JP2023081988A - 端末、無線通信方法及びシステム - Google Patents
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Abstract
【課題】システム容量の低下を防止しながら、チャネル/信号のロバスト性を向上する。【解決手段】端末は、下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に含まれる1つのフィールドの値に基づき、1以上の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポートを有するグループにそれぞれ対応する2つの送信構成指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態を用いて単一のトランスポートブロック(TB)が受信されるとみなし、前記2つのTCI状態を用いて前記単一のTBの受信を制御する制御部と、を有する。【選択図】図2
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及びシステムに関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
3GPP TS 36.300 V8.12.0 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)"、2010年4月
将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、チャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)を繰り返して(repetition)送信することが検討されている。具体的には、異なる複数の時間領域リソース又は周波数領域リソースでチャネル/信号を繰り返して送信することが検討されている。
しかしながら、同一のチャネル/信号を異なる複数の時間領域リソース又は周波数領域リソースで繰り返して送信する場合、チャネル/信号のロバスト性(robustness)を向上させることができる一方で、時間領域リソース及び周波数領域リソースの少なくとも一つの利用効率が低下する結果、システム容量が低下する恐れがある。
そこで、本開示は、システム容量の低下を防止しながら、チャネル/信号のロバスト性を向上可能な端末、無線通信方法及びシステムを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に含まれる1つのフィールドの値に基づき、1以上の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポートを有するグループにそれぞれ対応する2つの送信構成指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態を用いて単一のトランスポートブロック(TB)が受信されるとみなし、前記2つのTCI状態を用いて前記単一のTBの受信を制御する制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、システム容量の低下を防止しながら、チャネル/信号のロバスト性を向上できる。
NRでは、チャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)を繰り返して(repetition)送信することが検討されている。当該チャネル/信号は、例えば、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、下り参照信号(DL-RS:Downlink-Reference Signal)、上り参照信号(UL-RS:Uplink-Reference Signal)等であるが、これに限られない。
また、NRでは、当該チャネル/信号の繰り返し送信を複数の送受信ポイント(TRP:Transmission and Reception Point)を用いて行うことも検討されている。ここで、「TRP」は、ネットワーク、基地局、アンテナ装置、アンテナパネル、アンテナ、サービングセル、セル、コンポーネントキャリア(CC)又はキャリア等と、言い換えられてもよい。
図1は、複数のTRPを用いたチャネル/信号の繰り返し送信の一例を示す図である。複数のTRPを用いたチャネル/信号の繰り返し送信は、異なる複数の時間領域リソース(例えば、複数のスロット又はシンボル)及び異なる複数の周波数領域リソース(例えば、リソースブロック(複数の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)))の少なくとも一つで行われてもよい。
例えば、図1では、PDSCHは、異なる複数の時間領域リソース(例えば、複数のスロット)間で繰り返され、繰り返し毎に異なるTRP(ここでは、TRP#1~#4)から送信される。
図1に示すように、異なる時間領域リソース又は周波数領域リソースでチャネル/信号を繰り返して送信する場合、チャネル/信号のロバスト性(robustness)を向上させることができる。一方で繰り返し毎に異なる時間領域リソース又は周波数領域リソースが用いられるため、システム容量が低下する恐れがある。
ところで、NRでは、同一の時間領域リソース及び周波数領域リソース(時間/周波数領域リソース)を用いて複数のTRPから異なるデータを並列送信するMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送が採用されている。
MIMO伝送では、同一の時間/周波数領域リソースを用いて異なる空間領域リソースで異なるデータが送信される。ここで、空間領域リソースは、例えば、レイヤ、アンテナポート、復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)のアンテナポート(DMRSポート)、ビーム、TRP等であってもよい。
例えば、NR Rel.15のMIMO伝送では、最大2つの(up to two)トランスポートブロック(TB:Transport Block)が複数のレイヤ(例えば、最大8レイヤ)で送信される。各レイヤは、DMRSポートに関連付けられてもよい(associate)。ここで、TBとは、物理レイヤにおけるデータ(ユーザデータ及び上位レイヤ制御情報の少なくとも一つを含んでもよい)の送信単位である。
このようなMIMO伝送(複数のレイヤの利用)では、空間領域(異なるレイヤ)で異なるTBが多重(空間分割多重(SDM:Spatial Divisional Multiplexing))されるので、システム容量を増大できる。一方、空間領域で同一のTBをSDMすれば、ロバスト性の向上にも寄与し得る(contribute)。
そこで、本発明者らは、空間領域(異なるレイヤ)で同一のTBを繰り返して送信(すなわち、SDM)し、UEがSDMされた複数のTBをソフトコンバイニング(soft combining)することにより、空間ダイバーシチゲインを得ることができ、ロバスト性を向上できる点に着目して、本発明に至った。
以下、本開示の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では、空間領域におけるPDSCHの繰り返し送信について説明するが、他の下りチャネル(例えば、PDCCH)及び上りチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)についても適宜適用可能である。
本開示の一実施形態では、同一のTBに基づいて複数のコードワード(CW:Code Word)が生成される。当該複数のCWの各々は、一以上のレイヤにマッピングされて送信される。各レイヤは、DMRSポートに関連付けられる。
ここで、コードワード(CW)とは、TBに基づいて生成される符号化ビット(coded bit)のシーケンス(sequence)(セット)である。CWは、誤り保護(error protection)機能を有するTBともいえる。例えば、一つのTBに以下の処理を施して一つのCWが生成されてもよい。
