WO2020003541A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020003541A1
WO2020003541A1 PCT/JP2018/024973 JP2018024973W WO2020003541A1 WO 2020003541 A1 WO2020003541 A1 WO 2020003541A1 JP 2018024973 W JP2018024973 W JP 2018024973W WO 2020003541 A1 WO2020003541 A1 WO 2020003541A1
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WO
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pdsch
user terminal
signal
transmission
downlink shared
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PCT/JP2018/024973
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翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
シャオツェン グオ
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • a user terminal transmits downlink control information (DCI) transmitted via a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel).
  • DCI downlink control information
  • a downlink control channel for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel
  • Control of downlink shared channel for example, PDSCH: Physical downlink shared channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a predetermined channel e.g., PDSCH, PUSCH, etc.
  • a signal channel / signal
  • TBS TransportTransBlock Size
  • a user terminal capable of sufficiently obtaining a gain by repeatedly transmitting a channel / signal (for example, PDSCH).
  • a channel / signal for example, PDSCH
  • the user terminal according to one aspect of the present disclosure, a receiving unit that receives a plurality of downlink shared channels repeatedly transmitted, downlink control information for scheduling a specific downlink shared channel among the plurality of downlink shared channels, A control unit that assumes that a predetermined table indicates an index value associated with a modulation order and a coding rate.
  • a channel / signal for example, PDSCH
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of flexible PDSCH repetitive transmission.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of flexible PDSCH repetitive transmission.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of the MCS table.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH in the time domain according to the first example.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH in the frequency domain according to the first example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of the PDSCH in both the time domain and the frequency domain according to the first example.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH in the time domain according to the first example.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH in the frequency domain according to the first example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a case where the number of specific PDSCHs according to the first example is one or more.
  • FIG. 9 is a diagram showing a table in which the correspondence between the MCS index (for example, the range of the MCS index) according to the third example and the time density of the PTRS is specified.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present
  • the channel / signal is, for example, a PDSCH, a PDCCH, a PUSCH, a PUCCH, a DL-RS, an uplink reference signal (UL-RS), or the like, but is not limited thereto.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of repeated transmission of PDSCH.
  • FIG. 1 shows an example in which a predetermined number of repeated PDSCHs are scheduled by a single DCI.
  • the number of times of the repetition is also referred to as a repetition coefficient (repetition) factor) K or an aggregation coefficient (aggregation factor) K.
  • the repetition coefficient K 4
  • the value of K is not limited to this.
  • the n-th repetition is also called an n-th transmission opportunity (transmission (occasion) or the like, and may be identified by a repetition index k (0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1).
  • the user terminal receives information indicating the repetition coefficient K by higher layer layer signaling.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB: Master @ Information @ Block), a system information block (SIB: System @ Information @ Block), a minimum system information (RMSI: Remaining @ Minimum @ System @ Information), or the like.
  • the user terminal detects the DCI that schedules a PDSCH that is repeatedly transmitted in a certain serving cell or a partial band (BWP: Bandwidth Part) in the certain serving cell.
  • the BWP may include an uplink (UL: Uplink) BWP (UL @ BWP, uplink BWP) and a downlink (DL: Downlink) BWP (DL @ BWP, downlink BWP).
  • the user terminal monitors a CORESET (one or more sets of search spaces (SS set) or a PDCCH candidate that configures the SS set) set in DL @ BWP and monitors the DCI. It may be detected.
  • the user terminal receives the PDSCH in K consecutive slots after a predetermined period from the slot in which the DCI was detected.
  • the serving cell is also called a carrier, a component carrier (CC: Component @ Carrier), a cell, or the like.
  • the user terminal performs a PDSCH reception process (for example, reception, data reception) in K consecutive slots.
  • Control at least one of mapping, demodulation and decoding: Allocation of time domain resources (eg, start symbol, number of symbols in each slot, etc.) Assignment of frequency domain resources (for example, a predetermined number of resource blocks (RB: Resource Block, also called PRB: Physical Resource Block), a predetermined number of resource block groups (RBG: Resource Block Group)); A modulation and coding scheme (MCS) index, A configuration of a demodulation reference signal (DMRS) of the PDSCH; A state of a transmission configuration instruction (TCI: Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator) (TCI-state).
