WO2019138555A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019138555A1
WO2019138555A1 PCT/JP2018/000717 JP2018000717W WO2019138555A1 WO 2019138555 A1 WO2019138555 A1 WO 2019138555A1 JP 2018000717 W JP2018000717 W JP 2018000717W WO 2019138555 A1 WO2019138555 A1 WO 2019138555A1
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information
unit
transmission
signal
user terminal
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PCT/JP2018/000717
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 4G 5G
  • 5G + plus
  • NR New RAT
  • LTE Rel. 14, 15, and so on are also considered.
  • downlink Downlink
  • uplink are performed using subframes of 1 ms (also referred to as Transmission Time Interval (TTI) or the like).
  • TTI Transmission Time Interval
  • UL Uplink
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the user terminal can use an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink control information (UCI: Uplink Control Information) is transmitted using this.
  • the configuration (format) of the uplink control channel is called PUCCH format (PF: PUCCH Format) or the like.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • BF Beam Forming
  • the user terminal determines space resources (eg, beams) and uplink control channel resources, and transmits uplink control channels using these resources. However, if the uplink control channel is not transmitted using an appropriate space resource, problems such as degradation of communication quality may occur.
  • space resources eg, beams
  • uplink control channel resources e.g, beams
  • problems such as degradation of communication quality may occur.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for determining an appropriate space resource for an uplink control channel.
  • the user terminal receives, by the upper layer, a plurality of entries of information on spatial resources for the uplink control channel, and, via the downlink shared channel, at least one entry of the plurality of entries.
  • a control unit that controls transmission of the delivery confirmation information based on a receiving unit that receives the designated information to be specified, feedback timing of the delivery confirmation information for the downlink shared channel, and application timing of the space resource based on the designation information.
  • appropriate spatial resources can be determined for the uplink control channel.
  • FIG. 5 illustrates an example of multiple candidate beams for PUCCH transmission. It is a figure which shows an example of the relationship between the feedback timing of HARQ-ACK, and the effective timing of space information MAC CE. It is a figure which shows an example of the feedback timing which concerns on a 1st aspect. It is a figure which shows an example of the feedback timing with respect to PDSCH which does not contain space information MAC CE. It is a figure which shows an example of the feedback timing with respect to PDSCH containing space information MAC CE. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • BF Beam Forming
  • a user terminal and / or a radio base station may be a beam used to transmit a signal (also referred to as a transmit beam or Tx beam), a beam used to receive a signal (receive beam, Rx Alternatively, a beam may be used.
  • a beam may be used.
  • the combination of the transmit beam on the transmitting side and the receive beam on the receiving side may be referred to as a beam pair link (BPL).
  • BPL beam pair link
  • Reference RS is at least one of synchronization signal block (SSB), RS for channel state measurement (CSI-RS: Channel State Information RS), and sounding RS (SRS: Sounding Reference Signal). May be
  • SSB may be called an SS / PBCH (Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • PUCCH spatial relation information PUCCH space related information is notified to the UE by higher layers (eg, RRC signaling).
  • the PUCCH space related information may be a list of configurations of spatial associations between the reference RS and the PUCCH.
  • the PUCCH space related information includes at least one entry (PUCCH space related information IE (Information Element)).
  • Each entry may indicate an ID associated with the reference RS.
  • each entry may include at least one of an SSB index, an NZP (Non-Zero Power) -CSI-RS resource configuration ID, and an SRS resource configuration ID.
  • the SSB index, the NZP-CSI-RS resource configuration ID, and the SRS resource configuration ID may be associated with the beam, resource and / or port selected by measurement of the reference RS.
  • One of the plurality of entries may be indicated by MAC (Medium Access Control) CE (Control Element).
  • This MAC CE may be referred to as spatial information MAC CE.
  • Spatial information MAC CE may indicate an index of an entry used for PUCCH transmission. If the PUCCH space related information includes one PUCCH space related information IE, MAC CE may not be used.
  • the UE may transmit a PUCCH based on PUCCH space related information associated with the entry.
  • the reference RS is a downlink RS (SSB or CSI-RS)
  • the entry is associated with the receive beam selected based on the measurement of the reference RS, and the UE transmits the transmit beam corresponding to the receive beam associated with the entry. It may be used to transmit PUCCH.
  • the base station receiver uses a transmission beam, precoding, antenna port, antenna panel, etc. capable of assuming downlink RS (SSB or CSI-RS) and space QCL (Quasi Co-Location) associated with the entry. Then, the PUCCH may be transmitted.
  • the entry may be associated with the transmit beam selected based on the measurement of the reference RS, and the UE may transmit the PUCCH using the transmit beam associated with the entry .
  • the base station receiver may transmit the PUCCH using transmission beams capable of assuming uplink RS (SRS) and space QCL associated with the entry, precoding, antenna port, antenna panel, etc. .
  • SRS uplink RS
  • space QCL space QCL associated with the entry, precoding, antenna port, antenna panel, etc.
  • the above PUCCH space related information is referred to as a PUCCH beam, a transmission beam, an upstream beam, and a beam.
  • PUCCH resources are dynamically set using DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the granularity of the timing for controlling the beam for PUCCH by MAC CE is coarser than the granularity of the timing for controlling PUCCH resources by DCI. In other words, it is difficult to specify one beam for one PUCCH resource to be determined dynamically by MAC CE.
  • the processing time of UL beam control for PUCCH based on MAC CE is x slots, and the processing time of HARQ-ACK is y slots.