・一つのTBに対して、誤り検出(error detection)のために所定ビット数の巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)を付加(attach)。
・CRCが付加されたTBを、一以上のコードブロック(CB:Code Block)に分割(segment)。
・分割された各CBを、誤り訂正(error correction)のために、所定の符号(例えば、低密度パリティ検査符号(LDCP code:Low density parity check coding code))を用いて符号化。
・符号化された各CBに、レートマッチング及び物理レイヤのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を適用。
・以上のように処理された一以上のCBを再び結合(re-assemble)して一つのCWを生成。
・一つのTBに対して、誤り検出(error detection)のために所定ビット数の巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)を付加(attach)。
・CRCが付加されたTBを、一以上のコードブロック(CB:Code Block)に分割(segment)。
・分割された各CBを、誤り訂正(error correction)のために、所定の符号(例えば、低密度パリティ検査符号(LDCP code:Low density parity check coding code))を用いて符号化。
・符号化された各CBに、レートマッチング及び物理レイヤのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を適用。
・以上のように処理された一以上のCBを再び結合(re-assemble)して一つのCWを生成。
なお、レートマッチングでは、サーキュラーバッファに書き込まれた符号化ビットが冗長バージョン(RV:Redundancy Version)に基づいてサーキュラーバッファから取り出される。異なるRVを選択することにより、同一の情報ビットのセット(same set of information bit)を示す異なる符号化ビットのセット(different set of coded bit)が生成されてもよい。
上記複数のCWは、同一のTBに対して、異なる装置(例えば、異なるTRP)で上記処理を施して生成されてもよい。また、当該複数のCW間において、上記RVは同一でもよいし、又は、異なってもよい。
また、上記複数のCWは、同一のTB、同一のデータを構成する情報ビット系列、コードブロック(CB:Code Block)、一以上のコードブロックを含むコードブロックグループ(CBG:Code Block Group)、トランスポートブロック(TB:Transport Block)、コードワード(Codeword)、符号化後の符号語系列の少なくとも一つを複製(duplicate)して生成されてもよい。
なお、「複製」とは、必ずしも同じビット列全ての複製を表すものではなく、同じ情報ビット列から生成される符号語の少なくとも一部、もしくは変調シンボル系列の少なくとも一部を複製することであってもよい。例えば、複製された複数のCW間では、RVは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。又は、複製された複数のCWは、異なるRVまたは同じRVを変調して得られる変調シンボル系列であってもよい。
各CWは、所定の系列を用いてスクランブリングされ、所定の変調方式で変調される。各CW(各CWの変調シンボル)は、一以上のレイヤ(例えば、最大4レイヤ(up to four layers))にマッピングされる。ここで、レイヤは、MIMOにおけるストリームに相当し、MIMOにおいて同時に送信可能なストリーム数がレイヤの数に相当する。
各CWがマッピングされる一以上のレイヤは、レイヤの数及びCWの数に基づいて決定されてもよい。例えば、8レイヤ及び2CWの場合、第1のCWはレイヤ#0~#3にマッピングされ、第2のCWはレイヤ#4~#7にマッピングされてもよい。
各レイヤは、DMRSポートにマッピングされる。具体的には、各レイヤは、所定のDMRSポートグループに属するDMRSポートにマッピングされてもよい。ここで、DMRSポートグループは、一以上のDMRSポートのグループであり、TRP毎に形成されてもよい。
なお、「DMRSポートグループ」及び「DMRSポート」は互換的に用いられ、互いに言い換えられてもよい。また、「CW」、「TB」及び「データ」は互換的に用いられ、互いに言い換えられてもよい。
図2は、一実施形態に係る複数のTRPを用いたチャネル/信号の繰り返し送信の一例を示す図である。例えば、図2では、同一のTBに基づいて生成される2つのCW#1及び#2が異なるTRP#1及び#2からPDSCH#1及び#2を用いて送信される一例が示される。また、図2では、8レイヤでCW#1及び#2が送信されるものとするが、レイヤ数は、2以上であればよい。
CW#1のレートマッチングはRV0を用いて行われ、CW#2のレートマッチングはRV3を用いて行われてもよい。例えば、CW#1は、DMRSポートグループ#1内のDMRSポート#0~#3にそれぞれ関連付けられるレイヤ#0~#3にマッピングされてもよい。一方、CW#2は、DMRSポートグループ#2内のDMRSポート#4~#7にそれぞれ関連付けられるレイヤ#4~#7にマッピングされてもよい。
図2に示すように、異なるDMRSポートグループ(又はDMRSポート)間では、疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)の関係(QCL関係)が異なってもよい。ここで、QCLとは、チャネル/信号の統計的性質を示す指標である。例えば、DMRSポートグループと他の信号(又は当該他の信号のアンテナポート)がQCL関係にあることは、当該DMRSポートグループについてのドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが他の信号と同一であると仮定できることであってもよい。
DMRSポートグループとQCL関係となる他の信号は、参照信号(例えば、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block))等であってもよい。SSBは、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)及びブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも1つを含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロック等と呼ばれてもよい。
図2では、DMRSポートグループ#1のDMRSポート#0~#3はTRP#1で用いられ、DMRSポートグループ#2のDMRSポート#4~#7はTRP#2で用いられるので、DMRSポートグループ#1及び#2は異なるQCL関係を有する。UEは、QCL関係に関する情報を受信し、当該情報に基づいて、DMRSポート#0~#3と#4~#7とが異なるTRPに関連付けられることを認識してもよい。
なお、QCL関係に関する情報は、送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication)の状態(TCI状態(TCI state))、TCI状態の識別子、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)用リソースの識別子(SRI:SRS Resource Indicator)又は空間関連情報(Spatial related Info)であってもよい。例えば、TCI状態は、DMRSポートグループとQCL関係にある下り参照信号用のリソース(例えば、CSI-RSリソースの識別子又はSSBの識別子)を示してもよい。
