WO2019168050A1 - 送信装置、受信装置、及び無線通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置、及び無線通信方法 Download PDF

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WO2019168050A1
WO2019168050A1 PCT/JP2019/007633 JP2019007633W WO2019168050A1 WO 2019168050 A1 WO2019168050 A1 WO 2019168050A1 JP 2019007633 W JP2019007633 W JP 2019007633W WO 2019168050 A1 WO2019168050 A1 WO 2019168050A1
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WO
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transmission
slot
shared channel
signal
data
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Application number
PCT/JP2019/007633
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a reception device, and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • a radio base station controls data allocation (scheduling) to user terminals (UE: User Equipment), and uses downlink control information (DCI) to control data transmission.
  • DCI downlink control information
  • a scheduling instruction is notified to the UE.
  • a UE compliant with existing LTE for example, LTE Rel. 8-13
  • receives a sub-station after a predetermined period for example, 4 ms
  • DCI also called UL grant
  • NR it is also considered to perform repetition transmission in slot-based scheduling (slot-based scheduling, data mapping type A) and / or mini-slot-based scheduling (minislot-based scheduling, data mapping type B). ing.
  • mini-slot repetition data is repeatedly transmitted (mini-slot repetition) in a predetermined period by applying mini-slot base scheduling.
  • sufficient studies have not yet been made on how to control repeated transmission of each data (for example, allocation of time resources used for transmission). If repeated transmission is not appropriately performed, there is a possibility that communication throughput and / or communication quality may deteriorate.
  • an object of the present disclosure is to provide a transmission device, a reception device, and a wireless communication method that can appropriately perform repeated transmission.
  • the transmission apparatus includes a transmission unit that repeatedly transmits a physical shared channel in a period spanning at least one slot, and a plurality of physical shared channels in each slot based on a mapping type of the physical shared channel. And a control unit that determines whether or not to perform transmission.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a mini-slot aggregation mechanism.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of repeated transmission control in the first mode.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of repeated transmission control in option 2-1.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of repeated transmission control in option 2-2.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a mini-slot aggregation mechanism.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of repeated transmission control in the first mode.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of repeated transmission control in
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a slot is one of basic transmission units, and one slot is composed of a predetermined number of symbols.
  • the slot period is composed of a first number of symbols (for example, 14 symbols), and in extended CP (extended CP), the slot period is composed of a second number of symbols (for example, 12 symbols). Is done.
  • a mini-slot corresponds to a period composed of a number of symbols equal to or less than a predetermined value (for example, 14 symbols (or 12 symbols)).
  • a predetermined value for example, 14 symbols (or 12 symbols)
  • the minislot may be configured with a predetermined number (for example, the number of symbols of 2, 4, or 7).
  • the slot-based scheduling (PDSCH mapping type A) and the minislot-based scheduling (PDSCH mapping type B) may be configured to apply different resource allocation methods.
  • the PDSCH start position in the slot is selected from preset candidate symbols, and the number of PDSCH allocation symbols (PDSCH length) is selected from a range from a predetermined value (X) to 14.
  • PDSCH length is selected from a range from a predetermined value (X) to 14.
  • X is, for example, 3.
  • minislot-based scheduling also referred to as PDSCH mapping type B
  • DL for example, PDSCH transmission
  • the number of PDSCH allocation symbols (PDSCH length) is selected from a preset number of candidate symbols, and the PDSCH start position in the slot is set to any location (symbol) in the slot.
  • the number of PDSCH-length candidate symbols corresponds to, for example, a predetermined number (2, 4, or 7 symbols). That is, the PDSCH start position is set flexibly.
  • PDSCH start position in the slot is selected from preset candidate symbols (for example, predetermined symbol index # 0), and the number of PDSCH allocation symbols (PDSCH length) is within a range from a predetermined value (Y) to 14. Selected. Y is 4, for example.
  • mini-slot based scheduling (also referred to as PUSCH mapping type B) is applied in UL (for example, PUSCH transmission).
  • PDSCH length the number of PDSCH allocated symbols
  • start position of PDSCH in the slot is set to any location (symbol) in the slot. . That is, the PDSCH start position is set flexibly.
  • the minislot-based scheduling may be PDSCH and / or PUSCH transmission that is configured with 2, 4, or 7 symbols and can flexibly set the start symbol position.
  • a PDSCH that is not mini-slot-based scheduling may be a PDSCH having a start symbol position of the 0th to 3rd symbols in the slot and having a predetermined symbol length or more.
  • a PUSCH that is not mini-slot-based scheduling may be a PUSCH having a start symbol position of the 0th symbol in the slot and having a predetermined symbol length or more.
  • PDSCH and PUSCH that are not minislot-based scheduling may be referred to as PDSCH / PUSCH mapping type A
  • PDSCH and PUSCH that are minislot-based scheduling may be referred to as PDSCH / PUSCH mapping type B
  • DMRSs may be inserted at different positions according to the PDSCH / PUSCH mapping type.
  • which mapping type PDSCH / PUSCH is used may be set by higher layer signaling such as RRC, may be notified by DCI, or may be recognized by a combination of both. Also good.
  • PDSCH mapping type A and PUSCH mapping type A may be referred to as data mapping type A.
  • PDSCH mapping type B and PUSCH mapping type B may be referred to as data mapping type B.
  • the base station (network (NW), gNB) repeatedly transmits DL data (eg, downlink shared channel (PDSCH)) a predetermined number of times.
  • DL data eg, downlink shared channel (PDSCH)
  • UL data for example, uplink shared channel (PUSCH)
  • slot-based scheduling When slot-based scheduling is applied, it is conceivable that data is allocated to each slot over a plurality of slots and is repeatedly transmitted (inter-slot repetition). In slot-based scheduling, data allocation is controlled on a slot basis (within each slot), so that data is not allocated across slot boundaries.
  • minislot-based scheduling when minislot-based scheduling is applied, data is repeatedly transmitted in units of a predetermined number of symbols. Therefore, depending on the number of repeated transmissions (for example, K), a data allocation unit (data length of each repeated transmission), a period during which repeated transmission is applied, etc., one transmission among a plurality of repeated transmissions (data allocation) A case occurs where (data allocation) crosses a slot-boundary.
  • a dynamic grant-based transmission (dynamic grant-transmission) that transmits a UL signal (for example, PUSCH) based on a dynamic UL grant (dynamic grant, dynamic UL grant).
  • set grant-based transmission (configured grant-based transmission, CG transmission) that transmits UL data based on the UL grant (eg, configured grant, configured UL grant) set by the upper layer Is being considered.
  • Each of the dynamic grant and the set grant may be referred to as an actual UL grant.
  • DG transmission includes DG (dynamic grant-based) PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), UL transmission with dynamic grant (UL Transmission with dynamic grant), PUSCH with dynamic grant (PUSCH with dynamic grant), UL grant UL transmission (UL transmission with UL grant), UL grant-based transmission (UL grant-based transmission), and UL transmission scheduled by dynamic grant (transmission resources are set) may be called.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UL transmission with dynamic grant PUSCH with dynamic grant
  • PUSCH with dynamic grant PUSCH with dynamic grant
  • UL grant UL transmission UL transmission with UL grant
  • UL grant-based transmission UL grant-based transmission
  • UL transmission scheduled by dynamic grant transmission resources are set
  • CG transmission is CG (configured grant-based) PUSCH, UL transmission with configuration grant (UL Transmission with configured grant), PUSCH with configuration grant (PUSCH with configured grant), UL transmission without UL grant (UL Transmission without UL) grant), UL grant-free transmission (UL grant-free transmission), and UL transmission scheduled by setting grant (transmission resource is set).
  • the CG transmission may be defined as one type of UL semi-persistent scheduling (SPS).
  • CG transmission parameters may be called CG transmission parameters, CG parameters, etc.
  • the CG parameter may include information specifying a CG resource, for example. Even when CG transmission is set, if there is no data in the transmission buffer, the UE may skip CG transmission.