  • space information MAC CE becomes valid after slot n + x, and HARQ-ACK on the PUCCH is transmitted in slot n + y.
  • x and y are not necessarily equal.
  • the UE may fail to decode the spatial information MAC CE even though it receives DCI scheduling PDSCH carrying the spatial information MAC CE.
  • the timing at which the spatial information MAC CE is applied is after the PDSCH including the MAC CE is retransmitted and successfully received / decoded. Do. That is, there may be cases where the timing at which HARQ-ACK is applied (feedback timing) and the timing at which space information MAC CE becomes valid (valid timing or timing at which space information MAC CE is applied (application timing)) do not match. is there.
  • the HARQ-ACK feedback timing (slot n + 2) is earlier than the spatial information MAC CE valid timing (slot n + 8). become.
  • the radio base station can not anticipate that the transmit beam will be feasible in slot n + 8 if the spatial information MAC CE is transmitted in slot n.
  • the present inventors examined control of HARQ-ACK transmission to which spatial information MAC CE can be applied, and came to the present invention.
  • PUCCH resource sets may be configured by higher layers (eg, RRC signaling).
  • Each PUCCH resource set includes a plurality of PUCCH resources.
  • the UE determines one PUCCH resource set from among a plurality of PUCCH resource sets based on the UCI payload.
  • the UE determines one PUCCH resource based on the PUCCH resource indication from among the determined PUCCH resource sets.
  • the PUCCH resource indication may be a DCI indication (a specific field in the DCI), a specific parameter (implicit indication), or a combination thereof.
  • the specific parameter is at least one of a control channel element (CCE) index, a specific physical resource block (PRB) index of a scheduled PDSCH, a UE-ID, and a cell-radio network temporary identifier (C-RNTI). Good.
  • the UE may determine PUCCH resources based on the type of UCI. For example, if the UCI is only CSI (Channel State Information), the UE may determine one PUCCH resource for CSI configured by the upper layer. For example, when the UCI is HARQ-ACK, the UE determines PUCCH resource set according to the number of bits of HARQ-ACK from a plurality of PUCCH resource sets for HARQ-ACK set by the upper layer, and HARQ The PUCCH resource may be determined by the specific field of DCI that schedules PDSCH corresponding to ACK.
  • CSI Channel State Information
  • the MAC CE may indicate a plurality of entries respectively corresponding to a plurality of PUCCH resource candidates which may be designated by the DCI among a plurality of entries of PUCCH space related information set by the upper layer.
  • This MAC CE may be called spatial information MAC CE.
  • the spatial information MAC CE may indicate the entry by the index (entry index) of the entry in the PUCCH space related information.
  • the UE may control the beam for PUCCH by applying the entry indicated in the spatial information MAC CE to PUCCH transmission.
  • the UE can control the beam for the dynamically configured PUCCH resource by designating beforehand the entry for the dynamically configurable PUCCH resource by the spatial information MAC CE.
  • a slot hereinafter, this may be replaced with any of a symbol, a sub frame, a sub slot, a radio frame, and the like.
  • the UE transmits to the PUCCH that transmits the HARQ-ACK according to whether the HARQ-ACK feedback for the PDSCH carrying the spatial information MAC CE is before, equal to, or after the valid timing of the spatial information MAC CE. Control of space related information to be applied may be performed.
  • the radio base station may indicate the HARQ-ACK resource (for example, HARQ-ACK timing indication information) for the PDSCH by DCI scheduling the PDSCH including the spatial information MAC CE.
  • the feedback timing of HARQ-ACK specified by this DCI may be after the effective timing of the space information MAC CE.
  • the UE transmits HARQ-ACK by PUCCH to which the entry instructed in the spatial information MAC CE is applied.
  • the UE transmits HARQ-ACK by PUCCH to which the entry instructed in the spatial information MAC CE is applied.
  • any one of the following options 1-1 and 1-2 may be applied.
  • ⁇ Option 1-1 The UE uses not the entry indicated in the space information MAC CE included in the PDSCH corresponding to the HARQ-ACK, but the entry indicated in the space information MAC CE last effective before the HARQ-ACK transmission.
  • the HARQ-ACK may be transmitted by the PUCCH.
  • another entry for example, beam
  • the UE may send the HARQ-ACK over PUCCH using preset or defined default spatial association information.
  • another entry for example, beam
  • another entry can be applied to HARQ-ACK transmission, even when the effective timing of spatial information MAC CE corresponding to HARQ-ACK is not in time for HARQ-ACK transmission.
  • the default space-related information may be space-related information corresponding to the entry having the smallest index among the entries of PUCCH space-related information, or a space set by higher layer signaling such as broadcast information or RRC separately. It may be related information.
  • the UE and the radio base station transmit HARQ-ACK and an entry (for example, a beam) applied thereto by HARQ-ACK feedback timing and spatial information MAC CE effective timing. And can be determined.
  • the UE may determine the HARQ-ACK feedback timing for the PDSCH according to whether the PDSCH carries (includes) spatial information MAC CE.
  • the feedback timing of HARQ-ACK may be after a predetermined time from the PDSCH. For example, if the predetermined time is 4 slots, the UE may transmit an HARQ-ACK corresponding to the PDSCH in slot n + 4, when receiving a PDSCH not including the space information MAC CE in slot n.
  • the predetermined time may be determined based on information included in DCI for scheduling the PDSCH including the spatial information MAC CE.
  • the feedback timing of HARQ-ACK may be equal to the effective timing of the space information MAC CE.