  • TCI Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator
  • the user terminal changes the redundancy version (RV: Redundancy @ Version) applied to the PDSCH in a predetermined order (for example, 0 ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 1) between the K consecutive slots. Then, the reception of PDSCH in each slot is controlled.
  • RV Redundancy @ Version
  • the time domain resource, the frequency domain resource, the MCS index, the DMRS configuration, the TCI state, and the like cannot be flexibly allocated between repetitions. May not be able to do so.
  • multiple continuous or discontinuous time units in the time domain e.g., slots
  • multiple continuous or discontinuous frequency bands in the frequency domain e.g., CC, BWP, or RB
  • TRP Transmission / Reception / Point
  • TRP may be paraphrased as a network, a radio base station, an antenna device, an antenna panel, a serving cell, a cell, a component carrier (CC), a carrier, or the like.
  • transmitting a plurality of channels / signals from one TRP is synonymous with the same TCI state among the plurality of channels / signals.
  • the user terminal may assume that the plurality of channels / signals are transmitted from the same TRP.
  • Transmitting a plurality of channels / signals from different TRPs is synonymous with different TCI states among the plurality of channels / signals.
  • the user terminal may assume that the plurality of channels / signals are transmitted from different TRPs.
  • the TCI state may indicate (or may include) information (QCL information) related to pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location) of a predetermined channel / signal.
  • QCL is an index indicating the statistical properties of a channel / signal. For example, when one signal and another signal have a QCL relationship, a Doppler shift (doppler shift), a Doppler spread (doppler spread), an average delay (average delay), and a delay spread (delay) among these different signals. spread) and at least one of the spatial parameters (Spatial @ parameter) (e.g., the spatial reception parameter (Spatial @ Rx @ Parameter)) may be assumed to be the same (QCL for at least one of these).
  • the TCI state is identified by a predetermined identifier (TCI state ID (TCI-StateId)).
  • TCI state ID TCI state ID
  • Each TCI state indicates, for example, another reference signal (for example, DL-RS: DL-RS :) having a QCL relationship with a target channel / signal (or a DMRS for the channel, an antenna port of the DMRS or a group of the antenna ports).
  • At least one of information for example, one or more DL-RSs, resources for the DL-RS, and the like
  • information for example, one or more DL-RSs, resources for the DL-RS, and the like
  • the DL-RS includes, for example, a synchronization signal (SS: Synchronization Signal), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block), a mobility reference signal (MRS: Mobility RS), and a channel state.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SSB Synchronization Signal Block
  • MRS Mobility RS
  • CSI-RS Channel ⁇ Satate ⁇ Information-Reference ⁇ Signal
  • CSI-RS Channel ⁇ Satate ⁇ Information-Reference ⁇ Signal
  • a tracking CSI-RS a tracking CSI-RS
  • a beam-specific signal or a signal configured by expanding or changing these (for example, density) And at least one of the periods is changed).
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronaization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronaization Signal).
  • PSS Primary Synchronaization Signal
  • SSS Secondary Synchronaization Signal
  • the SSB is a signal block including a synchronization signal and a broadcast channel, and may be called an SS / PBCH block or the like.
  • the TCI state for the PDCCH may include information on the DL-RS related to the DMRS of the PDCCH (the antenna port (DMRS port) of the DMRS or the group of the DMRS ports (DMRS port group)) and the QCL. .
  • the TCI state for the PDSCH may include information on the DL-RS related to the DMRS (DMRS port or DMRS port group) and the QCL of the PDSCH.
  • TCI state may be paraphrased as QCL, QCL relation, QCL information, spatial relation information (spatialRelationInfo), SRS resource instruction (SRI: Sounding Reference Signal resource Indicator), or the like.
  • At least one of the following parameters may be different between multiple repetitions transmitted from the same or different TRPs: Time domain resources allocated to PDSCH (eg, start symbol of PDSCH in slot, number of symbols allocated to PDSCH in slot, etc.); Frequency domain resources allocated to PDSCH (eg, a predetermined number of RBs or RBGs allocated to PDSCH); MCS index of PDSCH, -Configuration of MIMO (Multi Input Multi Output) (also referred to as the number of transport blocks (TB), the number of layers, etc.), RV applied to PDSCH, The number of code block groups (CBG: Code Block Group) in 1 TB, PUCCH resources used for transmission of acknowledgment information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK, A / N, etc.) for PDSCH; TPC command for PUCCH used for transmission of HARQ-ACK, HARQ-ACK feedback timing, -TCI status, -DMSCH sequence
  • multiple repetitions of PDSCH may be scheduled with different DCIs. For example, each iteration may be scheduled with a different DCI, or some iterations may be scheduled with a different DCI than other iterations.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of flexible PDSCH repetitive transmission.