  • CG type 2 transmission parameters used for CG transmission are set in the UE by higher layer signaling. Whether or not the UE performs transmission using a resource for CG transmission (may be referred to as CG resource or the like) based on a predetermined activation / deactivation signal, as in SPS in the existing LTE Can be judged. Even when CG transmission is activated, if there is no data in the transmission buffer, the UE may skip CG transmission. DCI (activation signaling) activates (triggers) the PUSCH set by SPS (Semi-Persistent Scheduling), and DCI (deactivation signaling) or elapse of a predetermined time releases (releases, deactivates) the PUSCH. May be.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DCI deactivation signaling
  • transmission over which a transport block (TB) extends over a plurality of slots or minislots may consist of TB repetition (repetitions). Repeated transmission may follow an RV (Redundancy Version) sequence.
  • slot aggregation also referred to as slot bundling
  • slot bundling in which a plurality of slots are aggregated
  • mini-slot bundling that integrates a plurality of mini-slots
  • Slot aggregation and mini-slot aggregation may each be referred to as two types.
  • the mini-slot aggregation mechanism applies resource allocation for repeat transmission (repetition) of TB in one slot.
  • the timing offset of the first TB transmission is determined based on the start symbol of TB transmission and a joint instruction of length (for example, SLIV (Start and Length Indicator Value)).
  • SLIV Start and Length Indicator Value
  • the repeated transmission in one slot crosses a slot boundary, the repeated transmission may be postponed to the first valid symbol that can be used for TB transmission in the next slot.
  • valid symbols that can be used for TB transmission are UL symbols that continue over the PUSCH length.
  • the number of repetitions K is set to 4, and a PUSCH having a start of symbol # 4 and a length of 4 symbols is scheduled.
  • the UE allocates PUSCH transmission # 1 (K # 1) to symbols # 4- # 7 in slot #n. Further, the UE arranges PUSCH transmission # 2 (K # 2) in symbols # 8 to # 11 following PUSCH transmission # 1. Since the PUSCH transmission following PUSCH transmission # 2 cannot be arranged in slot #n (the PUSCH transmission will straddle the slot boundary), the UE transfers PUSCH transmission # 3 (K # 3) to the next slot # n + 1. Postpone and place to the symbols # 0- # 3 that can be placed. Further, the UE arranges PUSCH transmission # 4 (K # 4) in symbols # 4- # 7 following PUSCH transmission # 3. In this way, the mini-slot aggregation mechanism can arrange multiple PUSCH transmissions in one slot.
  • slot aggregation when slot aggregation is set in the UE, it is considered that the same symbol allocation is used over a plurality of UL slots, and a transport block (TB) is repeated over a plurality of slots. If slot aggregation is configured, the configuration may be limited to rank 1 only for both DL and UL.
  • the present inventors examined a method of repeated transmission for the data mapping type, and reached the present invention.
  • an arbitrary signal and channel may be read with a prefix of “NR ⁇ ” indicating that it is for NR.
  • repeated transmission of UL data (PUSCH) in UL is taken as an example, but the present invention can be similarly applied to repeated transmission of DL data (PDSCH) in DL. Further, the following embodiments may be applied to repetitive transmission of signals and / or channels other than data.
  • an NW that transmits DL data in DL and / or a UE that transmits UL data in UL may be read as a transmitting device.
  • NW which receives UL data in DL, and / or UE which transmits DL data in DL may be read as a receiving apparatus.
  • the repeated transmission of data mapping type A uses a slot aggregation mechanism.
  • the UE may be set to slot aggregation.
  • the UE may determine whether to use a slot aggregation mechanism based on the data mapping type.
  • the requirements for slot aggregation may include at least one of using the same symbol allocation across multiple slots, performing one TB transmission per slot, and one TB transmission does not cross slot boundaries.
  • the number of repetitions K is set to 2
  • PUSCH mapping type A is set
  • the PUSCH length is set to 7.
  • the start of PUSCH is symbol # 0.
  • the UE allocates PUSCH transmission # 1 (K # 1) to symbols # 0 to # 6 in slot #n. Furthermore, since the UE follows the slot aggregation mechanism, in slot # n + 1, the UE places PUSCH transmission # 2 (K # 2) in the same symbols # 0 to # 6 as PUSCH transmission in slot #n. Similarly to the UE, the NW also determines a resource for repeated transmission and receives the repeated transmission.
  • a UE and / or NW that performs TB transmission can perform slot aggregation and repeated transmission of TB transmission having data mapping type A.
  • a UE and / or NW that performs TB reception can recognize slot aggregation and repeated transmission, and can correctly receive the TB.
  • repeated transmission of data mapping type B uses a slot aggregation mechanism and / or a mini-slot aggregation mechanism under a predetermined condition.
  • the UE may be configured with slot aggregation and / or mini-slot aggregation.
  • the UE may determine whether to use a slot aggregation mechanism and / or a mini-slot aggregation mechanism based at least on the data mapping type.
  • the requirement for mini-slot aggregation is at least one of performing more than one TB transmission per slot, a plurality of TB transmissions in one slot being continuous, and one TB transmission not crossing a slot boundary. May be included.
  • repeated transmission may be completed within one slot.
  • At least one of the following options 2-1, 2-2, 2-3 may be used.
  • the predetermined condition may be to satisfy at least one of the following conditions 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3.
  • Condition 2-1-1-1 The length of one data (TB) transmission period is 7 symbols (1/2 slot) or more.
  • Condition 2-1-1 may be that the length of one data transmission period is longer than 7 symbols (1/2 slot).
  • a semi-static DL / UL configuration allows only slot aggregation of slot aggregation and mini-slot aggregation for repeated transmission of data scheduled according to data mapping type B.
  • the quasi-static DL / UL configuration allows only slot aggregation.
  • scheduled TB transmission cannot be repeatedly transmitted in the slot, and the quasi-static DL / UL configuration.
  • a scheduled TB transmission can be transmitted only once using UL symbols based on.
  • condition 2-1-2 may be included in the condition 2-1-2, or may be defined as another condition that repeated slot transmission of data scheduled according to the data mapping type B is possible. . This condition may be rephrased based on the start and length of the TB transmission that there are not enough symbols in the scheduled slot to repeat the TB transmission after the TB transmission.
  • the number of repetitions K is set to 2
  • PUSCH mapping type B is set, and a PUSCH that starts with symbol # 10 and has a length of 4 symbols is scheduled.
  • the UE Since the UE cannot repeatedly transmit the scheduled PUSCH within the slot n, the condition 2-1-2 is satisfied. Therefore, the UE uses a slot aggregation mechanism.
  • the UE allocates PUSCH transmission # 1 (K # 1) to symbols # 10 to # 13 in slot #n. Further, since the UE follows the slot aggregation mechanism, in slot # n + 1, the PUSCH transmission # 2 (K # 2) is arranged in the same symbols # 10 to # 13 as the PUSCH transmission of the slot #n. Similarly to the UE, the NW also determines a resource for repeated transmission and receives the repeated transmission.
  • a UE and / or NW that performs TB transmission can correctly perform repeated transmission using a slot aggregation mechanism when TB transmission having data mapping type B satisfies a predetermined condition.
  • the NW and / or UE that performs TB reception can recognize repeated transmission using slot aggregation and can correctly receive TB.
  • the predetermined condition may satisfy at least one of the following conditions 2-2-1 and 2-2-2.
  • the length of one PUSCH (data transmission period) is 7 symbols (1/2 slot) or more, and the quasi-static DL / UL configuration is a slot for repeated transmission of data scheduled according to data mapping type B Of the aggregation and minislot aggregation, only minislot aggregation is allowed.
  • the quasi-static DL / UL configuration only allows mini-slot aggregation.
  • the quasi-static DL / UL configuration when the scheduled PUSCH can be repeatedly transmitted in the slot, the quasi-static DL / UL configuration In other words, it may be said that the scheduled PUSCH can be transmitted more than once using the UL symbol based on.