  • the UE transmits HARQ-ACK corresponding to the PDSCH in slot n + 8. It is also good.
  • the UE may transmit HARQ-ACK at least at the effective timing of the space information MAC CE.
  • the HARQ-ACK may be sent.
  • HARQ-ACK can be prepared after a predetermined time from the PDSCH (for example, after a predetermined time determined based on information included in DCI that schedules the PDSCH including the spatial information MAC CE). In the case where there is, it is possible to omit the control to cancel (cancel) this, and it is possible to avoid the complication of the terminal processing.
  • the UE can control the feedback timing of the HARQ-ACK for the PDSCH based on the content of the PDSCH.
  • the effective timing of the space information MAC CE can be prioritized over the feedback timing of HARQ-ACK. Therefore, spatial information MAC CE can be reliably applied to HARQ-ACK for PDSCH including spatial information MAC CE. Also, for PDSCHs that do not include space information MAC CE, delay can be reduced by making the feedback timing earlier than PDSCHs that include space information MAC CE.
  • this aspect is effective for the case where DCI scheduling PDSCH does not include HARQ-ACK timing indication information.
  • This case may be, for example, a case where DCI is fallback DCI or compact DCI, or may be a case during initial access.
  • the UE uses preset spatial information. PUCCH may be sent. In this case, the space information is not changed by the MAC CE.
  • the preset spatial information may be an entry, PUCCH spatial related information IE, or a beam.
  • Predefined spatial information may be fixed according to the specification or may be configured (semi-statically) by an upper layer (eg, RRC signaling).
  • Space information MAC CE indicating space information for PUCCH resources will be described.
  • the space information may indicate an entry of PUCCH space related information, and may be, for example, an entry index.
  • the configuration of the space information MAC CE may be any of the following configurations 1, 2, and 3.
  • Spatial information for one PUCCH resource may be indicated by MAC CE.
  • the PUCCH resources may be indicated by the radio base station for HARQ-ACK for PDSCH including spatial information MAC CE.
  • the PUCCH resource may be indicated by DCI and / or other parameters that schedule the PDSCH.
  • the PUCCH resource may indicate HARQ-ACK timing and / or resources.
  • the UE may recognize which PUCCH resource the spatial information MAC CE indicates spatial information for by means of HARQ-ACK timing and / or resources.
  • Spatial information for at least one PUCCH resource available for one PUCCH resource set may be indicated by the MAC CE.
  • the available at least one PUCCH resource may belong to a PUCCH resource set for HARQ-ACK for PDSCH including spatial information MAC CE.
  • the UE may be aware of which PUCCH resource set the spatial information MAC CE indicates spatial information for by means of the HARQ-ACK or UCI payload.
  • the UE may recognize, via the header field of the spatial information MAC CE, which PUCCH resource the spatial information MAC CE indicates spatial information for.
  • the spatial information MAC CE may include an indication field for specifying an entry corresponding to each PUCCH resource.
  • One of the available at least one PUCCH resource may be indicated by DCI and / or other parameters scheduling PDSCH including spatial information MAC CE.
  • the available at least one PUCCH resource may belong to at least one PUCCH resource set available for HARQ-ACK for PDSCH including spatial information MAC CE.
  • the UE may recognize, through the header field of the spatial information MAC CE, which PUCCH resource set the spatial information MAC CE indicates spatial information for which PUCCH resource. For example, when four PUCCH resource sets are configured by the upper layer in the UE and each PUCCH resource set includes eight PUCCH resources, the spatial information MAC CE specifies an entry corresponding to each of the 32 PUCCH resources Do.
  • the spatial information MAC CE may include an indication field for specifying an entry corresponding to each PUCCH resource.
  • One of the available at least one PUCCH resource may be indicated by DCI and / or other parameters scheduling PDSCH including spatial information MAC CE.
  • the UE since the entry corresponding to the PUCCH resource can be specified by the MAC CE from among the plurality of entries in the PUCCH space related information set by the upper layer, the UE can be specified by the MAC CE The spatial information (beam) applied to the PUCCH can be switched.
  • wireless communication system Hereinafter, the configuration of the radio communication system according to the present embodiment will be described.
  • communication is performed using a combination of at least one of the above aspects.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. may be indicated.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel is a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink control information
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), etc. are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting and receiving unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
  • the transmitting and receiving antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna. Further, the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a plurality of entries of information on space resources for the uplink control channel by the upper layer. Also, the transmission / reception unit 103 may transmit specification information specifying at least one entry among the plurality of entries by the downlink shared channel.
  • the transmitting / receiving unit 103 may transmit the feedback timing of the delivery confirmation information for the downlink shared channel by the downlink control information.
  • the transmitting / receiving unit 103 may transmit downlink control information (DCI) and / or other parameters for determining one uplink control channel resource in the uplink control channel resource set.
  • DCI downlink control information
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS / SSS), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • synchronization signals for example, PSS / SSS
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 performs control of forming a transmission beam and / or a reception beam by using the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, and the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing, modulation processing, and the like are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting and receiving unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
  • the transmitting and receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured to be able to apply single BF or multi-BF.
  • the transmitting and receiving unit 203 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
  • the transmitting / receiving unit 203 is configured to transmit information (eg, an ID indicating an RS associated with a beam) related to a space resource (eg, beam) for an uplink control channel (eg, PUCCH) by an upper layer (eg, RRC signaling) , And may receive specification information (eg, spatial information MAC CE) specifying at least one entry of the plurality of entries by the downlink shared channel (eg, PDSCH).
