンボル又はスロットと重複していれば、PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信又はPUCCH repetitionのPUCCH送信のいずれのシンボルにおいても、DMRS bundlingを適用しなくてもよい。
 第2に、SBFDにおいてDMRS bundlingがサポートされてもよい。このようなケースとしては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション3-1では、SBFDによって生じる準静的なイベントが考慮されなくてもよい。
 具体的には、図16に示すように、SBFDとして準静的に設定されたDL slot又はsymbolを含むPUCCH/PUSCH送信がDL sub-bandと重複する場合に、SBFDによって生じる準静的なイベントが考慮されなくてもよい。
 なお、DL slot又はsymbolは、UL slot又はsymbolと読み替えられてもよく、Flexible slot又はsymbolと読み替えられてもよい。DL sub-bandは、Guard bandと読み替えられてもよく、UL sub-bandに含まれないRBsと読み替えられてもよい。
 オプション3-2では、SBFDによって生じる準静的なイベントが考慮されてもよい。
 例3-2-1では、図17に示すように、SBFDとして準静的に設定されたDL slot又はsymbolと重複するPUCCH/PUSCH送信がドロップ又はキャンセルされてもよい。
 なお、PUSCH送信は、PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信を含んでもよい。PUCCH送信は、PUCCH repetitionのPUCCH送信を含んでもよい。DL slot又はsymbolは、UL slot又はsymbolと読み替えられてもよく、Flexible slot又はsymbolと読み替えられてもよい。
 例3-2-2では、図17に示すように、SBFDとして準静的に設定されたDL slot又はsymbolを含むDL sub-bandと重複するPUCCH/PUSCH送信がドロップ又はキャンセルされてもよい。
 なお、PUSCH送信は、PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信を含んでもよい。PUCCH送信は、PUCCH repetitionのPUCCH送信を含んでもよい。DL slot又はsymbolは、UL slot又はsymbolと読み替えられてもよく、Flexible slot又はsymbolと読み替えられてもよい。DL sub-bandは、Guard bandと読み替えられてもよく、UL sub-bandに含まれないRBsと読み替えられてもよい。
 例3-2-3では、図18に示すように、SBFDとnon-SBFDとに跨がって異なるPUSCH又はPUCCH送信のRBが異なることをイベントとして、異なるActual TDWが用いられてもよい。例えば、RBが異なるケースは、SBFDのスロット又はシンボルとnon-SBFDのスロット又はシンボルとの間でPUSCH又はPUCCH送信のFRDA allocation/configurationが別々であるケースを含んでもよい。例えば、FRDAがDL sub-bandと重複する場合に、PUSCHの繰り返しは、SBFDのUL sub-bandにおいてレートマッチされてもよい。
 なお、PUSCH送信は、PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信を含んでもよい。PUCCH送信は、PUCCH repetitionのPUCCH送信を含んでもよい。
 例3-2-4では、図19に示すように、PUSCH又はPUCCH送信がSBFDのスロット又はシンボルと重複することをイベントとして、異なるActual TDWが用いられてもよい。
 例3-2-5では、図20に示すように、SBFDのスロット又はシンボルとnon- SBFDのスロット又はシンボルとの境界をイベントとして、異なるActual TDWが用いられてもよい。
 例えば、3GPP TS38.214 V17.4.0 §6.1.7 “UE procedure for determining time domain windows for bundling DM-RS”は、図21に示すように表現されてもよい。図21において、下線部分は、SBFDに対応するための追加箇所である。
 動作例3において、オプション3-1及びオプション3-2のいずれが適用されるのかについては、無線通信システム10で予め定義されてもよく、RRCに設定されてもよく、動的に指示されてもよい。例えば、RRCの設定については、SBFD及びnon-SBFDのPUSCH/PUCCHについて設定される共通のリソース又は送信のパラメータによってオプション3-1が適用されてもよい。それ以外については、オプション3-2の例3-2-4又は例3-2-5が適用されてもよい。RRCの設定については、上述したオプション又は例の各々についてパラメータが設定されてもよい。
 (4.4)動作例4
 上りリンク信号の周波数ホッピングについて説明する。
 オプション4-1において、SBFDにおいて周波数ホッピングがサポートされなくてもよい。このようなケースにおいて、UE200の動作は以下のように表現されてもよい。
 例えば、UE200は、サービングCell又はBWPにおいて、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報を設定又は指示された場合に、又は、あるスロット又はシンボルにおいてSBFDの動作の有効化が設定又は指示された場合に、周波数ホッピングに関する設定がサービングCell又はBWPにおいて設定されないと想定してもよい。
 例えば、UE200は、サービングCell又はBWPにおいて、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報を設定又は指示された場合に、又は、あるスロット又はシンボルにおいてSBFDの動作の有効化が設定又は指示された場合に、周波数ホッピングに関する情報が設定された場合に、サービングCell又はBWPにおいて周波数ホッピングを適用しなくてもよい。
 周波数ホッピングに関する情報は、PUSCH-Configに含まれる情報(frequencyHopping, frequencyHoppingOffsetLists、frequencyHoppingDCI-0-1、frequencyHoppingDCI-0-2、frequencyHoppingOffsetListsDCI-0-2)、ConfiguredGrantConfigに含まれるfrequencyHoppingOffset、PUCCH-Configに含まれる情報(interslotFrequencyHopping、intraSlotFrequencyHopping)、DMRS-BundlingPUCCH-Configに含まれるpucch-FrequencyHoppingInterval、DMRS-BundlingPUSCH-Configに含まれるpusch-FrequencyHoppingIntervalを含んでもよい。
 オプション4-2において、SBFDにおいて周波数ホッピングがサポートされてもよい。このようなケースとしては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション4-2-1では、SBFDのスロット又はシンボルと重複する周波数ホッピングが無効化されるケースについて説明する。
 例えば、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット間の周波数ホッピングにおいて、PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundlingが有効化されないケースについて説明する。