  • condition 2-2-1 may be included in the condition 2-2-1 or may be defined as another condition that only the slot aggregation is possible for the repeated transmission of data scheduled according to the data mapping type B. .
  • This condition may be restated as having enough symbols to repeat the TB transmission after the TB transmission in the scheduled slot based on the start and length of the TB transmission.
  • the number of repetitions K is set to 4
  • PUSCH mapping type B is set, and a PUSCH whose start is symbol # 4 and whose length is 4 symbols is scheduled.
  • the UE Since the UE can repeatedly transmit the scheduled PUSCH in the slot n, the condition 2-2-1 is satisfied. Therefore, the UE uses a mini-slot aggregation mechanism.
  • the UE allocates PUSCH transmission # 1 (K # 1) to symbols # 4- # 7 in slot #n. Furthermore, since the UE follows the minislot aggregation mechanism, the PUSCH transmission # 2 (K # 2) is arranged in symbols # 8 to # 11 following the PUSCH transmission # 1. Since the PUSCH transmission following PUSCH transmission # 2 cannot be arranged in slot #n (the PUSCH transmission will straddle the slot boundary), the UE transfers PUSCH transmission # 3 (K # 3) to the next slot # n + 1. Postpone and place to the symbols # 0- # 3 that can be placed. Further, the UE arranges PUSCH transmission # 4 (K # 4) in symbols # 4- # 7 following PUSCH transmission # 3. Similarly to the UE, the NW also determines a resource for repeated transmission and receives the repeated transmission.
  • the NW also determines a resource for repeated transmission and receives the repeated transmission.
  • a UE and / or NW that performs TB transmission can correctly perform repeated transmission using mini-slot aggregation when a TB transmission having data mapping type B satisfies a predetermined condition.
  • the NW and / or UE that performs TB reception can recognize repetitive transmission using mini-slot aggregation and can correctly receive TB.
  • repeated transmission of data mapping type B may use both slot aggregation mechanism and mini-slot aggregation mechanism.
  • the predetermined condition may be that the length of one data (TB) transmission period is shorter than 7 symbols (1/2 slots).
  • the predetermined condition may be that the length of one data transmission period is 7 symbols (1/2 slot) or less.
  • the slot in which the quasi-static DL / UL configuration allows mini-slot aggregation is a slot that can repeatedly transmit a scheduled PUSCH within the slot according to the quasi-static DL / UL configuration, and a quasi-static DL / UL configuration.
  • the slot can transmit the scheduled PUSCH more than once using the UL symbol based on the above.
  • This slot may be rephrased as a slot that has enough symbols to repeat the TB transmission after the TB transmission in the scheduled slot based on the start and length of the TB transmission.
  • the slot in which the quasi-static DL / UL configuration allows slot aggregation is a slot in which the scheduled TB transmission cannot be repeatedly transmitted in the slot according to the quasi-static DL / UL configuration, and the quasi-static DL / UL configuration. In other words, it is a slot in which a scheduled TB transmission can be transmitted only once, using UL symbols based on.
  • This slot may be rephrased as a slot in a scheduled slot that does not have enough symbols to repeat the TB transmission after the TB transmission, based on the start and length of the TB transmission.
  • each slot it may be determined whether to arrange TB transmission using a slot aggregation mechanism or to arrange TB transmission using a mini-slot aggregation mechanism. For repeated transmissions over multiple slots, it may be determined whether to arrange TB transmission using a slot aggregation mechanism or to arrange TB transmission using a mini-slot aggregation mechanism.
  • the priority order for the operations 2-3-1, 2-3-3 may be set by the NW or may be defined by the specification. For example, the UE determines whether or not the operation 2-3-1 is possible for a certain slot, and if the operation 2-3-1 is possible, the UE performs the operation 2-3-1. Then, it is determined whether or not the operation 2-3-2 is possible, and may be performed if the operation 2-3-2 is possible. For example, the UE determines whether or not the operation 2-3-1 is possible for K repeated transmissions, and performs the operation 2-3-1 if possible. It may be determined whether or not the operation 2-3-2 is possible for the transmission, and if the operation 2-3-2 is possible. The priorities of the operations 2-3-1 and 2-3-2 may be reversed.
  • a UE and / or NW that performs TB transmission repeats transmission using slot aggregation and / or mini-slot aggregation when the TB transmission having data mapping type B satisfies a predetermined condition. Can be done correctly.
  • the NW and / or UE that performs TB reception can recognize repeated transmission using slot aggregation and / or mini-slot aggregation, and can correctly receive TB.
  • option 2-3 may be able to be repeatedly transmitted when it cannot be repeatedly transmitted in options 2-1 and 2-2, and flexible repeated transmission can be performed.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 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 applied. can do.
  • 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), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. 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 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • 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 device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • 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 includes 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), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may repeatedly transmit a physical shared channel (for example, PDSCH) in a period over at least one slot.
  • a physical shared channel for example, PDSCH
  • the transmission / reception unit 103 may receive a physical shared channel (for example, PUSCH) that is repeatedly transmitted in a period over at least one slot.
  • PUSCH physical shared channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • 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 other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least 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. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • control unit 301 may determine whether or not to perform a plurality of transmissions of the physical shared channel in each slot (for example, mini-slot aggregation) based on the physical shared channel (for example, PDSCH) mapping type. .
  • control unit 301 sets one of mapping type A in which the start symbol of the physical shared channel is limited to at least one symbol at the head of the slot and mapping type B in which the start symbol of the physical shared channel is not limited May be.
  • the control unit 301 also includes a physical shared channel mapping type, a transmission direction set for each symbol in the slot (for example, DL / UL configuration), a start symbol set for the physical shared channel, and Whether or not to perform multiple transmissions of the physical shared channel in each slot may be determined based on at least one of the length and the length.
  • a transmission of a physical shared channel is performed in one slot (for example, slot aggregation)
  • transmission is performed in the same symbol of the physical shared channel in the immediately preceding slot, and a plurality of physical shared channels are transmitted in one slot.
  • transmitting for example, mini-slot aggregation
  • a plurality of transmissions may be continuous.
  • control unit 301 may determine whether or not a plurality of transmissions of the physical shared channel are performed in each slot based on the mapping type of the physical shared channel (for example, PUSCH).
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • 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 measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each 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 transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, 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 related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • 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 / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • 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 transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may repeatedly transmit a physical shared channel (for example, PUSCH) in a period over at least one slot.
  • a physical shared channel for example, PUSCH
  • the transmission / reception unit 203 may receive a physical shared channel (for example, PDSCH) that is repeatedly transmitted in a period over at least one slot.
  • a physical shared channel for example, PDSCH
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 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 other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least 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 composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement 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 retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • control unit 401 may determine whether or not to perform a plurality of transmissions of the physical shared channel in each slot (for example, mini-slot aggregation) based on the mapping type of the physical shared channel (for example, PUSCH). .
  • control unit 401 sets one of mapping type A in which the start symbol of the physical shared channel is limited to at least one symbol at the head of the slot and mapping type B in which the start symbol of the physical shared channel is not limited May be.
  • the control unit 401 also maps the physical shared channel mapping type, the transmission direction set for each symbol in the slot (eg, DL / UL configuration), the start symbol set for the physical shared channel, and Whether or not to perform multiple transmissions of the physical shared channel in each slot may be determined based on at least one of the length and the length.
  • a transmission of a physical shared channel is performed in one slot (for example, slot aggregation)
  • transmission is performed in the same symbol of the physical shared channel in the immediately preceding slot, and a plurality of physical shared channels are transmitted in one slot.
  • transmitting for example, mini-slot aggregation
  • a plurality of transmissions may be continuous.
  • control unit 401 may determine whether or not a plurality of transmissions of the physical shared channel are performed in each slot based on the mapping type of the physical shared channel (for example, PDSCH).