図2において、UEは、異なるDMRSポートグループ(又はDMRSポート)のDMRSを用いて復調されるCW#1及び#2に対して、ソフトコンバイニングを適用してもよい。CW#1及び#2のソフトコンバイニングにより、空間ダイバーシチゲインを得ることできる。この結果、時間/周波数領域リソースの利用効率を向上できるので、繰り返しによるシステム容量の低下を防止しながら、ロバスト性を向上できる。
ここで、ソフトコンバイニングは、異なる受信信号を合成(combine)することである。ソフトコンバイニングは、例えば、MAC(Medium Access Control)レイヤにおけるHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)メカニズムの一つであってもよい。ソフトコンバイニングは、チェイスコンバイニング(chase combining)、インクリメンタル冗長性(incremental Redundancy)等と呼ばれてもよい。合成される受信信号は、異なるRVの複数のCWであってもよい。当該複数のCWは、同一のHARQプロセス番号(HPN:HARQ Process Number)を有してもよい。
以上のように、同一のTBに基づいて生成される複数のCWは、それぞれ異なる複数のDCIによってスケジューリングされてもよいし(第1の態様)、単一のDCIによってスケジューリングされてもよい(第2の態様)。
以下では、同一のTBに基づいて2つのCWがそれぞれ異なる複数のレイヤで送信される例を中心に説明するが、CWの数(すなわち、空間領域における繰り返し数)は2以上であってもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、同一のTBに基づいて生成される複数のCWがそれぞれ異なるDCIによってスケジューリングされる場合について説明する。具体的には、同一のTBから生成される2つのCWのために、2つのDCIがそれぞれ一以上のレイヤのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
第1の態様では、同一のTBに基づいて生成される複数のCWがそれぞれ異なるDCIによってスケジューリングされる場合について説明する。具体的には、同一のTBから生成される2つのCWのために、2つのDCIがそれぞれ一以上のレイヤのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
図3は、第1の態様に係るスケジューリングの一例を示す図である。例えば、図3では、DCI#1は、レイヤ#0~#3(及びDMRSポート#0~#3)でマッピングされるPDSCH#1(CW#1)をスケジュールする。また、DCI#2は、レイヤ#4~#7(及びDMRSポート#4~#7)でマッピングされるPDSCH#2(CW#2)をスケジュールする。
また、図3では、レイヤ#0~#3は、DMRSポート#0~#3に関連それぞれ関連付けられ、レイヤ#4~#7は、DMRSポート#4~#7にそれぞれ関連付けられてもよい。DMRSポート#0~#3及び#4~#7は、それぞれ異なるDMRSポートグループに属してもよい。
図3において、各DCIは、スケジューリングするDMRSポートグループのQCL関係に関する情報(TCI状態又はTCI状態の識別子)を含んでもよい。複数のDMRSポートグループが異なるQCL関係(TCI状態)を有することは、当該複数のDMRSポートグループに対応するPDSCH#1及び#2(例えば、CW#0及び#1)がそれぞれ異なるTRPから送信されること(例えば、図2参照)と同義であってもよい。
図3において、UEは、サーチスペース又は当該サーチスペースを構成するPDCCH候補を監視(monitor)(ブラインド復号)して、当該DCI#1及び#2を検出してもよい。DCI#1及び#2は、同一のサーチスペースで検出されてもよいし、異なるサーチスペースで検出されてもよい。サーチスペースは、一以上のサーチスペースを含むセット(サーチスペースセット)等と言い換えられてもよい。
当該サーチスペースは、制御リソースセット(CORESET:Control Resource Set)に関連付けられてもよい。CORESETは、セル(サービングセル、キャリア、コンポーネントキャリア等ともいう)又は当該セル内の部分的な帯域(帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part))に設定(configure)されてもよい。
図3に示すように、同一のTBから生成されるCW#1及び#2が異なるDCI#1及び#2によってスケジューリングされる場合、UEは、異なるDMRSポートグループ(レイヤ)のPDSCHで送信されるCW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。例えば、UEは、以下の第1~第3のソフトコンバイニング制御の少なくとも一つを適用してもよい。
(1)第1のソフトコンバイニング制御
単一のTBのCW#1及び#2への複製(TB duplication across two CWs)が設定(configure)されない場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行わなくともよい。
単一のTBのCW#1及び#2への複製(TB duplication across two CWs)が設定(configure)されない場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行わなくともよい。
ここで、「単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定されない」とは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により単一のTBのCW#1及び#2への複製に関する情報を受信しないこと、又は、当該複製が有効化されないことであってもよい。
この場合、上位レイヤ(例えば、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ)にて、UEは、CW#1及び#2がそれぞれ復号された2つのパケットが複製(duplicated)されたことを認識し、当該2つの復号されたパケットの一つを破棄してもよい。PDCPレイヤは、HARQに基づく再送制御を行うMACレイヤよりも上位のレイヤであり、パケットレベルでの再送制御を行ってもよい。
或いは、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行わないけれども、UEは、CW#1及び#2が同一のTBに基づくことを認識して、CW#1及び#2の送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement、ACK又はNACK:ACKnowledgement又はNon-ACK、A/N等ともいう)のフィードバックを制御してもよい。
例えば、UEは、CW#1及び#2の一方のCWが正しく復号される限り、ACKをフィードバックしてもよい。この場合、UEは、他方のCWをケア(care)(例えば、復号)しなくともよい。
(2)第2のソフトコンバイニング制御
単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定される場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行ってもよい。
単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定される場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行ってもよい。
ここで、「単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定される」とは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により単一のTBのCW#1及び#2への複製に関する情報を受信すること、又は、当該複製が有効化されることであってもよい。