 例1では、図22に示すように、PUSCH又はPUCCHの繰り返し送信のいずれかがSBFDのスロット又はシンボルと重複する場合に、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット間の周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 例2では、図23に示すように、PUSCH又はPUCCHの繰り返し送信がSBFDのスロット又はシンボルと重複する場合に、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット間の周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 例えば、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット内の周波数ホッピングにおいて、PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundlingが有効化されないケースについて説明する。
 例3では、PUSCH又はPUCCHの繰り返し送信のいずれかがSBFDのスロット又はシンボルと重複する場合に、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット内の周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 例4では、PUSCH又はPUCCHの繰り返し送信がSBFDのスロット又はシンボルと重複する場合に、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット内の周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 例えば、PUCCH又はPUSCHの繰り返し送信においてスロット間の周波数ホッピングにおいて、PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundlingが有効化されるケースについて説明する。
 例5では、図24に示すように、PUSCH又はPUCCHの繰り返し送信のいずれかがSBFDのスロット又はシンボルと重複する場合に、Nの連続するPUCCH/PUSCHスロットにおいてスロット間の周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 例6では、図25に示すように、PUSCH又はPUCCHの繰り返し送信がSBFDのスロット又はシンボルと重複する場合に、Nの連続するPUCCH/PUSCHスロットにおいてスロット間の周波数ホッピングが適用されなくてもよい。
 なお、SBFDのスロット又はシンボルと重複する周波数ホッピングの無効化は、RRCによって設定されてもよい。例えば、FH-disable-SBFDが設定された場合に、UE200は、上述した例に従って周波数ホッピングを適用しなくてもよい。FH-disable-SBFDが設定されない場合に、UE200は、既存の周波数ホッピングを適用してもよい。既存の周波数ホッピング後のRBsがDL sub-band又はGuard bandと重複する場合には、PUCCH又はPUSCHの送信又は受信はドロップ又はキャンセルされてもよい。
 オプション4-2-2では、周波数ホッピングのパラメータがSBFDとnon-SBFDとで別々に設定される。周波数ホッピングのパラメータは、周波数ホッピングの有効化/無効化に関するパラメータ、周波数ホッピングのパターン、PUCCH/PUSCHの周波数ホッピングオフセット、DMRS bundlingが適用されるケースにおけるPUCCH/PUSCHの周波数ホッピングインターバルなどを含んでもよい。
 ケース1では、PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundlingが有効化されないケースについて説明する。
 例えば、SBFDとnon-SBFDとで共通する周波数ホッピングパターンが設定され、SBFDとnon-SBFDとで別々の周波数ホッピングオフセットが設定されてもよい。
 具体的には、スロット間の周波数ホッピングの2番目のホップについて、スロット間における偶数のスロット又は繰り返しについて、以下に示す1以上の条件が満たされる場合に、開始RBの計算に用いる周波数ホッピングオフセットは、SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットであってもよい。以下に示す条件が満たされない場合に、開始RBの計算に用いる周波数ホッピングオフセットは、non-SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットであってもよい。
 条件1・・・2番目のホップ、偶数のスロット又は繰り返しがSBFDスロットである
 条件2・・・2番目のホップ、偶数のスロット又は繰り返しのスロットにおいてPUSCH/PUCCH送信がSBFDシンボルと重複する
 条件3・・・2番目のホップ、偶数のスロット又は繰り返しのスロットにおいてPUSCH/PUCCH送信がSBFDシンボルと重複し、かつ、non-SBFDシンボルと重複しない
 ケース2では、PUSCH-DMRS-Bundling/PUCCH-DMRS-Bundlingが有効化されるケースについて説明する。
 例1では、SBFDとnon-SBFDとで共通する周波数ホッピングインターバルが設定され、SBFDとnon-SBFDとで別々の周波数ホッピングオフセットが設定されてもよい。
 例2-1Aでは、図26に示すように、周波数ホッピングのインターバル(FH interval)がサブインターバルにさらに分割されない。
 具体的には、SBFDのシンボルと重複するいずれかのPUSCH/PUCCH送信のインターバルについて、或いは、SBFDのシンボルと重複するPUSCH/PUCCH送信のみのインターバルについて、開始RBの計算に用いる周波数ホッピングオフセットは、SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットであってもよい。それ以外のインターバルについては、開始RBの計算に用いる周波数ホッピングオフセットは、non-SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットであってもよい。
 図26において、最初のFH intervalのPUSCH repetitionについては、開始RBは、設定又は指示された最初のRBと同じであってもよい。2番目のFH intervalのPUSCH repetitionについては、開始RBは、PUSCH repetitionがSBFDのスロット又はシンボルと重複しているため、SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが適用されてもよい
 例2-1Bでは、図27に示すように、周波数ホッピングのインターバル(Nominal FH interval)がサブインターバル(Actual non-SBFD FH interval又はActual SBFD FH interval)にさらに分割される。
 具体的には、SBFDのシンボルと重複する第1PUSCH/PUCCH送信及びSBFDのシンボルと重複しない第2PUSCH/PUCCH送信について、周波数ホッピングのインターバルは、第1PUSCH/PUCCH送信と第2PUSCH/PUCCH送信との境界で2つのサブインターバルに分割される。
 例えば、分割前のインターバルは、Nominal FH intervalと称されてもよく、分割後のイターバルは、Actual FH interval(Actual non-SBFD FH interval又はActual SBFD FH interval)と称されてもよい。
 例えば、Actual SBFD FH intervalについては、SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが用いられる。
 例えば、Actual non-SBFD FH intervalについては、non-SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが用いられる。