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) 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 by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates 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, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • 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 measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • 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), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above 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 “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include 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 perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. 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 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • 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, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), 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 programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as 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, etc., in order to realize 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, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (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, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource block (PRB), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes 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 referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the 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 performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, 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, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio 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 wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done 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 this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes 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 (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-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.
  • slot aggregation When slot aggregation is set, the following configuration may be applied. The same symbol assignment is applied across multiple slots in the UL. The same applies to the DL. TB is repeated across slots -The RV order for DL / UL transmission over multiple slots scheduled by DCI is further studied. When slot aggregation is set, it is limited to rank 1 in DL and UL.
  • the start symbols are slot symbol indexes # 0, # 1, # 2, and # 3.
  • the length of the PDSCH is 2, 4 or 7 symbols. The start symbol can be anywhere in the slot range. Slot boundaries do not cross (do not cross).
  • PUSCH mapping type A The start symbol is the symbol index # 0 of the slot.
  • PUSCH mapping type B (a total of 105 combinations): The length of PUSCH is 2 to 14 symbols. One symbol may be used. The start symbol can be anywhere in the slot range. Slot boundaries do not cross (do not cross).
  • PUSCH repetition resource allocation in one slot may be as follows (see FIG. 1).
  • the timing offset of the first PUSCH is determined based on a joint indication that the start symbol and the length of the PUSCH are combined.
  • -Repetition and / or aggregation (repetition / aggregation) resources are continuous to the first PUSCH and have the same duration. For example, it is continuously assigned to the first PUSCH.
  • the PUSCH repetition in one slot crosses (crosses) the slot boundary, the PUSCH repetition is postponed to the first valid symbol among symbols used for UL transmission in the next and subsequent slots.
  • slot aggregation When slot aggregation is set, the same symbol allocation is used across multiple slots in the UL. TB is also repeated across the slots.
  • Proposal 2-1 Use slot aggregation mechanism under certain conditions in repetition of data mapping type B. Some conditions may be at least one of the following. ⁇ When the length of the data transmission period is 7 symbols or more ( ⁇ 7 symbols) ⁇ Semi-static DL / UL configuration allows only slot aggregation for data mapping type B to be repeated Case (see Figure 3) -Grant-based (scheduled by DCI) data transmission
  • Proposal 2-2 Use mini-slot aggregation mechanism under certain conditions for repetition of data mapping type B. Some conditions may be at least one of the following. The length of the data transmission period is less than 7 symbols ( ⁇ 7 symbols), and the semi-static DL / UL configuration only allows repeated mini-slot aggregation for data mapping type B Case (see Figure 4) -Data transmission of a configured grant (not scheduled by DCI)
  • Proposal 2-3 In repetition of data mapping type B, use both slot-based aggregation mechanism and mini-slot aggregation mechanism under certain conditions. As a certain condition, the length of the data transmission period may be less than 7 symbols ( ⁇ 7 symbols). Mini-slot aggregation is used in slots where the semi-static DL / UL configuration allows repeated mini-slot aggregation for data mapping type B. -Slot aggregation is used in slots where the semi-static DL / UL configuration permits the repetition of slot aggregation for data mapping type B.

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Abstract