(3)第3のソフトコンバイニング制御
UEは、上記DCI#1及び#2の少なくとも一つに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。具体的には、UEは、以下の(3.1)~(3.4)の少なくとも一つに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
(3.1)DCI#1及び#2の少なくとも一つのCRCのスクランブル(CRCスクランブル)に用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)
(3.2)DCI#1及び#2の少なくとも一つが検出されるサーチスペース
(3.3)DCI#1及び#2の少なくとも一つのフォーマット(DCIフォーマット)
(3.4)DCI#1及び#2の少なくとも一つに含まれる一以上のフィールドの値
UEは、上記DCI#1及び#2の少なくとも一つに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。具体的には、UEは、以下の(3.1)~(3.4)の少なくとも一つに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
(3.1)DCI#1及び#2の少なくとも一つのCRCのスクランブル(CRCスクランブル)に用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)
(3.2)DCI#1及び#2の少なくとも一つが検出されるサーチスペース
(3.3)DCI#1及び#2の少なくとも一つのフォーマット(DCIフォーマット)
(3.4)DCI#1及び#2の少なくとも一つに含まれる一以上のフィールドの値
(3.1)RNTI
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つのCRCスクランブルに用いられるRNTIが特定のRNTI(例えば、X-RNTI、MCS-C-RNTI等)である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解(consider)(想定(assume)又は予期(expect)ともいう)し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つのCRCスクランブルに用いられるRNTIが特定のRNTI(例えば、X-RNTI、MCS-C-RNTI等)である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解(consider)(想定(assume)又は予期(expect)ともいう)し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つのCRCスクランブルに用いられるRNTIが当該特定のRNTI以外のRNTI(例えば、C-RNTI:Cell-RNTI)である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(3.2)サーチスペース
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つが検出されるサーチスペースが特定の構成である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。当該特定の構成は、例えば、サーチスペースの識別子(サーチスペースID)が所定の値(例えば、6)より大きい又は所定の値(例えば、7)以上であることであってもよい。
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つが検出されるサーチスペースが特定の構成である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。当該特定の構成は、例えば、サーチスペースの識別子(サーチスペースID)が所定の値(例えば、6)より大きい又は所定の値(例えば、7)以上であることであってもよい。
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つが検出されるサーチスペースが当該特定の構成以外の構成(例えば、サーチスペースIDが所定の値(例えば、7)より小さい又は所定の値(例えば、6)以下である)である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(3.3)DCIフォーマット
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つが特定のDCIフォーマット(DCIフォーマット1_0又は1_1以外のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_2))である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つが特定のDCIフォーマット(DCIフォーマット1_0又は1_1以外のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_2))である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、DCI#1及び#2の少なくとも一つが当該特定のDCIフォーマット以外のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_1ある場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないとと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(3.4)DCI内の一以上のフィールド値
DCI#1及び#2の少なくとも一つには、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数のフィールドが追加されてもよいし(4.1)。或いは、DCI#1及び#2の少なくとも一つに含まれる一以上のフィールドの値のセットが、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示してもよい(4.2)。図4A及び4Bは、第1の態様に係るCW#1及び#2のスケジューリングに用いられるDCI#1及び#2の一例を示す図である。
DCI#1及び#2の少なくとも一つには、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数のフィールドが追加されてもよいし(4.1)。或いは、DCI#1及び#2の少なくとも一つに含まれる一以上のフィールドの値のセットが、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示してもよい(4.2)。図4A及び4Bは、第1の態様に係るCW#1及び#2のスケジューリングに用いられるDCI#1及び#2の一例を示す図である。
(3.4.1)追加のフィールド
図4Aに示すように、DCI#1及び#2には、それぞれ、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数(例えば、1ビット)のフィールドが追加されてもよい。UEは、当該フィールドの値に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
図4Aに示すように、DCI#1及び#2には、それぞれ、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数(例えば、1ビット)のフィールドが追加されてもよい。UEは、当該フィールドの値に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
例えば、DCI#1及び#2の間で当該フィールドの値が同一である(aligned)(例えば、0又は1である)場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