  • information eg, an ID indicating an RS associated with a beam
  • a space resource eg, beam
  • an uplink control channel eg, PUCCH
  • RRC signaling eg, RRC signaling
  • the transmission / reception unit 203 may receive the feedback timing of the delivery confirmation information for the downlink shared channel by the downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the transmission / reception unit 203 may receive downlink control information (DCI) for determining one uplink control channel resource (PUCCH resource) in the uplink control channel resource set (PUCCH resource set).
  • DCI downlink control information
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 performs control of forming a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 401 may control radio link monitoring (RLM) and / or beam recovery (BR) based on the measurement result of the measurement unit 405.
  • RLM radio link monitoring
  • BR beam recovery
  • control unit 401 controls the feedback timing (for example, timing instructed by the DCI for scheduling PDSCH, etc.) of delivery confirmation information (for example, HARQ-ACK) for the downlink shared channel (for example, PDSCH)
  • delivery confirmation information for example, HARQ-ACK
  • the transmission of the delivery confirmation information may be controlled based on the timing of (1) and the application timing of the space resource (eg, entry, PUCCH space related information IE) based on the designation information (eg, space information MAC CE).
  • control unit 401 may determine whether to apply the space resource designated by the designation information to the transmission confirmation information based on the relationship between the feedback timing and the application timing (first Aspect of
  • control unit 401 may determine whether to transmit the delivery confirmation information based on the relationship between the feedback timing and the application timing (first aspect, modification 2).
  • control unit 401 may determine different feedback timings depending on whether the downlink shared channel includes designation information (second aspect).
  • control unit 401 may apply a preset space resource to transmission of delivery confirmation information (third aspect) ).
  • control unit 401 may determine one of the plurality of uplink control channel resource sets based on uplink control information (UCI) transmitted by the uplink control channel. Also, the control unit 401 may determine one uplink control channel resource from the uplink control channel resource set based on the downlink control information (DCI).
  • UCI uplink control information
  • DCI downlink control information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • the radio base station, the user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs the processing of each aspect of the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be signaling.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by 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.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the 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), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol 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, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / this embodiment of the present disclosure is applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th (4th) Generation mobile communication system (5G), 5th generation mobile communication system (5G), Future Radio Access (FRA), Radio Access Technology (New RAT), New Radio (NR), New radio access (NX), Future generation radio access (FX) ), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (Registration The present invention may be applied to a system using a trademark, another appropriate wireless communication method, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • 5G Fifth Generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

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Abstract

上り制御チャネルに対して適切な空間リソースを決定すること。ユーザ端末は、上位レイヤによって、上り制御チャネルのための空間リソースに関する情報の複数のエントリを受信し、下り共有チャネルによって、前記複数のエントリの中の少なくとも1つのエントリを指定する指定情報を受信する受信部と、前記下り共有チャネルに対する送達確認情報のフィードバックタイミング、及び前記指定情報に基づく空間リソースの適用タイミング、に基づいて、前記送達確認情報の送信を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さら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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、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.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上りデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該上り制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマット(PF:PUCCH Format)等と呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、NR又は5G等)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。