 図27において、最初のNominal FH intervalのPUSCH repetitionについては、開始RBは、設定又は指示された最初のRBと同じであってもよい。2番目のNominal FH intervalのPUSCH repetitionについては、開始RBの計算において周波数ホッピングオフセットが用いられてもよい。Actual SBFD FH intervalのPUSCH送信については、SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが適用されてもよい。Actual non-SBFD FH intervalのPUSCH送信については、non-SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが適用されてもよい。
 例2では、SBFDとnon-SBFDとで別々の周波数ホッピングインターバルが設定され、SBFDとnon-SBFDとで共通する周波数ホッピングオフセットが設定されてもよい。
 例えば、SBFDのシンボルと重複するPUSCH/PUCCH送信のいずれかのスロット又は繰り返しについて、SBFDのシンボルと重複するPUSCH/PUCCH送信のスロット又は繰り返しの各々について、或いは、SBFDのシンボルと重複するPUSCH/PUCCH送信のみのスロット又は繰り返しの各々について、SBFDについて設定された周波数ホッピングインターバルがPUSCH/PUCCHのホッピングインターバルを決定するために用いられる。SBFDとnon-SBFDとで周波数ホッピングオフセットが別々に設定される場合には、SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが開始RBの計算に用いられる。
 それ以外の繰り返しについては、non-SBFDについて設定された周波数ホッピングインターバルがPUSCH/PUCCHのホッピングインターバルを決定するために用いられる。non-SBFDについて設定された周波数ホッピングオフセットが開始RBの計算に用いられる。
 動作例4において、オプション4-1及びオプション4-2のいずれが適用されるのかについては、無線通信システム10で予め定義されてもよく、RRCに設定されてもよく、動的に指示されてもよい。例えば、RRCの設定については、SBFD及びnon-SBFDのPUSCH/PUCCHについて設定される共通のリソース又は送信のパラメータによってオプション4-2-1が適用されてもよい。それ以外については、オプション4-2-2が適用されてもよい。RRCの設定については、上述したオプション又は例の各々についてパラメータが設定されてもよい。
 (5)作用及び効果
 実施形態では、UE200は、上りリンク信号(PUCCH/PUSCH)の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する。このような構成によれば、SBFDが適用され得るケースにおいて、上りリンク信号(PUCCH/PUSCH)の繰り返し送信を適切に実行することができる。
 実施形態では、SBFDにおける上りリンク信号(PUCCH/PUSCH)のDMRS bundlingの詳細が明確化される。このような構成によれば、上りリンク信号(PUCCH/PUSCH)のDMRS bundlingを適切に実行することができる。
 実施形態では、SBFDにおける上りリンク信号(PUCCH/PUSCH)の周波数ホッピングの詳細が明確化される。このような構成によれば、上りリンク信号(PUCCH/PUSCH)の周波数ホッピングを適切に実行することができる。
 (6)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれら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。
 上述した開示では特に触れていないが、以下に示すUE Capabilityが定義されてもよい。以下に示すUE CapabilityがUE200からgNB100に報告されてもよい。
 UE capabilityは、PUSCH送信のN^repeat_PUCCHをSBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報に基づいて決定する機能(動作例1)をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。UE capabilityは、PUSCH送信(PUSCH repetition type A、PUSCH repetition typeB、TB processing over multiple slotsのPUSCH送信)のN*KスロットをSBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報に基づいて決定する機能(動作例2)をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。UE capabilityは、SBFDにおいてDRMS bundlingをサポートするか否かを示す情報を含んでもよい(動作例3)。UE capabilityは、SBFDの時間及び又は周波数ドメインの位置に関する情報が設定又は指示された場合に、SBFDにおいてDRMS bundlingをサポートするか否かを示す情報を含んでもよい(動作例3)。UE capabilityは、あるスロット又はシンボルにおいてSBFDの動作が有効化された場合に、SBFDにおいてDRMS bundlingをサポートするか否かを示す情報を含んでもよい(動作例3)。UE capabilityは、PUCCHの周波数ホッピングについてSBFDとnon-SBFDとの間で別々のパラメータをサポートするか否かを示す情報を含んでもよい(動作例4)。UE capabilityは、PUSCHの周波数ホッピングについてSBFDとnon-SBFDとの間で別々のパラメータをサポートするか否かを示す情報を含んでもよい(動作例4)。UE capabilityは、PUCCH/PUSCHの周波数ホッピングインターバルを2以上のサブインターバルに分割する機能をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい(動作例4)。
 上述した開示において、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及び図5)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。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)と呼ばれる。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28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28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つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4及び図5参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又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により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 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、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又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 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))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 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つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、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、又は追記され得る。