或いは、DCI#1及び#2双方に含まれる当該フィールドの値が1である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
(3.4.2)一以上のフィールドの値のセット
図4Bに示すように、UEは、DCI#1及び#2内の既存フィールドの値のセットに基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。既存フィールドの値のセットは、例えば、以下の少なくとも一つのフィールドの値のセット(フィールド値セット)であればよい。
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックスを示すフィールド(MCSフィールド又はMCSインデックスフィールド等ともいう)
・新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)を示すフィールド(NDIフィールド)
・HARQプロセス番号(HPN:HARQ process number)を示すフィールド(HPNフィールド)
・RVを示すフィールド(RVフィールド)
・DMRSポートの番号を示すフィールド(アンテナポート(AP)フィールド)
図4Bに示すように、UEは、DCI#1及び#2内の既存フィールドの値のセットに基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。既存フィールドの値のセットは、例えば、以下の少なくとも一つのフィールドの値のセット(フィールド値セット)であればよい。
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックスを示すフィールド(MCSフィールド又はMCSインデックスフィールド等ともいう)
・新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)を示すフィールド(NDIフィールド)
・HARQプロセス番号(HPN:HARQ process number)を示すフィールド(HPNフィールド)
・RVを示すフィールド(RVフィールド)
・DMRSポートの番号を示すフィールド(アンテナポート(AP)フィールド)
具体的には、DCI#1及び#2の間で上記フィールド値セットが同一である(aligned)、及び、DCI#1及び#2の間で上記フィールド値セットが所定値(例えば、delta)に固定されるという2つの条件の少なくとも一つが満たされる場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
一方、DCI#1及び#2の間で上記フィールド値セットが同一ではない、又は、DCI#1及び#2の間で上記フィールド値セットが所定値(例えば、delta)に固定されない場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
例えば、DCI#1及び#2(CW#1及び#2)の間で、新規データ又は再送データのいずれであるかは同一であってもよい。すなわち、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるなら、DCI#1及び#2内のNDIフィールドの値は同一であってもよい。また、DCI#1及び#2(CW#1及び#2)の間で、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるなら、HPNフィールドの値は同一であってもよい。
一方、CW#1及び#2が単一のTBの複製であっても、DCI#1及び#2(CW#1及び#2)の間で、MCSフィールド、RVフィールド、APフィールドの少なくとも一つの値は異なってもよいし、又は、同一であってもよい。例えば、DCI#1のRVフィールドが0を示し、DCI#2のRVフィールドが0又は2を示してもよい。
例えば、DCI#1及び#2の一方のNDIフィールド値が新規データであることを示し(トグルされ(toggled))、他方のNDIフィールド値が再送であることを示す(トグルされない)なら、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
一方、DCI#1及び#2の双方のNDIフィールド値が新規データ又は再送であることを示すなら、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではあると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
第1の態様によれば、同一のTBに基づいて生成されるCW#1及び#2が異なるDCI#1及び#2によりスケジューリングされる場合に、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを適切に制御できる。
(第2の態様)
第2の態様では、同一のTBに基づいて生成される複数のCWが単一のDCIによってスケジューリングされる点で第1の態様と異なる。具体的には、同一のTBから生成される2つのCWのために、一つのDCIが複数のレイヤのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。以下では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
第2の態様では、同一のTBに基づいて生成される複数のCWが単一のDCIによってスケジューリングされる点で第1の態様と異なる。具体的には、同一のTBから生成される2つのCWのために、一つのDCIが複数のレイヤのPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。以下では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
図5は、第2の態様に係るスケジューリングの一例を示す図である。例えば、図5では、単一のDCIは、レイヤ#0~#7(及びDMRSポート#0~#7)の中で一以上のレイヤにマッピングされるPDSCH#1(CW#1)及び残りのレイヤにマッピングされるPDSCH#2(CW#2)をスケジュールする。
CW#1及び#2をどのレイヤにマッピングするかは、予め仕様で定められていてもよいし、所定のパラメータ(例えば、CW数及びレイヤ数)に従って決定されてもよい。例えば、図5では、CW#1がレイヤ#0~#3にマッピングされ、CW#2がレイヤ#4~#7にマッピングされるが、これに限られない。
また、図5では、例えば、レイヤ#0~#3は、DMRSポート#0~#3に関連それぞれ関連付けられ、レイヤ#4~#7は、DMRSポート#4~#7にそれぞれ関連付けられるが、これに限られない。DMRSポート#0~#3及び#4~#7は、それぞれ異なるDMRSポートグループ#1及び#2に属してもよい。
図5に示されるCW#1及び#2をスケジューリングする単一のDCIは、DMRSポート#0~#3及び#4~#7(DMRSポートグループ#1及び#2)それぞれのQCL関係に関する情報(例えば、TCI状態又はTCI状態ID)を含んでもよい。すなわち、図2に示すように、同一のDCIによりスケジューリングされるCW#1及び#2が異なるTRP#1及び#2から送信されてもよい。
図5において、UEは、サーチスペース又は当該サーチスペースを構成するPDCCH候補を監視して、当該DCIを検出してもよい。
図5に示すように、同一のTBから生成されるCW#1及び#2が単一のDCIによってスケジューリングされる場合、UEは、異なるDMRSポートグループ(レイヤ)のPDSCHで送信されるCW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。例えば、UEは、以下の第4~第6のソフトコンバイニング制御の少なくとも一つを適用してもよい。
(4)第4のソフトコンバイニング制御
単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定されない場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行わなくともよい。具体的には、UEは、第1のソフトコンバイニング制御で説明したように、動作してもよい。