送信装置は、少なくとも1つのスロットにわたる期間において、物理共有チャネルを繰り返し送信する送信部と、前記物理共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定する制御部と、を有する。

Description

送信装置、受信装置、及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける送信装置、受信装置、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、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)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、無線基地局(例えば、eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリング指示をUEに通知する。例えば、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)に準拠するUEは、UL送信を指示するDCI(ULグラントとも呼ばれる)を受信した場合に、所定期間後(例えば、4ms後)のサブフレームにおいて、ULデータの送信を行う。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、所定期間(例えば、スロット)単位でデータのスケジューリングを制御することが検討されている。あるいは、スロットに含まれる1以上のシンボル単位(例えば、ミニスロットとも呼ぶ)でデータのスケジューリングを制御することも検討されている。
 また、NRでは、スロット単位のスケジューリング(スロットベーススケジューリング、データマッピングタイプA)及び/又はミニスロット単位のスケジューリング(ミニスロットベーススケジューリング、データマッピングタイプB)において繰り返し送信(repetition)を行うことも検討されている。
 例えば、ミニスロットベーススケジューリングを適用することにより、所定期間においてデータ等の繰り返し送信(mini-slot repetition)を行うことが考えられる。一方で、各データの繰り返し送信(例えば、送信に利用する時間リソースの割当て等)をどのように制御するかについてまだ十分に検討が進んでいない。繰り返し送信が適切に行われなければ、通信スループット及び/又は通信品質などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示では、繰り返し送信を適切に行うことができる送信装置、受信装置及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係る送信装置は、少なくとも1つのスロットにわたる期間において、物理共有チャネルを繰り返し送信する送信部と、前記物理共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、繰り返し送信を適切に行うことができる。
図1は、ミニスロットアグリゲーション機構の一例を示す図である。 図2は、第1の態様における繰り返し送信制御の一例を示す図である。 図3は、オプション2-1における繰り返し送信制御の一例を示す図である。 図4は、オプション2-2における繰り返し送信制御の一例を示す図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図6は、本発明の一実施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。 図7は、本発明の一実施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。 図8は、本発明の一実施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。 図9は、本発明の一実施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。 図10は、本発明の一実施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、15以降、5G、NRなど。以下、NRともいう)においては、スロットベースのスケジューリング及びミニスロットベースのスケジューリングを利用してデータ等の送信を行うことが検討されている。
 スロットは、送信の基本単位(basic transmission unit)の1つであり、1スロットは所定数のシンボルで構成される。例えば、ノーマルCP(Normal CP)ではスロット期間が第1のシンボル数(例えば、14シンボル)で構成され、拡張CP(Extended CP)ではスロット期間が第2のシンボル数(例えば、12シンボル)で構成される。
 ミニスロットは、所定値(例えば、14シンボル(又は、12シンボル))以下のシンボル数で構成される期間に相当する。一例として、DLの送信(例えば、PDSCH送信)において、ミニスロットは所定数(例えば、2、4又は7のシンボル数)で構成してもよい。
 スロットベーススケジューリング(PDSCHマッピングタイプA)と、ミニスロットベーススケジューリング(PDSCHマッピングタイプB)は、異なるリソースの割当て方法が適用される構成としてもよい。
 DL(例えば、PDSCH送信)において、スロットベーススケジューリング(PDSCHマッピングタイプAとも呼ぶ)を適用する場合を想定する。この場合、スロットにおけるPDSCHの開始位置は予め設定された候補シンボルから選択され、PDSCHの割当てシンボル数(PDSCH長)は所定値(X)から14までの範囲から選択される。開始位置の候補となる候補シンボルは、例えば、スロット内の所定シンボルインデックス(例えば、#0、#1、#2、#3)に相当する。Xは例えば3である。
 DL(例えば、PDSCH送信)において、ミニスロットベーススケジューリング(PDSCHマッピングタイプBとも呼ぶ)を適用する場合を想定する。この場合、PDSCHの割当てシンボル数(PDSCH長)は予め設定された候補シンボル数から選択され、スロットにおけるPDSCHの開始位置はスロットのいずれかの場所(シンボル)に設定する。PDSCH長の候補シンボル数は、例えば、所定数(2、4、又は7シンボル)に相当する。つまり、PDSCHの開始位置は柔軟に設定される。
 UL(例えば、PUSCH送信)において、スロットベーススケジューリング(PUSCHマッピングタイプAとも呼ぶ)を適用する場合を想定する。この場合、スロットにおけるPDSCHの開始位置は予め設定された候補シンボル(例えば、所定シンボルインデックス#0)から選択され、PDSCHの割当てシンボル数(PDSCH長)は所定値(Y)から14までの範囲から選択される。Yは例えば4である。
 UL(例えば、PUSCH送信)において、ミニスロットベーススケジューリング(PUSCHマッピングタイプBとも呼ぶ)を適用する場合を想定する。この場合、PDSCHの割当てシンボル数(PDSCH長)は予め設定された候補シンボル数(1~14シンボル数)から選択され、スロットにおけるPDSCHの開始位置はスロットのいずれかの場所(シンボル)に設定する。つまり、PDSCHの開始位置は柔軟に設定される。
 このように、ミニスロットベーススケジューリングは、2、4、又は7シンボルで構成され、スタートシンボル位置を柔軟に設定することができるPDSCH及び/又はPUSCH送信であってもよい。一方、ミニスロットベーススケジューリングでないPDSCHは、スタートシンボル位置がスロット内の第0~3シンボルであり、所定のシンボル長以上のPDSCHであるとしてもよい。また、ミニスロットベーススケジューリングでないPUSCHは、スタートシンボル位置がスロット内の第0シンボルであり、所定のシンボル長以上のPUSCHであるとしてもよい。
 ミニスロットベーススケジューリングでないPDSCH及びPUSCHは、PDSCH/PUSCHマッピングタイプA、ミニスロットベーススケジューリングのPDSCH及びPUSCHは、PDSCH/PUSCHマッピングタイプBと呼ばれてもよい。また、PDSCH/PUSCHのマッピングタイプに応じて、異なる位置にDMRSが挿入されるものとしてもよい。さらに、いずれのマッピングタイプのPDSCH/PUSCHとするかは、RRC等上位レイヤシグナリングによって設定されるものとしてもよいし、DCIによって通知されるものとしてもよいし、両者の組み合わせによって認識されるものとしてもよい。
 PDSCHマッピングタイプA及びPUSCHマッピングタイプAは、データマッピングタイプAと呼ばれてもよい。PDSCHマッピングタイプB及びPUSCHマッピングタイプBは、データマッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 また、NRでは、データ送信において繰り返し送信を適用することが検討されている。例えば、基地局(ネットワーク(NW)、gNB)は、DLデータ(例えば、下り共有チャネル(PDSCH))の送信を所定回数だけ繰り返して行う。あるいは、UEは、ULデータ(例えば、上り共有チャネル(PUSCH))を所定回数だけ繰り返して行う。
 スロットベーススケジューリングが適用される場合、複数スロットにわたってスロット毎にデータを割当てて繰り返し送信(inter-slot repetition)を行うことが考えられる。スロットベーススケジューリングでは、スロット単位(各スロット内)でデータの割当てが制御されるため、スロット境界をまたがってデータが割当てられる構成とはならない。
 一方で、ミニスロットベーススケジューリングが適用される場合、所定のシンボル数単位でデータが繰り返し送信される。そのため、繰り返し送信回数(例えば、K)、データの割当て単位(各繰り返し送信のデータ長)、及び繰り返し送信が適用される期間等によっては、複数の繰り返し送信(データ割当て)のうちある一つの送信(データ割当て)がスロット境界(slot-boundary)をまたぐ(cross)ケースが生じる。
 また、NRにおいては、低遅延の通信を実現するため、動的なULグラント(dynamic grant、dynamic UL grant)に基づいてUL信号(例えば、PUSCH)を送信する動的グラントベース送信(dynamic grant-based transmission、DG送信)に加えて、上位レイヤによって設定されたULグラント(例えば、configured grant、configured UL grant)に基づいてULデータを送信する設定グラントベース送信(configured grant-based transmission、CG送信)を適用することが検討されている。動的グラント及び設定グラントのそれぞれは、実際のULグラント(actual UL grant)と呼ばれてもよい。
 DG送信は、DG(dynamic grant-based) PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、動的グラントを伴うUL送信(UL Transmission with dynamic grant)、動的グラントを伴うPUSCH(PUSCH with dynamic grant)、ULグラントありのUL送信(UL Transmission with UL grant)、ULグラントベース送信(UL grant-based transmission)、動的グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信、と呼ばれてもよい。
 CG送信は、CG(configured grant-based) PUSCH、設定グラントを伴うUL送信(UL Transmission with configured grant)、設定グラントを伴うPUSCH(PUSCH with configured grant)、ULグラントなしのUL送信(UL Transmission without UL grant)、ULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)、設定グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信、と呼ばれてもよい。また、CG送信は、UL セミパーシステントスケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)の1種類として定義されてもよい。