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又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 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、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の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、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(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つ又は複数(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」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(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、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(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、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、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、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 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29は、車両2001の構成例を示す。図29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。
 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に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、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についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 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。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。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 (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、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、端末である。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記特定ルールは、前記時分割複信バンド内において前記上りリンク信号のリソースが前記下りリンク信号のサブバンドと重複する場合に、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数をカウントしないルールを含む、端末である。
 第3の特徴は、第1の特徴又は第2の特徴において、前記特定ルールは、前記時分割複信バンド内において前記上りリンク信号のリソースが前記下りリンク信号のシンボルと重複する場合に、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数をカウントしないルールを含む、端末である。
 第4の特徴は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し受信を想定する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し受信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、基地局である。
 第5の特徴は、端末及び基地局を備え、前記端末は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、無線通信システムである。
 第6の特徴は、時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行するステップAと、前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御するステップBと、を備え、前記ステップBは、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定するステップを含む、無線通信方法である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 受信部
 120 送信部
 130 制御部
 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 (6)

  1.  時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、
     前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、端末。
  2.  前記特定ルールは、前記時分割複信バンド内において前記上りリンク信号のリソースが前記下りリンク信号のサブバンドと重複する場合に、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数をカウントしないルールを含む、請求項1に記載の端末。
  3.  前記特定ルールは、前記時分割複信バンド内において前記上りリンク信号のリソースが前記下りリンク信号のシンボルと重複する場合に、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数をカウントしないルールを含む、請求項1に記載の端末。
  4.  時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、
     前記上りリンク信号の繰り返し受信を想定する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し受信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、基地局。
  5.  端末及び基地局を備え、
     前記端末は、
      時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行する通信部と、
      前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定する、無線通信システム。
  6.  時分割複信バンド内において上りリンク信号及び下りリンク信号の通信を実行するステップAと、
     前記上りリンク信号の繰り返し送信を制御するステップBと、を備え、
     前記ステップBは、前記上りリンク信号の繰り返し送信の繰り返し回数を特定ルールに基づいて想定するステップを含む、無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Title
TOMOKI YOSHIMURA, SHARP: "Discussion on subband non-overlapping full duplex", 3GPP DRAFT; R1-2212149; TYPE DISCUSSION; FS_NR_DUPLEX_EVO, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 7 November 2022 (2022-11-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052222712 *

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