 ユーザ端末は、空間リソース(例えば、ビーム)及び上り制御チャネルリソースを決定し、それらのリソースを用いて上り制御チャネルを送信する。しかしながら、適切な空間リソースを用いて上り制御チャネルを送信しなければ、通信品質の低下などの問題が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、上り制御チャネルに対して適切な空間リソースを決定するユーザ端末及び無線通信方法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ユーザ端末は、上位レイヤによって、上り制御チャネルのための空間リソースに関する情報の複数のエントリを受信し、下り共有チャネルによって、前記複数のエントリの中の少なくとも1つのエントリを指定する指定情報を受信する受信部と、前記下り共有チャネルに対する送達確認情報のフィードバックタイミング、及び前記指定情報に基づく空間リソースの適用タイミング、に基づいて、前記送達確認情報の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、上り制御チャネルに対して適切な空間リソースを決定することができる。
PUCCH送信のための複数の候補ビームの一例を示す図である。 HARQ-ACKのフィードバックタイミングと、空間情報MAC CEの有効タイミングとの関係の一例を示す図である。 第1の態様に係るフィードバックタイミングの一例を示す図である。 空間情報MAC CEを含まないPDSCHに対するフィードバックタイミングの一例を示す図である。 空間情報MAC CEを含むPDSCHに対するフィードバックタイミングの一例を示す図である。 本実施の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。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線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。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、NR又は5Gなど)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。
 例えば、ユーザ端末及び/又は無線基地局(例えば、gNB(gNodeB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。送信側の送信ビームと受信側の受信ビームとの組み合わせは、ビームペアリンク(BPL:Beam Pair Link)と呼ばれてもよい。
 ユーザ端末及び/又は無線基地局は、リファレンスRSの測定に基づいてビームを決定してもよい。リファレンスRS(Reference Signal)は、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)、チャネル状態測定用RS(CSI-RS:Channel State Information RS)、サウンディングRS(SRS:Sounding Reference Signal)の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック等と呼ばれてもよい。
 図1に示すようなPUCCH送信のための複数の候補ビームが、PUCCH空間関連情報(PUCCH Spatial Relation Information)によって設定されることが検討されている。PUCCH空間関連情報は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によってUEへ通知される。
 PUCCH空間関連情報は、リファレンスRSとPUCCHの間の空間的な関連付けの構成のリストであってもよい。PUCCH空間関連情報は、少なくとも1つのエントリ(PUCCH空間関連情報IE(Information Element))を含む。各エントリは、リファレンスRSに関連付けられたIDを示してもよい。具体的には、各エントリは、SSBインデックス、NZP(Non-Zero Power)-CSI-RSリソース構成ID、及びSRSリソース構成IDの少なくとも1つを含んでもよい。SSBインデックス、NZP-CSI-RSリソース構成ID、及びSRSリソース構成IDは、リファレンスRSの測定によって選択されたビーム、リソース及び/又はポートに関連付けられてもよい。
 複数のエントリ(候補ビームまたはPUCCH空間関連情報)の1つがMAC(Medium Access Control) CE(Control Element)によって指示されてもよい。このMAC CEは、空間情報MAC CEと呼ばれてもよい。空間情報MAC CEは、PUCCH送信に用いられるエントリのインデックスを示してもよい。PUCCH空間関連情報が1つのPUCCH空間関連情報IEを含む場合、MAC CEが用いられなくてもよい。
 UEは、1つのエントリを決定すると、そのエントリに関連付けられたPUCCH空間関連情報に基づいてPUCCHを送信してもよい。リファレンスRSが下りRS(SSB又はCSI-RS)である場合、エントリはリファレンスRSの測定に基づいて選択された受信ビームに関連付けられ、UEは、エントリに関連付けられた受信ビームに対応する送信ビームを用いてPUCCHを送信してもよい。あるいは、基地局受信機が、当該エントリに関連付けられた下りRS(SSB又はCSI-RS)と空間QCL(Quasi Co-Location)を想定可能な送信ビーム、プリコーディング、アンテナポート、アンテナパネル等を利用して、PUCCHを送信してもよい。リファレンスRSが上りRS(SRS)である場合、エントリはリファレンスRSの測定に基づいて選択された送信ビームに関連付けられ、UEは、エントリに関連付けられた送信ビームを用いてPUCCHを送信してもよい。あるいは、基地局受信機が、当該エントリに関連付けられた上りRS(SRS)と空間QCLを想定可能な送信ビーム、プリコーディング、アンテナポート、アンテナパネル等を利用して、PUCCHを送信してもよい。以下では、簡単のため、以上のPUCCH空間関連情報を、PUCCHビーム、送信ビーム、上りビーム、ビームと呼称する。
 一方、PUCCHリソースは、DCI(Downlink Control Information)を用いて動的に設定されることが検討されている。したがって、PUCCHのためのビームをMAC CEによって制御するタイミングの粒度は、PUCCHリソースをDCIによって制御するタイミングの粒度よりも粗い。言い換えれば、動的に決定される1つのPUCCHリソースのための1つのビームをMAC CEによって指定することは難しい。
 例えば、図2に示すように、MAC CEに基づくPUCCH用ULビーム制御の処理時間をxスロット、HARQ-ACKの処理時間をyスロットとする。PUCCHに対する空間情報MAC CEを運ぶPDSCHに対し、空間情報MAC CEがスロットn+x以後に有効になり、当該PUCCH上のHARQ-ACKがスロットn+yにおいて送信される。このとき、x及びyが等しいとは限らない。
 更に、UEは、空間情報MAC CEを運ぶPDSCHをスケジュールするDCIを受信しても、空間情報MAC CEの復号に失敗することがある。このようにPDSCHにエラーが発生した場合、空間情報MAC CEが適用されるタイミングは、当該MAC CEを含むPDSCHを再送し、それを受信・復号成功してからとなるため、スロットn+yよりも遅延する。すなわち、HARQ-ACKが適用されるタイミング(フィードバックタイミング)と、空間情報MAC CEが有効になるタイミング(有効タイミング、又は空間情報MAC CEが適用されるタイミング(適用タイミング))は、一致しない場合がある。
 例えば、xが8スロット(例えば、既存のLTEシステムと同様)、yが2スロットである場合、HARQ-ACKのフィードバックタイミング(スロットn+2)は空間情報MAC CEの有効タイミング(スロットn+8)よりも前になる。無線基地局は、スロットnにおいて空間情報MAC CEが送信される場合に、送信ビームはスロットn+8において実現可能になることを予期できない。
 そこで、本発明者らは、空間情報MAC CEが適用され得るHARQ-ACK送信の制御について検討し、本発明に至った。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 複数のPUCCHリソースセットが、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によって設定されてもよい。各PUCCHリソースセットは、複数のPUCCHリソースを含む。UEは、PUCCHを用いてUCI(Uplink Control Information)を送信する場合、複数のPUCCHリソースセットの中から、UCIのペイロードに基づいて、1つのPUCCHリソースセットを決定する。UEは、決定されたPUCCHリソースセットの中から、PUCCHリソース指示に基づいて一つのPUCCHリソースを決定する。
 PUCCHリソース指示は、DCI指示(DCI内の特定のフィールド)であってもよいし、特定パラメータ(暗示的指示)であってもよいし、それらの組み合わせであってもよい。特定パラメータは、CCE(Control Channel Element)インデックス、スケジュールされたPDSCHの特定のPRB(Physical Resource Block)インデックス、UE-ID、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)の少なくとも1つであってもよい。
 UEは、UCIの種類に基づいて、PUCCHリソースを決定してもよい。例えば、UCIがCSI(Channel State Information)だけである場合、UEは、上位レイヤによって設定されたCSIのための1つのPUCCHリソースを決定してもよい。例えば、UCIがHARQ-ACKである場合、UEは、上位レイヤによって設定されたHARQ-ACKのための複数のPUCCHリソースセットから、HARQ-ACKのビット数に応じてPUCCHリソースセットを決定し、HARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジュールするDCIの特定フィールドによって、PUCCHリソースを決定してもよい。
 MAC CEが、上位レイヤによって設定されたPUCCH空間関連情報の複数のエントリのうち、DCIによって指定され得る複数のPUCCHリソース候補にそれぞれ対応する複数のエントリを示してもよい。このMAC CEを、空間情報MAC CEを呼ぶことがある。空間情報MAC CEは、PUCCH空間関連情報内のエントリのインデックス(エントリインデックス)によって、当該エントリを示してもよい。