 CG送信の制御について、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)が検討されている。
 CGタイプ1送信において、CG送信に用いるパラメータ(CG送信パラメータ、CGパラメータなどと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングのみを用いてUEに設定される。CGパラメータは、例えばCGリソースを特定する情報を含んでもよい。また、CG送信が設定されている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEはCG送信をスキップしてもよい。
 CGタイプ2送信において、CG送信に用いるパラメータは、上位レイヤシグナリングによってUEに設定される。既存のLTEにおけるSPSと同様に、UEは、所定のアクティベーション/ディアクティベーション信号に基づいて、CG送信用のリソース(CGリソースなどと呼ばれてもよい)を用いた送信を行うか否かを判断することができる。また、CG送信がアクティベートされている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEはCG送信をスキップしてもよい。DCI(アクティベーションシグナリング)が、SPS(Semi-Persistent Scheduling)によって設定されるPUSCHをアクティベート(トリガ)し、DCI(ディアクティベーションシグナリング)又は所定時間の経過が、PUSCHを解放(release、deactivate)してもよい。
 また、GBのDL又はUL送信において、トランスポートブロック(TB)が複数のスロット又はミニスロットにわたる送信は、TBの繰り返し送信(repetitions)から成ってもよい。繰り返し送信は、RV(Redundancy Version)系列にしたがってもよい。
 また、複数のスロットを統合(aggregation)(バンドリング(bundling)と呼ばれてもよい)するスロットアグリゲーション(スロットバンドリングと呼ばれてもよい)が検討されている。複数のミニスロットを統合するミニスロットアグリゲーション(ミニスロットバンドリングと呼ばれてもよい)が検討されている。スロットアグリゲーション及びミニスロットアグリゲーションがそれぞれ、2つのタイプとして呼ばれてもよい。
 また、次のようなミニスロットアグリゲーション機構(mechanism)が検討されている。
 ミニスロットアグリゲーション機構は、1スロット内のTBの繰り返し送信(repetition)に対するリソース割り当てを適用する。
 スロットベースの繰り返し送信の場合に関し、最初のTB送信のタイミングオフセットは、TB送信の開始シンボル及び長さのジョイント指示(例えば、SLIV(Start and Length Indicator Value))に基づいて決定される。繰り返し送信及び/又はアグリゲーションのリソースは、最初のTB送信に続き、同じ時間長を有し、すなわち、連続的に割り当てられる。
 1スロット内の繰り返し送信がスロット境界をまたぐ場合、繰り返し送信は、次のスロット内のTB送信に使用可能な最初の有効なシンボルまで延期されてもよい。例えば、PUSCH送信の場合、TB送信に使用可能な有効シンボルは、PUSCH長以上にわたって連続するULシンボルである。
 図1の例では、繰り返し回数Kが4に設定され、開始がシンボル#4であり長さが4シンボルであるPUSCHがスケジュールされる。
 UEは、スロット#nのシンボル#4-#7へPUSCH送信#1(K#1)を配置する。更に、UEは、PUSCH送信#1に続くシンボル#8-#11へPUSCH送信#2(K#2)を配置する。PUSCH送信#2に続くPUSCH送信をスロット#n内に配置できない(当該PUSCH送信がスロット境界を跨ぐことになる)ため、UEは、PUSCH送信#3(K#3)を次のスロット#n+1へ延期し、配置可能なシンボル#0-#3へ配置する。更に、UEは、PUSCH送信#3に続くシンボル#4-#7へPUSCH送信#4(K#4)を配置する。このように、ミニスロットアグリゲーション機構は1つのスロット内に複数のPUSCH送信を配置することができる。
 また、スロットアグリゲーションがUEに設定される場合、ULの複数スロットにわたって同じシンボル割り当てが用いられ、トランスポートブロック(transport block:TB)は複数スロットにわたって繰り返されることが検討されている。スロットアグリゲーションが設定される場合、その設定は、DL及びULの両方に対してランク1のみに制限されてもよい。
 しかしながら、スロットアグリゲーション及びミニスロットアグリゲーションがどのようなものであるか、スロットアグリゲーション及びミニスロットアグリゲーションがデータマッピングタイプA及びデータマッピングタイプBとどのような関係にあるか、について明確な定義がない。よって、データマッピングがタイプAである場合、又はタイプBである場合に、繰り返し送信構造がどのようになるかが明確でない。
 そこで、本発明者等は、データマッピングタイプに対する繰り返し送信の方法について検討し、本発明に至った。
 以下、本発明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。各実施形態に係る無線通信方法は、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。
 なお、以下の実施形態では、任意の信号及びチャネルに関して、NR用であることを示す「NR-」の接頭語が付与されて読み替えられてもよい。また、以下の説明では、ULにおけるULデータ(PUSCH)の繰り返し送信を例に挙げるが、DLにおけるDLデータ(PDSCH)の繰り返し送信にも同様に適用できる。また、以下の実施形態は、データ以外の信号及び/又はチャネルの繰り返し送信に適用してもよい。
 以下の説明において、DLにおいてDLデータを送信するNW、及び/又はULにおいてULデータを送信するUEは、送信装置と読み替えてもよい。また、DLにおいてULデータを受信するNW、及び/又はDLにおいてDLデータを送信するUEは、受信装置と読み替えてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、データマッピングタイプAの繰り返し送信が、スロットアグリゲーション機構を用いる。
 UEは、スロットアグリゲーションを設定されてもよい。UEは、データマッピングタイプに基づいて、スロットアグリゲーション機構を用いるか否かを決定してもよい。
 スロットアグリゲーションの要件は、複数スロットにわたって同じシンボル割り当てを用いること、1スロット当たり1つのTB送信を行うこと、1つのTB送信がスロット境界をまたがないこと、の少なくとも1つを含んでもよい。
 図2の例では、繰り返し回数Kが2に設定され、PUSCHマッピングタイプAが設定され、PUSCHの長さが7に設定される。PUSCHマッピングタイプAに従って、PUSCHの開始はシンボル#0である。
 UEは、スロット#nのシンボル#0-#6へPUSCH送信#1(K#1)を配置する。更に、UEは、スロットアグリゲーション機構に従うため、スロット#n+1において、スロット#nのPUSCH送信と同じシンボル#0-#6へPUSCH送信#2(K#2)を配置する。NWも、UEと同様に繰り返し送信のリソースを決定し、繰り返し送信を受信する。
 第1の態様によれば、TB送信を行うUE及び/又はNWは、データマッピングタイプAを有するTB送信のスロットアグリゲーション及び繰り返し送信を行うことができる。TB受信を行うUE及び/又はNWは、スロットアグリゲーション及び繰り返し送信を認識でき、TBを正しく受信できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、所定の条件の下で、データマッピングタイプBの繰り返し送信が、スロットアグリゲーション機構及び/又はミニスロットアグリゲーション機構を用いる。
 UEは、スロットアグリゲーション及び/又はミニスロットアグリゲーションを設定されてもよい。UEは、少なくともデータマッピングタイプに基づいて、スロットアグリゲーション機構及び/又はミニスロットアグリゲーション機構を用いるか否かを決定してもよい。
 ミニスロットアグリゲーションの要件は、1スロット当たり1よりも多いTB送信を行うこと、1スロット内の複数のTB送信が連続すること、1つのTB送信がスロット境界をまたがないこと、の少なくとも1つを含んでもよい。
 ミニスロットアグリゲーションを用いる場合、1スロット内において繰り返し送信が完了してもよい。
 次のオプション2-1、2-2、2-3の少なくとも1つが用いられてもよい。
<オプション2-1>
 所定の条件の下で、データマッピングタイプBの繰り返し送信が、スロットアグリゲーション機構を用いる。
 所定の条件は、次の条件2-1-1、2-1-2、2-1-3の少なくとも1つを満たすことであってもよい。
(条件2-1-1)
 1つのデータ(TB)送信期間の長さが7シンボル(1/2スロット)以上である。なお、条件2-1-1は、1つのデータ送信期間の長さが7シンボル(1/2スロット)よりも長いことであってもよい。
(条件2-1-2)
 準静的(semi-static)DL/UL構成が、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信に対し、スロットアグリゲーション及びミニスロットアグリゲーションのうち、スロットアグリゲーションのみを許す。
 ここで、準静的DL/UL構成がスロットアグリゲーションのみを許すとは、準静的DL/UL構成に従うと、スケジュールされたTB送信をスロット内で繰り返し送信できないこと、準静的DL/UL構成に基づくULシンボルを用いて、スケジュールされたTB送信を1回だけ送信できること、と言い換えてもよい。
 なお、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信に対し、スロットアグリゲーションのみが可能であること、が条件2-1-2に含まれてもよいし、別の条件として規定されてもよい。この条件は、TB送信の開始及び長さに基づいて、スケジュールされたスロットにおいて、TB送信の後に当該TB送信を繰り返すのに十分なシンボルがないこと、と言い換えてもよい。
 図3の例では、繰り返し回数Kが2に設定され、PUSCHマッピングタイプBが設定され、開始がシンボル#10であり長さが4シンボルであるPUSCHがスケジュールされる。
 UEは、スケジュールされたPUSCHをスロットn内で繰り返し送信できないため、条件2-1-2を満たす。したがって、UEは、スロットアグリゲーション機構を用いる。
 UEは、スロット#nのシンボル#10-#13へPUSCH送信#1(K#1)を配置する。更に、UEは、スロットアグリゲーション機構に従うため、スロット#n+1において、スロット#nのPUSCH送信と同じシンボル#10-#13へPUSCH送信#2(K#2)を配置する。NWも、UEと同様に繰り返し送信のリソースを決定し、繰り返し送信を受信する。
(条件2-1-3)
 TB送信が動的グラント(dynamic grant)に基づく。
 オプション2-1によれば、TB送信を行うUE及び/又はNWは、データマッピングタイプBを有するTB送信が所定の条件を満たす場合に、スロットアグリゲーション機構を用いて繰り返し送信を正しく行うことができる。TB受信を行うNW及び/又はUEは、スロットアグリゲーションを用いる繰り返し送信を認識でき、TBを正しく受信できる。
<オプション2-2>
 所定の条件の下で、データマッピングタイプBの繰り返し送信が、ミニスロットアグリゲーション機構を用いる。