  • FIG. 2 shows an example in which K repetitions in the PDSCH time domain are respectively scheduled by K DCIs.
  • PDSCH is repeatedly transmitted in K consecutive slots, but at least one of the K slots does not have to be consecutive. Further, in FIG. 2, PDSCH is repeatedly transmitted in the same frequency band (for example, CC or BWP), but at least one of the K frequency bands may be different. Also, each repetition may be sent from a different TRP (and may be in a different TCI state).
  • the user terminal monitors (blind decoding) a PDCCH candidate (also referred to as an SS set including one or more search spaces (SS)) set in each slot.
  • a PDCCH candidate also referred to as an SS set including one or more search spaces (SS)
  • a frequency domain resource for example, the number of RBs
  • a time domain resource for example, the number of symbols
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of PDSCH flexible repetitive transmission.
  • FIG. 3 differs from FIG. 2 in that K repetitions are performed not in the time domain but in the frequency domain. In the following, description will be made focusing on differences from FIG.
  • repeated transmission of PDSCH in different K frequency bands may be scheduled by K DCIs.
  • K 2
  • each repetition may be transmitted from a different TRP (may be in a different TCI state).
  • the user terminal may determine the modulation order (Qm) and coding rate (R) for PDSCH or PUSCH based on the MCS index in DCI.
  • a modulation order (Modulation order), a coding rate (also referred to as an assumed coding rate, a target coding rate, and the like), and an index indicating the modulation order and the coding rate (for example, an MCS index) (MCS table) may be defined (or may be stored in the user terminal).
  • Modulation order Modulation order
  • a coding rate also referred to as an assumed coding rate, a target coding rate, and the like
  • an index indicating the modulation order and the coding rate for example, an MCS index
  • MCS table index indicating the modulation order and the coding rate
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing examples of the MCS table. As shown in FIGS. 4A and 4B, in the MCS table, spectral efficiency (Spectral efficiency) may be associated in addition to the modulation order, the coding rate, and the MCS index.
  • spectral efficiency Spectral efficiency
  • modulation orders 2, 4, and 6 corresponding to BPSK, QPSK, and 16QAM, respectively, are defined.
  • modulation orders 2, 4, 6, and 8 respectively corresponding to BPSK, QPSK, 16QAM, and 256QAM are defined. It should be noted that the values shown in FIGS. 4A and 4B are merely examples, and the present invention is not limited to these.
  • the user terminal may determine the modulation order of PDSCH or PUSCH and the target coding rate using the MCS table shown in FIG. 4B.
  • the user terminal may determine the modulation order and the target coding rate of the PDSCH or the PUSCH using the MCS table illustrated in FIG. 4A.
  • the user terminal may determine, for the PDSCH or the PUSCH, the modulation order and the coding rate associated with the value of the MCS index in the DCI in the MCS table shown in FIG. 4A or 4B.
  • the user terminal receives information indicating that the terminal supports 256 QAM, and the MCS index ( IMCS ) in DCI is 0 or more and 27 or less, or does not receive the information and
  • the MCS index ( IMCS ) is 0 or more and 28 or less
  • the user terminal sets the PDBS or PUSCH TBS based on the modulation order (Qm) and the target coding rate (R) associated with the MCS index. decide.
  • the user terminal may obtain information based on at least one of the number of REs (N RE ), the target coding rate (R), the modulation order (Qm), and the number of layers (v) available for the PDSCH or the PUSCH in the slot
  • the bit intermediate number (N info ) may be determined, and the TBS for PDSCH or PUSCH may be determined based on the quantized intermediate number (N ′ info ) of the intermediate number (N info ).
  • the MCS index in DCI transmitted on the latest PDCCH is used. It may be assumed that the TBS is determined based on (0 ⁇ IMCS ⁇ 27). In this case, assuming that the TB scheduled by DCI is retransmission, the user terminal may determine the TBS determined at the time of the first transmission of the TB for the PDSCH or PUSCH transmitting the TB. Note that the DCI transmitted on the latest PDCCH may be the latest DCI indicating the same HARQ process number (HPN: Hybrid Automatic Repeat reQuest Process Number).