単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定されない場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行わなくともよい。具体的には、UEは、第1のソフトコンバイニング制御で説明したように、動作してもよい。
(5)第5のソフトコンバイニング制御
単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定される場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行ってもよい。具体的には、UEは、第2のソフトコンバイニング制御で説明したように、動作してもよい。
単一のTBのCW#1及び#2への複製が設定される場合、UEは、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを行ってもよい。具体的には、UEは、第2のソフトコンバイニング制御で説明したように、動作してもよい。
(6)第6のソフトコンバイニング制御
UEは、上記単一のDCIに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。具体的には、UEは、以下の(6.1)~(6.4)の少なくとも一つに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
(6.1)上記単一のDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI
(6.2)上記単一のDCIが検出されるサーチスペース
(6.3)上記単一のDCIのフォーマット(DCIフォーマット)
(6.4)上記単一のDCIに含まれる一以上のフィールドの値
UEは、上記単一のDCIに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。具体的には、UEは、以下の(6.1)~(6.4)の少なくとも一つに基づいて、上記CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
(6.1)上記単一のDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI
(6.2)上記単一のDCIが検出されるサーチスペース
(6.3)上記単一のDCIのフォーマット(DCIフォーマット)
(6.4)上記単一のDCIに含まれる一以上のフィールドの値
(6.1)RNTI
UEは、上記単一のDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTIが特定のRNTI(例えば、X-RNTI、MCS-C-RNTI等)である場合、UEは、当該DCIスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、上記単一のDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTIが特定のRNTI(例えば、X-RNTI、MCS-C-RNTI等)である場合、UEは、当該DCIスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、上記単一のDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTIが当該特定のRNTI以外のRNTI(例えば、C-RNTI)である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(6.2)サーチスペース
UEは、上記単一のDCIが検出されるサーチスペースが特定の構成である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。当該特定の構成は、例えば、サーチスペースの識別子(サーチスペースID)が所定の値(例えば、6)より大きい又は所定の値(例えば、7)以上であることであってもよい。
UEは、上記単一のDCIが検出されるサーチスペースが特定の構成である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。当該特定の構成は、例えば、サーチスペースの識別子(サーチスペースID)が所定の値(例えば、6)より大きい又は所定の値(例えば、7)以上であることであってもよい。
UEは、上記単一のDCIが検出されるサーチスペースが当該特定の構成以外の構成(例えば、サーチスペースIDが所定の値(例えば、7)より小さい又は所定の値(例えば、6)以下である)である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(6.3)DCIフォーマット
UEは、上記単一のDCIが特定のDCIフォーマット(DCIフォーマット1_0又は1_1以外のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_2))である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、上記単一のDCIが特定のDCIフォーマット(DCIフォーマット1_0又は1_1以外のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_2))である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
UEは、上記単一のDCIが当該特定のDCIフォーマット以外のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_1ある場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(6.4)DCI内の一以上のフィールド値
上記単一のDCIには、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数のフィールドが追加されてもよい(6.4.1)。或いは、当該DCIに含まれる一以上のフィールドの値のセット(フィールド値セット)が、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示してもよい(6.4.2)。
上記単一のDCIには、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数のフィールドが追加されてもよい(6.4.1)。或いは、当該DCIに含まれる一以上のフィールドの値のセット(フィールド値セット)が、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示してもよい(6.4.2)。
或いは、当該DCIに基づいて決定されるCW#1及び#2それぞれに対応するTBのサイズ(TBS)が、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示してもよい(6.4.3)。或いは、当該DCI内の所定フィールドの少なくとも一つのビットがCW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示すことが上位レイヤで設定されてもよい(6.4.4)。
図6A~6Cは、第2の態様に係るCW#1及び#2のスケジューリングに用いられるDCIの一例を示す図である。
(6.4.1)追加のフィールド
図6Aに示すように、上記単一のDCIには、それぞれ、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数(例えば、1ビット)のフィールドが追加されてもよい。UEは、当該フィールドの値に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