 UEは、空間情報MAC CEに示されたエントリをPUCCH送信に適用することによって、PUCCHのためのビームを制御してもよい。
 動的に設定され得るPUCCHリソースに対するエントリを、予め空間情報MAC CEによって指定することによって、UEは、動的に設定されるPUCCHリソースに対してビームを制御できる。
 なお、ここ以降時間単位をスロットで例示するが、これはシンボル、サブフレーム、サブスロット、無線フレーム等のいずれで置き換えてもよい。
(第1の態様)
 UEは、空間情報MAC CEを運ぶPDSCHに対するHARQ-ACKフィードバックが、当該空間情報MAC CEの有効タイミングよりも前であるか、等しいか、後であるかに従って、当該HARQ-ACKを送信するPUCCHに適用する空間関連情報の制御を行ってもよい。
 無線基地局は、空間情報MAC CEを含むPDSCHをスケジュールするDCIによって、当該PDSCHに対するHARQ-ACKリソース(例えば、HARQ-ACKタイミング指示情報)を指示してもよい。このDCIによって指定されるHARQ-ACKのフィードバックタイミングは、空間情報MAC CEの有効タイミング以後であってもよい。
 図3に示すように、UEは、指示されたフィードバックタイミングが有効タイミング(スロットn+x)以後である場合、空間情報MAC CEに指示されたエントリを適用したPUCCHによって、HARQ-ACKを送信する。この動作によって、空間情報MAC CEに対するHARQ-ACK送信に、当該空間情報MAC CEを適用することを確実にでき、当該PUCCHの受信性能を改善することができる。
 次の変形例1、2のいずれかが適用されてもよい。
<変形例1>
 HARQ-ACKのフィードバックタイミングが、空間情報MAC CEの有効タイミングよりも前である場合、UEは、空間情報MAC CEに指示されたエントリを用いるPUCCHによってHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 変形例1-1において、次のオプション1-1、1-2のいずれかが適用されてもよい。
《オプション1-1》
 UEは、HARQ-ACKに対応するPDSCHに含まれる空間情報MAC CEに指示されたエントリではなく、当該HARQ-ACK送信より前の最後に有効になった空間情報MAC CEに指示されたエントリを用いるPUCCHによって、当該HARQ-ACKを送信してもよい。この動作によって、HARQ-ACKに対応する空間情報MAC CEの有効タイミングがHARQ-ACK送信に間に合わない場合であっても、HARQ-ACK送信に別のエントリ(例えば、ビーム)を適用することができる。
《オプション1-2》
 UEは、予め設定または規定されたデフォルトの空間関連情報を用いるPUCCHによって、当該HARQ-ACKを送信してもよい。この動作によって、HARQ-ACKに対応する空間情報MAC CEの有効タイミングがHARQ-ACK送信に間に合わない場合であっても、HARQ-ACK送信に別のエントリ(例えば、ビーム)を適用することができる。前記デフォルトの空間関連情報は、PUCCH空間関連情報のエントリのうち一番インデックスの小さいエントリに対応する空間関連情報であってもよいし、別途報知情報やRRC等の上位レイヤシグナリングによって設定される空間関連情報であってもよい。
<変形例2>
 HARQ-ACKのフィードバックタイミングが、空間情報MAC CEの有効タイミングよりも前である場合、UEは、HARQ-ACKを送信しなくてもよい。この動作によれば、送信されるHARQ-ACKには、対応するPDSCH内の空間情報MAC CEによって指定されるエントリが必ず適用される。
 以上の第1の態様によれば、UE及び無線基地局は、HARQ-ACKのフィードバックタイミングと、空間情報MAC CEの有効タイミングとによって、HARQ-ACK送信と、それに適用されるエントリ(例えば、ビーム)とを決定することができる。
(第2の態様)
 UEは、PDSCHが空間情報MAC CEを運ぶ(含む)か否かに従って、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングを決定してもよい。
 図4に示すように、PDSCHに空間情報MAC CEが含まれない場合、HARQ-ACKのフィードバックタイミングは、当該PDSCHから所定時間後であってもよい。例えば、所定時間が4スロットである場合、UEは、スロットnにおいて、空間情報MAC CEを含まないPDSCHを受信すると、スロットn+4において当該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。当該所定時間は、空間情報MAC CEを含む当該PDSCHをスケジューリングするDCIに含まれる情報に基づいて決定するものとしてもよい。
 図5に示すように、PDSCHに空間情報MAC CEが含まれる場合、HARQ-ACKのフィードバックタイミングは、空間情報MAC CEの有効タイミングと等しくてもよい。例えば、スロットnにおける空間情報MAC CEを含むPDSCHに対し、当該空間情報MAC CEの有効タイミングがスロットn+8である場合、UEは、そのスロットn+8において、当該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 あるいは、UEは、PDSCHに空間情報MAC CEが含まれる場合、少なくとも空間情報MAC CEの有効タイミングでHARQ-ACKを送信するものとしてもよい。この場合、空間情報MAC CEの有効タイミングに加え、当該PDSCHから所定時間後(例えば、空間情報MAC CEを含む当該PDSCHをスケジューリングするDCIに含まれる情報に基づいて決定する所定時間後)においても、HARQ-ACKを送信するものとすることができる。この方法によれば、当該PDSCHから所定時間後(例えば、空間情報MAC CEを含む当該PDSCHをスケジューリングするDCIに含まれる情報に基づいて決定する所定時間後)の時点でHARQ-ACKが準備できている場合に、これをキャンセル(中止)する、という制御を省略できるため、端末処理の複雑化を回避することができる。
 以上の第2の態様によれば、UEは、PDSCHの内容に基づいて、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングを制御できる。また、HARQ-ACKのフィードバックタイミングよりも空間情報MAC CEの有効タイミングを優先することができる。よって、空間情報MAC CEを含むPDSCHに対するHARQ-ACKに対して、確実に空間情報MAC CEを適用することができる。また、空間情報MAC CEを含まないPDSCHに対しては、空間情報MAC CEを含むPDSCHよりもフィードバックタイミングを早くすることによって、遅延を低減できる。
 また、この態様は、PDSCHをスケジュールするDCIがHARQ-ACKタイミング指示情報を含まないケースに有効である。このケースは、例えば、DCIがフォールバックDCI又はコンパクトDCIであるケースであってもよいし、初期アクセス中のケースであってもよい。
(第3の態様)
 PDSCHをスケジュールするDCIが、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングを変更できない場合、例えば、当該DCIが、HARQ-ACKタイミング指示情報を含まない場合、UEは、予め設定された空間情報を用いてPUCCHを送信してもよい。この場合、空間情報は、MAC CEによって変更されない。
 予め設定される空間情報は、エントリ、PUCCH空間関連情報IE、ビームのいずれかであってもよい。予め設定される空間情報は、仕様によって固定されてもよいし、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によって(セミスタティックに)設定されてもよい。
 以上の第3の態様によれば、空間情報をMAC CEによって変更しないことによって、空間情報MAC CEを復号して適用することによる処理遅延を防ぐことができる。
(第4の態様)
 PUCCHリソースに対する空間情報を示す空間情報MAC CEについて説明する。空間情報は、PUCCH空間関連情報のエントリを示してもよく、例えば、エントリインデックスであってもよい。空間情報MAC CEの構成は、次の構成1、2、3のいずれかであってもよい。
<構成1>
 1つのPUCCHリソースに対する空間情報が、MAC CEによって示されてもよい。
 当該PUCCHリソースは、空間情報MAC CEを含むPDSCHに対するHARQ-ACKのために、無線基地局によって指示されてもよい。例えば、当該PUCCHリソースは、当該PDSCHをスケジュールするDCI及び/又は他のパラメータによって指示されてもよい。当該PUCCHリソースは、HARQ-ACKのタイミング及び/又はリソースを示してもよい。
 UEは、HARQ-ACKのタイミング及び/又はリソースによって、空間情報MAC CEがどのPUCCHリソースに対する空間情報を示すかを認識してもよい。
<構成2>
 1つのPUCCHリソースセットに対し、利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースに対する空間情報が、MAC CEによって示されてもよい。
 当該利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースは、空間情報MAC CEを含むPDSCHに対するHARQ-ACKのためのPUCCHリソースセットに属していてもよい。
 UEは、HARQ-ACK又はUCIのペイロードによって、空間情報MAC CEがどのPUCCHリソースセットに対する空間情報を示すかを認識してもよい。
 更に、UEは、空間情報MAC CEのヘッダフィールドによって、空間情報MAC CEがどのPUCCHリソースに対する空間情報を示すかを認識してもよい。空間情報MAC CEは、各PUCCHリソースに対応するエントリを指定する指示フィールドを含んでもよい。
 利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースの1つは、空間情報MAC CEを含むPDSCHをスケジュールするDCI及び/又は他のパラメータによって指示されてもよい。
<構成3>
 利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースセットに対し、利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースに対する空間情報が、MAC CEによって示されてもよい。