  • the user terminal transmits on the latest PDCCH. It may be assumed that the TBS is determined based on the MCS index (0 ⁇ IMCS ⁇ 28) in the obtained DCI. In this case, assuming that the TB scheduled by DCI is retransmission, the user terminal may determine the TBS determined at the time of the first transmission of the TB for the PDSCH or PUSCH transmitting the TB.
  • the TBS be kept the same between repetitions.
  • the TBS determined based on the MCS index is also common between the repetitions.
  • a plurality of repetitions of a channel / signal (for example, PDSCH or PUSCH) are scheduled by different DCIs. Therefore, depending on the value of the MCS index included in each of the different DCIs, there is a possibility that the TBS may not be kept the same between the multiple repetitions.
  • the soft combining means that the same HPN is allocated to a plurality of data generated from the same information bit string and transmitted, and the receiver combines a plurality of data of the same HPN.
  • the present inventors consider that when performing repeated transmission of a channel / signal (for example, PDSCH or PUSCH), the DCI that schedules a specific repetition is determined by using an MCS index (for example, in FIG. 4A) associated with a target coding rate. 0 to 28, and 0 to 27 in FIG. 4B), and conceived to apply the TBS determined based on the modulation order and the target coding rate associated with the MCS index to all the repetitions.
  • an MCS index for example, in FIG. 4A
  • the TBS can be kept the same between the repetitions, so that the data (TB) transmitted repeatedly can be soft-combined.
  • a channel / signal for example, PDSCH
  • duplication (copy) of data in repeated transmission means at least one of an information bit sequence, a code block (CB), a CBG including one or more CBs, a TB, and a codeword sequence after encoding.
  • CB code block
  • CBG code block
  • TB codeword sequence after encoding
  • duplication (copy) of data does not necessarily mean duplication of all the same bit strings, but duplicates at least a part of a codeword generated from the same information bit strings or at least a part of a modulation symbol sequence. It may be.
  • the RVs of codewords obtained by encoding a certain information bit sequence may be the same or different.
  • the plurality of copied downlink data may be modulation symbol sequences obtained by modulating the different RVs or the same RV.
  • the plurality of copied data is transmitted as a plurality of PDSCHs or a plurality of PUSCHs, respectively.
  • the user terminal determines that a DCI that schedules a specific PDSCH (a specific repetition index k or a specific repetition PDSCH) has an MCS index value associated with a modulation order and a coding rate (for example, in FIG. 4A). 0 to 28, and 0 to 27 in FIG. 4B).
  • the user terminal determines that the DCI that schedules a PDSCH other than the specific PDSCH (another repetition index k or another repetition PDSCH) has an MCS index value associated with a modulation order and a coding rate (for example, in FIG. 4A, 0 to 28 and 0 to 27 in FIG. 4B).
  • the user terminal may assume that the DCI may indicate an MCS index value that is not associated with a coding rate (for example, it may take an MCS index value of 0 to 31 in FIGS. 4A and 4B). .
  • the user terminal first monitors (blind) the CORRESET (SS set) in which the DCI that schedules the specific PDSCH (ie, the DCI assumed to include the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate) is arranged. Decryption).
  • the user terminal refers to the MCS table (for example, FIG. 4A or FIG. 4B), and determines the modulation order and the coding rate associated with the MCS index value in the DCI that schedules the specific PDSCH.
  • the MCS table for example, FIG. 4A or FIG. 4B
  • the user terminal determines a TBS of a TB transmitted by the specific PDSCH based on the determined modulation order and coding rate, and performs a reception process (for example, reception, reception, etc.) of the TB based on the determined TBS. At least one of demapping, demodulation, and decoding) may be performed. Further, the user terminal may perform the reception process of the TB transmitted by the PDSCH, assuming that the TBS is applied to the PDSCH of another repetition index k.
  • the “specific PDSCH” is determined based on at least one of the timing and the duration of the time domain resource (eg, slot or symbol) allocated to the specific PDSCH. You may.