図6Aに示すように、上記単一のDCIには、それぞれ、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示す所定ビット数(例えば、1ビット)のフィールドが追加されてもよい。UEは、当該フィールドの値に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
例えば、当該フィールドの値が所定値(例えば、1)である場合、UEは、当該DCI#1及び#2でスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
(6.4.2)CW#1又は#2のいずれか用のフィールド値セット
一般に、単一のDCIで2つのTBをスケジューリングする場合、当該DCIは、一以上のフィールドの値のセット(フィールド値セット)をTB毎に含んでもよい。なお、同一のTBに基づく2つのCWをスケジューリングする場合、TB毎のフィールド値セットは、CW毎のフィールド値セットと言い換えることができる。
一般に、単一のDCIで2つのTBをスケジューリングする場合、当該DCIは、一以上のフィールドの値のセット(フィールド値セット)をTB毎に含んでもよい。なお、同一のTBに基づく2つのCWをスケジューリングする場合、TB毎のフィールド値セットは、CW毎のフィールド値セットと言い換えることができる。
CW#1及び#2が単一のTBの複製である場合、MCSフィールド、NDIフィールド、RVフィールド等のTB毎のフィールド値セットは同一であればよく、いずれか一方は冗長である。
このため、UEは、CW#1及び#2のいずれか一方のフィールド値セットに基づいて、CW#1及び#2双方の受信処理(例えば、復調、復号等)を行い、他方のフィールド値セットに基づいて(各値が矛盾するか否かに基づいて)、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを認識してもよい。すなわち、UEは、当該DCI内のCW#1又は#2のいずれか一方のフィールド値セットに基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
例えば、図6Bに示すように、CW#1又はCW#2のいずれか(図6Bでは、CW#2)において、NDIフィールド値がトグルされている(すなわち、CWが新規データであることを示す)が、MCSフィールド値(MCSインデックス)が特定の値(例えば、29~31又は28~31のいずれか)である(すなわち、CWが再送データであることを示す)場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
一方、CW#1又はCW#2それぞれのフィールド値セット内の各値が矛盾しない場合、UEは、上記単一のDCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(6.4.3)TBS
UEは、当該DCI内の所定フィールド(例えば、MCSフィールド)の値に基づいて決定されるCW#1及び#2それぞれに対応するTBのサイズ(TBS)に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
UEは、当該DCI内の所定フィールド(例えば、MCSフィールド)の値に基づいて決定されるCW#1及び#2それぞれに対応するTBのサイズ(TBS)に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。
UEは、単一のDCI内のCW#1用のMCSフィールド値(MCSインデックス)に基づいて、CW#1に対応するTBSを決定する。同様に、単一のDCI内のCW#2用のMCSフィールド値に基づいて、CW#2に対応するTBSを決定する。
例えば、CW#1及び#2についてそれぞれ決定されたTBSが同一である(及び当該TBSが所定の閾値よりも小さい又は所定の閾値以下である)場合、UEは、単一のDCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。
一方、CW#1及び#2についてそれぞれ決定されたTBSが同一ではない場合、又は、当該TBSが同一であっても所定の閾値よりも大きい又は所定の閾値以上である場合、UEは、単一のDCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
(6.4.4)上位レイヤで設定される所定フィールドの少なくとも一つのビット
UEは、当該DCI内の所定フィールドの少なくとも一つのビットがCW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示すことが上位レイヤで設定される場合、当該ビット値に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。ここでは、当該所定フィールドが、CW#2用のRVフィールドである一例を説明するが、これに限られない。
UEは、当該DCI内の所定フィールドの少なくとも一つのビットがCW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否かを示すことが上位レイヤで設定される場合、当該ビット値に基づいて、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを制御してもよい。ここでは、当該所定フィールドが、CW#2用のRVフィールドである一例を説明するが、これに限られない。
例えば、図6Cでは、UEは、CW#1及び#2が単一のTBの複製であるか否か(CW#2がCW#1のコピーであるか否か)が、CW#2用のRVフィールドの所定ビット(例えば、最上位ビット(MSB:Most Significant Bit))によって示されることを示す情報を受信してもよい。例えば、UEには、上位レイヤシグナリングにより、CW#2用のRVフィールドの当該所定ビットの用途が設定(configure)されてもよい。
UEは、CW#2用のRVフィールドの所定ビットが特定の値(例えば、MSBが1)である場合、UEは、単一のDCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製であると理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしてもよい。この場合、UEは、当該RVフィールドの他のビット(例えば、最下位ビット(LSB:Least Significant Bit))の値が示すRV(例えば、0又は2)に基づいて、RVの受信処理(例えば、復号)を制御してもよい。
一方、UEは、CW#2用のRVフィールドの所定ビットが上記特定の値以外の値(例えば、0)である場合、UEは、単一のDCIでスケジューリングされるCW#1及び#2が単一のTBの複製ではないと理解し、当該CW#1及び#2をソフトコンバイニングしなくともよい。
第2の態様によれば、同一のTBに基づいて生成されるCW#1及び#2が単一のDCIによりスケジューリングされる場合に、CW#1及び#2のソフトコンバイニングを適切に制御できる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、3GPP(Third Generation Partnership Project)によって仕様化されるLTE(Long Term Evolution)、5G NR(5th generation mobile communication system New Radio)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)とNRとのデュアルコネクティビティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN:Master Node)であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN:Secondary Node)である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NN-DC:NR-NR