 所定の条件は、次の条件2-2-1、2-2-2の少なくとも1つを満たすことであってもよい。
(条件2-2-1)
 1つのPUSCH(データ送信期間)の長さが7シンボル(1/2スロット)以上であり、且つ準静的DL/UL構成が、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信に対し、スロットアグリゲーション及びミニスロットアグリゲーションのうち、ミニスロットアグリゲーションのみを許す。
 ここで、準静的DL/UL構成がミニスロットアグリゲーションのみを許すとは、準静的DL/UL構成に従うと、スケジュールされたPUSCHをスロット内で繰り返し送信できる場合、準静的DL/UL構成に基づくULシンボルを用いて、スケジュールされたPUSCHを2回以上送信できる場合、と言い換えてもよい。
 なお、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信に対し、スロットアグリゲーションのみが可能であること、が条件2-2-1に含まれてもよいし、別の条件として規定されてもよい。この条件は、TB送信の開始及び長さに基づいて、スケジュールされたスロットにおいて、TB送信の後に当該TB送信を繰り返すのに十分なシンボルがあること、と言い換えられてもよい。
 図4の例では、繰り返し回数Kが4に設定され、PUSCHのマッピングタイプBが設定され、開始がシンボル#4であり長さが4シンボルであるPUSCHがスケジュールされる。
 UEは、スケジュールされたPUSCHをスロットn内で繰り返し送信できるため、条件2-2-1を満たす。したがって、UEは、ミニスロットアグリゲーション機構を用いる。
 UEは、スロット#nのシンボル#4-#7へPUSCH送信#1(K#1)を配置する。更に、UEは、ミニスロットアグリゲーション機構に従うため、PUSCH送信#1に続くシンボル#8-#11へPUSCH送信#2(K#2)を配置する。PUSCH送信#2に続くPUSCH送信をスロット#n内に配置できない(当該PUSCH送信がスロット境界を跨ぐことになる)ため、UEは、PUSCH送信#3(K#3)を次のスロット#n+1へ延期し、配置可能なシンボル#0-#3へ配置する。更に、UEは、PUSCH送信#3に続くシンボル#4-#7へPUSCH送信#4(K#4)を配置する。NWも、UEと同様に繰り返し送信のリソースを決定し、繰り返し送信を受信する。
(条件2-2-2)
 TB送信が設定グラント(configured grant)に基づく。
 なお、条件2-1-3と条件2-2-2が、逆であってもよい。
 オプション2-2によれば、TB送信を行うUE及び/又はNWは、データマッピングタイプBを有するTB送信が所定の条件を満たす場合に、ミニスロットアグリゲーションを用いて繰り返し送信を正しく行うことができる。TB受信を行うNW及び/又はUEは、ミニスロットアグリゲーションを用いる繰り返し送信を認識でき、TBを正しく受信できる。
<オプション2-3>
 所定の条件の下で、データマッピングタイプBの繰り返し送信が、スロットアグリゲーション機構及びミニスロットアグリゲーション機構の両方を用いてもよい。
 所定の条件は、1つのデータ(TB)送信期間の長さが7シンボル(1/2スロット)よりも短いであることであってもよい。所定の条件は、1つのデータ送信期間の長さが7シンボル(1/2スロット)以下であることであってもよい。
 この所定の条件を満たす場合、次の動作2-3-1、2-3-2が行われてもよい。
(動作2-3-1)
 準静的DL/UL構成が、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信のミニスロットアグリゲーションを許すスロットにおいては、ミニスロットアグリゲーション機構が用いられてもよい。
 ここで、準静的DL/UL構成がミニスロットアグリゲーションを許すスロットとは、準静的DL/UL構成に従うと、スケジュールされたPUSCHをスロット内で繰り返し送信できるスロット、準静的DL/UL構成に基づくULシンボルを用いて、スケジュールされたPUSCHを2回以上送信できるスロット、と言い換えてもよい。
 なお、このスロットの代わりに、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信に対し、スロットアグリゲーションが可能であるスロット、が用いられてもよい。このスロットは、TB送信の開始及び長さに基づいて、スケジュールされたスロットにおいて、TB送信の後に当該TB送信を繰り返すのに十分なシンボルがあるスロット、と言い換えられてもよい。
(動作2-3-2)
 準静的DL/UL構成が、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信のスロットアグリゲーションを許すスロットにおいては、スロットアグリゲーション機構が用いられてもよい。
 ここで、準静的DL/UL構成がスロットアグリゲーションを許すスロットとは、準静的DL/UL構成に従うと、スケジュールされたTB送信をスロット内で繰り返し送信できないスロット、準静的DL/UL構成に基づくULシンボルを用いて、スケジュールされたTB送信を1回だけ送信できるスロット、と言い換えてもよい。
 なお、このスロットの代わりに、データマッピングタイプBに従ってスケジュールされたデータの繰り返し送信に対し、スロットアグリゲーションのみが可能であるスロット、が用いられてもよい。このスロットは、TB送信の開始及び長さに基づいて、スケジュールされたスロットにおいて、TB送信の後に当該TB送信を繰り返すのに十分なシンボルがないスロット、と言い換えてもよい。
 複数スロットにわたる繰り返し送信において、スロット毎に、スロットアグリゲーション機構を用いてTB送信を配置するか、ミニスロットアグリゲーション機構を用いてTB送信を配置するか、が決定されてもよい。複数スロットにわたる繰り返し送信に対して、スロットアグリゲーション機構を用いてTB送信を配置するか、ミニスロットアグリゲーション機構を用いてTB送信を配置するか、が決定されてもよい。
 動作2-3-1、2-3-2に対する優先順位が、NWによって設定されてもよいし、仕様によって規定されてもよい。例えば、UEは、或るスロットに対して動作2-3-1が可能であるか否かを判定し、動作2-3-1が可能であれば行い、そうでなければ、当該スロットに対して動作2-3-2が可能であるか否かを判定し、動作2-3-2が可能であれば行ってもよい。例えば、UEは、K個の繰り返し送信に対して動作2-3-1が可能であるか否かを判定し、動作2-3-1が可能であれば行い、そうでなければ、当該繰り返し送信に対して動作2-3-2が可能であるか否かを判定し、動作2-3-2が可能であれば行ってもよい。動作2-3-1、2-3-2の優先順位が逆であってもよい。
 オプション2-3によれば、TB送信を行うUE及び/又はNWは、データマッピングタイプBを有するTB送信が所定の条件を満たす場合に、スロットアグリゲーション及び/又はミニスロットアグリゲーションを用いて繰り返し送信を正しく行うことができる。TB受信を行うNW及び/又はUEは、スロットアグリゲーション及び/又はミニスロットアグリゲーションを用いる繰り返し送信を認識でき、TBを正しく受信できる。また、オプション2-3は、オプション2-1、2-2において繰り返し送信できない場合に、繰り返し送信できる場合があり、柔軟な繰り返し送信を行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1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。
 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、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。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6は、本発明の一実施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。
 また、送受信部103は、少なくとも1つのスロットにわたる期間において、物理共有チャネル(例えば、PDSCH)を繰り返し送信してもよい。
 また、送受信部103は、少なくとも1つのスロットにわたる期間において、繰り返し送信される物理共有チャネル(例えば、PUSCH)を受信してもよい。
 図7は、本発明の一実施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。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、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、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 また、制御部301は、物理共有チャネル(例えば、PDSCH)のマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信を行う(例えば、ミニスロットアグリゲーション)か否かを決定してもよい。
 また、制御部301は、物理共有チャネルの開始シンボルがスロットの先頭の少なくとも1つのシンボルに制限されるマッピングタイプAと、物理共有チャネルの開始シンボルが制限されないマッピングタイプBと、の一つを設定されてもよい。
 また、制御部301は、物理共有チャネルのマッピングタイプと、スロット内の各シンボルに対して設定される送信方向(例えば、DL/UL構成)と、物理共有チャネルに対して設定される開始シンボル及び長さと、の少なくとも1つに基づいて、各スロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定してもよい。
 また、1つのスロットにおいて物理共有チャネルの1つの送信を行う(例えば、スロットアグリゲーション)場合、送信は、直前のスロットにおける物理共有チャネルの同一のシンボルにおいて行われ、1つのスロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信を行う(例えば、ミニスロットアグリゲーション)場合、複数の送信は、連続してもよい。
 また、制御部301は、物理共有チャネル(例えば、PUSCH)のマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信が行われるか否かを決定してもよい。
 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8は、本発明の一実施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。
 また、送受信部203は、少なくとも1つのスロットにわたる期間において、物理共有チャネル(例えば、PUSCH)を繰り返し送信してもよい。
 また、送受信部203は、少なくとも1つのスロットにわたる期間において、繰り返し送信される物理共有チャネル(例えば、PDSCH)を受信してもよい。
 図9は、本発明の一実施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。
 また、制御部401は、物理共有チャネル(例えば、PUSCH)のマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信を行う(例えば、ミニスロットアグリゲーション)か否かを決定してもよい。
 また、制御部401は、物理共有チャネルの開始シンボルがスロットの先頭の少なくとも1つのシンボルに制限されるマッピングタイプAと、物理共有チャネルの開始シンボルが制限されないマッピングタイプBと、の一つを設定されてもよい。
 また、制御部401は、物理共有チャネルのマッピングタイプと、スロット内の各シンボルに対して設定される送信方向(例えば、DL/UL構成)と、物理共有チャネルに対して設定される開始シンボル及び長さと、の少なくとも1つに基づいて、各スロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定してもよい。