 当該利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースは、空間情報MAC CEを含むPDSCHに対するHARQ-ACKのために利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースセットに属していてもよい。
 UEは、空間情報MAC CEのヘッダフィールドによって、空間情報MAC CEがどのPUCCHリソースセットに属するどのPUCCHリソースに対する空間情報を示すかを認識してもよい。例えば、4個のPUCCHリソースセットが上位レイヤによってUEに設定され、各PUCCHリソースセットが8個のPUCCHリソースを含む場合、空間情報MAC CEは、32個のPUCCHリソースのそれぞれに対応するエントリを指定する。空間情報MAC CEは、各PUCCHリソースに対応するエントリを指定する指示フィールドを含んでもよい。
 利用可能な少なくとも1つのPUCCHリソースの1つは、空間情報MAC CEを含むPDSCHをスケジュールするDCI及び/又は他のパラメータによって指示されてもよい。
 以上の第4の態様によれば、上位レイヤによって設定されたPUCCH空間関連情報内の複数のエントリの中から、PUCCHリソースに対応するエントリをMAC CEによって指定できるため、UEは、MAC CEによって、PUCCHに適用する空間情報(ビーム)を切り替えることができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の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、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、本実施の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 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を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、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。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)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)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、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L1/L2制御チャネルなどが用いられる。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。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、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る。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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る。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、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)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、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、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 また、送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 また、送受信部103は、上位レイヤによって、上り制御チャネルのための空間リソースに関する情報の複数のエントリを送信してもよい。また、送受信部103は、下り共有チャネルによって、複数のエントリの中の少なくとも1つのエントリを指定する指定情報を送信してもよい。
 また、送受信部103は、下り制御情報によって、下り共有チャネルに対する送達確認情報のフィードバックタイミングを送信してもよい。
 また、送受信部103は、上り制御チャネルリソースセットの中の1つの上り制御チャネルリソースを決定するための、下り制御情報(DCI)及び/又は他のパラメータを送信してもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。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、無線基地局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。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305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305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301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されてもよい。
 また、送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 また、送受信部203は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によって、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)のための空間リソース(例えば、ビーム)に関する情報(例えば、ビームに関連付けられたRSを示すID)の複数のエントリを受信し、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)によって、複数のエントリの中の少なくとも1つのエントリを指定する指定情報(例えば、空間情報MAC CE)を受信してもよい。
 また、送受信部203は、下り制御情報(DCI)によって、下り共有チャネルに対する送達確認情報のフィードバックタイミングを受信してもよい。
 また、送受信部203は、上り制御チャネルリソースセット(PUCCHリソースセット)の中の1つの上り制御チャネルリソース(PUCCHリソース)を決定するための、下り制御情報(DCI)を受信してもよい。
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、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。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
 制御部401は、測定部405の測定結果に基づいて、無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)及び/又はビーム回復(BR:Beam Recovery)を制御してもよい。
 また、制御部401は、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)に対する送達確認情報(例えば、HARQ-ACK)のフィードバックタイミング(例えば、PDSCHをスケジュールするDCIによって指示されたタイミング、PDSCHのスロットから所定時間後のタイミング)、及び指定情報(例えば、空間情報MAC CE)に基づく空間リソース(例えば、エントリ、PUCCH空間関連情報IE)の適用タイミング、に基づいて、送達確認情報の送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、フィードバックタイミングと、適用タイミングと、の関係に基づいて、指定情報に指定された空間リソースを送達確認情報の送信に適用するか否かを決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、フィードバックタイミングと、適用タイミングと、の関係に基づいて、送達確認情報を送信するか否かを決定してもよい(第1の態様、変形例2)。
 また、制御部401は、下り共有チャネルが指定情報を含むか否かによって、異なるフィードバックタイミングを決定してもよい(第2の態様)。
 また、下り共有チャネルをスケジュールする下り制御情報が、フィードバックタイミングの指示を含まない場合、制御部401は、予め設定された空間リソースを送達確認情報の送信に適用してもよい(第3の態様)。
 また、制御部401は、上り制御チャネルによって送信する上り制御情報(UCI)に基づいて、複数の上り制御チャネルリソースセットの1つを決定してもよい。また、制御部401は、下り制御情報(DCI)に基づいて、上り制御チャネルリソースセットから1つの上り制御チャネルリソースを決定してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405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405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401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、本実施の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/又はソフトウェア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、物理的及び/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、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本実施の形態の各態様の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本実施の形態に係る無線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。上述の無線基地局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、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。無線基地局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、1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。