Dual Connectivity))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(FR1:Frequency Range 1)及び第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2)の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIAB(Integrated Access Backhaul)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、EPC(Evolved Packet Core)、5GCN(5G Core Network)、NGC(Next Generation Core)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも一方において、CP-OFDM(Cyclic Prefix OFDM)、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのSSは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、送達確認情報(例えば、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)、位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SSB(SS Block)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(UL-RS:Uplink Reference Signal)として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、RF(Radio Frequency)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、RLC(Radio Link Control)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MAC(Medium Access Control)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
また、送受信部120は、上り信号(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル、上り参照信号など)を受信する。また、送受信部120は、下り信号(例えば、下り制御チャネル、下り共有チャネル、下り参照信号、下り制御情報、上位レイヤパラメータなど)を送信する。
具体的には、送受信部120は、復調用参照信号用の複数のアンテナポートにそれぞれ関連付けられる複数のレイヤを用いて、同一のトランスポートブロックに基づいて生成される複数のコードワードを送信又は受信してもよい。
また、送受信部120は、前記複数のコードワードをそれぞれスケジューリングする複数の下り制御情報を送信してもよい(第1の態様)。
また、送受信部120は、前記複数のコードワードをスケジューリングする単一の下り制御情報を送信してもよい(第2の態様)。
また、制御部110は、前記複数のコードワードのソフトコンバイニングを制御してもよい。
(ユーザ端末)
図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、上り信号(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル、上り参照信号など)を送信する。また、送受信部220は、下り信号(例えば、下り制御チャネル、下り共有チャネル、下り参照信号、下り制御情報、上位レイヤパラメータなど)を受信する。
具体的には、送受信部220は、復調用参照信号用の複数のアンテナポートにそれぞれ関連付けられる複数のレイヤを用いて、同一のトランスポートブロックに基づいて生成される複数のコードワードを受信又は送信してもよい。
また、送受信部220は、前記複数のコードワードをそれぞれスケジューリングする複数の下り制御情報を受信してもよい(第1の態様)。
また、送受信部220は、前記複数のコードワードをスケジューリングする単一の下り制御情報を受信してもよい(第2の態様)。
また、制御部210は、前記複数のコードワードのソフトコンバイニングを制御してもよい。
例えば、制御部210は、前記複数の下り制御情報の少なくとも一つの、巡回冗長符号(CRC)のスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、サーチスペース、フォーマット、又は、一以上のフィールドの値に基づいて、前記複数のコードワードのソフトコンバイニングを制御してもよい(第1の態様の第3のソフトコンバイニング制御)。
また、制御部210は、前記単一の下り制御情報の、巡回冗長符号(CRC)のスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、サーチスペース、フォーマット、又は、一以上のフィールドの値に基づいて、前記複数のコードワードのソフトコンバイニングを制御してもよい(第2の態様の第3のソフトコンバイニング制御)。
また、制御部210は、上位レイヤシグナリングにより設定される情報に基づいて、前記複数のコードワードのソフトコンバイニングを制御してもよい(第1の態様の第1及び第2のソフトコンバイニング制御、第2の態様の第4及び第5のソフトコンバイニング制御)。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、特許請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (3)
- 下り制御情報を受信する受信部と、
前記下り制御情報に含まれる1つのフィールドの値に基づき、1以上の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポートを有するグループにそれぞれ対応する2つの送信構成指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態を用いて単一のトランスポートブロック(TB)が受信されるとみなし、前記2つのTCI状態を用いて前記単一のTBの受信を制御する制御部と、
を有する端末。 - 下り制御情報を受信する工程と、
前記下り制御情報に含まれる1つのフィールドの値に基づき、1以上の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポートを有するグループにそれぞれ対応する2つの送信構成指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態を用いて単一のトランスポートブロック(TB)が受信されるとみなし、前記2つのTCI状態を用いて前記単一のTBの受信を制御する工程と、
を有する端末の無線通信方法。 - 基地局と端末とを有するシステムであって、
前記基地局は、
下り制御情報を送信する送信部と、
1以上の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポートを有するグループにそれぞれ対応する2つの送信構成指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態を用いて単一のトランスポートブロック(TB)の送信を制御する制御部と、を有し、
前記端末は、
前記下り制御情報を受信する受信部と、
前記下り制御情報に含まれる1つのフィールドの値に基づき、前記1以上のDMRSポートを有するグループにそれぞれ対応する前記2つのTCI状態を用いて前記単一のTBが受信されるとみなし、前記2つのTCI状態を用いて前記単一のTBの受信を制御する制御部と、を有する
システム。
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