 また、1つのスロットにおいて物理共有チャネルの1つの送信を行う(例えば、スロットアグリゲーション)場合、送信は、直前のスロットにおける物理共有チャネルの同一のシンボルにおいて行われ、1つのスロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信を行う(例えば、ミニスロットアグリゲーション)場合、複数の送信は、連続してもよい。
 また、制御部401は、物理共有チャネル(例えば、PDSCH)のマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて物理共有チャネルの複数の送信が行われるか否かを決定してもよい。
 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、本発明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、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本発明の一実施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、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、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、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/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/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、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。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。
 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、本発明の各態様/実施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/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、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/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/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。
(付記)
 以下、本開示の補足事項について付記する。
<背景>
 次のことが合意されている。
・グラントベース(grant-based)DL又はUL送信において、トランスポートブロック(TB)が複数のスロット又はミニスロットにわたる送信は、TBの繰り返し(repetitions)で構成される。
 繰り返しはRV系列(RV sequence)にしたがう。当該系列は仕様において適宜定義されてもよい。
 ミニスロットを利用した繰り返しを行うケースにおいて、スロット毎に1つのTBの繰り返しを行うかについては今後検討される。
 グラントベースDL又はUL送信において、繰り返しを行わずにTBが複数のスロットにわたって送信されるかについては今後検討される。
 次のことが合意されている。
 スロットアグリゲーション(slot-aggregation)が設定される場合には、以下の構成を適用してもよい。
・ULにおいて複数スロットにわたって同じシンボル割当てが適用される。DLにおいても同様に適用してもよい。
・TBがスロットにわたって繰り返される。
・DCIによりスケジューリングされた複数のスロットにわたるDL/UL送信用のRV順序(RV order)についてはさらに検討されている。
 スロットアグリゲーションが設定される場合、DL及びULではランク1に制限される。
 PDSCHについて、次のことが合意されている。
・PDSCHマッピングタイプAに対して以下の組み合わせがサポートされる。
 開始シンボルは、スロットのシンボルインデックス#0、#1、#2、#3となる。
 PDSCHの長さは、少なくともXシンボル以上であり、スロット範囲内の14シンボルまでとなる。スロット境界はまたがない(クロスしない)。X=3であってもよい。
・PDSCHマッピングタイプBに対して以下の組み合わせがサポートされる。
 PDSCHの長さは2、4又は7シンボルとなる。
 開始シンボルはスロット範囲のいずれかの位置となる。スロット境界はまたがない(クロスしない)。
 PUSCHについて、次のことが合意されている。
・PUSCHマッピングタイプAに対して以下がサポートされる。
 開始シンボルは、スロットのシンボルインデックス#0となる。
 PUSCHの長さは、少なくともYシンボル以上であり、14シンボルまでとなる。Y=4であってもよい。
・PUSCHマッピングタイプB(全部で105の組み合わせ)に対して以下がサポートされる。
 PUSCHの長さは2から14シンボルとなる。なお、1シンボルとしてもよい。
 開始シンボルはスロット範囲のいずれかの位置となる。スロット境界はまたがない(クロスしない)。
<前提>
・ミニスロットアグリゲーションメカニズム
 1スロットにおけるPUSCH繰り返しのリソース割当ては以下の通りとしてもよい(図1参照)。
 スロットベース繰り返しについては、第1のPUSCHのタイミングオフセットは、開始シンボルとPUSCHの長さが組み合わされた通知(joint indication)に基づいて決定される。
・繰り返し及び/又はアグリゲーション(repetition/aggregation)のリソースは、第1のPUSCHに連続し、同じ期間となる。例えば、第1のPUSCHに連続して割当てられる。
 1スロット内のPUSCH繰り返しがスロット境界をまたぐ(クロスする)場合、PUSCH繰り返しは、次以降のスロットにおいてUL送信に利用されるシンボルのうち最初に有効となるシンボルに延期される。
<問題>
 スロットアグリゲーションが設定される場合、ULにおいて複数スロットにわたって同じシンボル割当てが利用される。また、TBは、スロットにわたって繰り返される。
 しかしながら、データマッピングタイプAとデータマッピングタイプBとの関係において、スロットアグリゲーションとミニスロットアグリゲーションをどのように制御するかについて明確に決まっていない。
 また、データマッピングタイプA又はデータマッピングタイプBを利用する場合に、スロット又はミニスロットアグリゲーションにおいて繰り返し構成をどのように制御するかが問題となる。
<提案1>
・データマッピングタイプAの繰り返しにおいて、スロットアグリゲーションメカニズムを適用する(図2参照)。
<提案2>
・提案2-1:データマッピングタイプBの繰り返しにおいて、ある条件においてスロットアグリゲーションメカニズムを利用する。
 ある条件としては、少なくとも以下のいずれかであってもよい。
・データ送信期間の長さが7シンボル以上(≧7シンボル)である場合
・準静的DL/UL構成(semi-static DL/UL configuration)がデータマッピングタイプBに対するスロットアグリゲーションの繰り返しのみを許可する場合(図3参照)
・グラントベース(DCIでスケジューリングされる)のデータ送信である場合
・提案2-2:データマッピングタイプBの繰り返しに対して、ある条件においてミニスロットアグリゲーションメカニズムを利用する。
 ある条件としては、少なくとも以下のいずれかであってもよい。
・データ送信期間の長さが7シンボル未満(<7シンボル)であり、準静的DL/UL構成(semi-static DL/UL configuration)がデータマッピングタイプBに対するミニスロットアグリゲーションの繰り返しのみを許可する場合(図4参照)
・Configuredグラント(DCIでスケジューリングされない)のデータ送信である場合
・提案2-3:データマッピングタイプBの繰り返しにおいて、ある条件においてスロットベースアグリゲーションメカニズムと、ミニスロットアグリゲーションメカニズムの両方を利用する。
 ある条件としては、データ送信期間の長さが7シンボル未満(<7シンボル)である場合であってもよい。
・準静的DL/UL構成(semi-static DL/UL configuration)がデータマッピングタイプBに対するミニスロットアグリゲーションの繰り返しを許可するスロットでは、ミニスロットアグリゲーションを利用する。
・準静的DL/UL構成(semi-static DL/UL configuration)がデータマッピングタイプBに対するスロットアグリゲーションの繰り返しを許可するするスロットでは、スロットアグリゲーションを利用する。
 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実施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。
 本出願は、2018年3月1日出願の特願2018-051665に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  少なくとも1つのスロットにわたる期間において、物理共有チャネルを繰り返し送信する送信部と、
     前記物理共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定する制御部と、を有することを特徴とする送信装置。
  2.  前記制御部は、前記物理共有チャネルの開始シンボルがスロットの先頭の少なくとも1つのシンボルに制限されるマッピングタイプAと、前記物理共有チャネルの開始シンボルが制限されないマッピングタイプBと、の一つを設定されることを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記制御部は、前記物理共有チャネルのマッピングタイプと、スロット内の各シンボルに対して設定される送信方向と、前記物理共有チャネルに対して設定される開始シンボル及び長さと、の少なくとも1つに基づいて、各スロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の送信装置。
  4.  1つのスロットにおいて前記物理共有チャネルの1つの送信を行う場合、前記送信は、直前のスロットにおける前記物理共有チャネルの同一のシンボルにおいて行われ、1つのスロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信を行う場合、前記複数の送信は、連続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送信装置。
  5.  少なくとも1つのスロットにわたる期間において、繰り返し送信される物理共有チャネルを受信する受信部と、
     前記物理共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信が行われるか否かを決定する制御部と、を有することを特徴とする受信装置。
  6.  少なくとも1つのスロットにわたる期間において、物理共有チャネルを繰り返し送信する工程と、
     前記物理共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各スロットにおいて前記物理共有チャネルの複数の送信を行うか否かを決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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