 無線基地局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/又は書き込み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、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004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、上述の本実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401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、本実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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、有線及び/又は無線ネットワーク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/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(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、無線基地局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、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書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/又はシンボルは信号(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。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。
 また、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、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、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。また、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。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTI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、無線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、及び/又はコードワード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、及び/又はコードワード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、又はロングサブフレーム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、又は、サブ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。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。
 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、本明細書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。
 本明細書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。例えば、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。
 本明細書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/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。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、本明細書において説明した態様/本実施の形態に限られず、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、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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモール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(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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/本実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、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。
 本明細書において説明した各態様/本実施の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、本明細書で説明した各態様/本実施の形態の処理手順、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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/本実施の形態は、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及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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明細書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。
 本明細書において使用する「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、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(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。
 本明細書において使用する「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」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、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/又は光(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。
 本明細書において、「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。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、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」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した本実施の形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本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、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  上位レイヤによって、上り制御チャネルのための空間リソースに関する情報の複数のエントリを受信し、下り共有チャネルによって、前記複数のエントリの中の少なくとも1つのエントリを指定する指定情報を受信する受信部と、
     前記下り共有チャネルに対する送達確認情報のフィードバックタイミング、及び前記指定情報に基づく空間リソースの適用タイミング、に基づいて、前記送達確認情報の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記フィードバックタイミングと、前記適用タイミングと、の関係に基づいて、前記指定情報に指定された空間リソースを前記送達確認情報の送信に適用するか否かを決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記フィードバックタイミングと、前記適用タイミングと、の関係に基づいて、前記送達確認情報を送信するか否かを決定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記下り共有チャネルが前記指定情報を含むか否かによって、異なるフィードバックタイミングを決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記下り共有チャネルをスケジュールする下り制御情報が、前記フィードバックタイミングの指示を含まない場合、前記制御部は、予め設定された空間リソースを前記送達確認情報の送信に適用することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  上位レイヤによって、上り制御チャネルのための空間リソースに関する情報の複数のエントリを受信し、下り共有チャネルによって、前記複数のエントリの中の少なくとも1つのエントリを指定する指定情報を受信する工程と、
     前記下り共有チャネルに対する送達確認情報のフィードバックタイミングと、前記下り共有チャネルとに基づいて、前記送達確認情報の送信を制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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