  • the “specific PDSCH” may be determined to, for example, at least one of the following: The earliest PDSCH (PDSCH assigned to the time unit (eg, slot) with the earliest or smallest index value within a predetermined period (eg, a period predefined or set for repeated transmission); The slowest PDSCH (PDSCH assigned to the time unit (eg, slot) with the slowest or largest index value within a predetermined period (eg, a period predefined or set for repeated transmission); PDSCH scheduled with the earliest transmitted (or detected) DCI, PDSCH scheduled with the latest transmitted (or detected) DCI, The PDSCH with the longest period (the number of allocated symbols is the largest), PDSCH of the shortest period (the number of allocated symbols is the smallest).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of repeated transmission of PDSCH in the time domain according to the first example.
  • K hereinafter, FIG. 5 will be described focusing on differences from FIG.
  • the PDSCH assigned in the earliest slot # 1 is determined as the “specific PDSCH”.
  • the DCI that schedules the PDSCH in the slot # 1 specifies the MCS index value (for example, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B) associated with the modulation order and the coding rate in the MCS table. May be assumed.
  • the user terminal schedules the PDSCH allocated in slots # 2 to # 4 other than slot # 1 by using the MCS index value (for example, 0 in FIG. 4A) associated with the modulation order and the coding rate in the MCS table. It is possible to assume that MCS index values that are not associated with coding rates (eg, 28 to 31 in FIG. 4A and 28 to 31 in FIG. 4B) as well as ⁇ 28, 0 to 27 in FIG. 4B). .
  • the “specific PDSCH” is determined based on at least one of a bandwidth and an index value of a frequency domain resource (eg, CC, BWP or RB) allocated to the specific PDSCH. May be done.
  • a frequency domain resource eg, CC, BWP or RB
  • the “specific PDSCH” may be determined to, for example, at least one of the following: PDSCH with the widest bandwidth (most RBs), PDSCH with the narrowest bandwidth (least number of RBs), The PDSCH scheduled by the DCI transmitted on the PDCCH of the highest aggregation level, PDSCH scheduled by DCI transmitted on PDCCH of lowest aggregation level, PDSCH assigned in a frequency band (eg, CC / BWP) having the largest index value among one or more set frequency bands (eg, one or more CCs or BWPs (CC / BWP)); PDSCH allocated in a frequency band (for example, CC / BWP) having a minimum index value among one or more configured frequency bands (for example, one or more CC / BWP), A PDSCH having a largest index value of a predetermined RB (for example, an RB having a minimum or maximum index value) assigned to each of the K
  • a frequency band eg,
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of repeated transmission of PDSCH in the frequency domain according to the first example.
  • K 2
  • the PDSCH assigned to CC / BWP # 1 having the smallest index value is determined as the “specific PDSCH”.
  • the user terminal determines that the DCI for scheduling the PDSCH in the CC / BWP # 1 is an MCS index value associated with the modulation order and the coding rate in the MCS table (for example, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B). ) May be assumed.
  • the user terminal sets the DCI for scheduling the PDSCH allocated in CC / BWP # 2 other than CC / BWP # 1 as the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate in the MCS table (for example, in FIG. 4A, 0-28, 0-27 in FIG. 4B, as well as MCS index values that are not associated with coding rates (eg, 29-31 in FIG. 4A, 28-31 in FIG. 4B). Good.
  • a “specific PDSCH” is determined by giving priority to one of the criteria in the case where the PDSCH is repeated in the time domain or the case where the PDSCH is repeated in the frequency domain. May be done. Alternatively, the “specific PDSCH” may be determined based on both the time domain and the frequency domain criteria.
  • “specific PDSCH” may be determined by giving priority to the above-described time domain rule over the above-described frequency domain rule.
  • the “specific PDSCH” may be determined by giving priority to the above-described frequency domain rule over the above-described time domain rule.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH in both the time domain and the frequency domain according to the first example.
  • K hereinafter, FIG. 7 will be described focusing on differences from FIGS. 5 and 6.
  • the “specific PDSCH” is determined by giving priority to the criterion when the PDSCH is repeated in the frequency domain above the criterion when the PDSCH is repeated in the time domain.
  • the PDSCH assigned to CC / BWP # 1 having the smallest index value is determined as the “specific PDSCH”.
  • the user terminal determines that the DCI for scheduling the PDSCH in the CC / BWP # 1 is an MCS index value associated with the modulation order and the coding rate in the MCS table (for example, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B). ) May be assumed.
  • the user terminal schedules 2PDSCH allocated to slots # 1 and # 2 in CC / BWP # 2 other than CC / BWP # 1, and the 2DCI is an MCS index associated with a modulation order and a coding rate in an MCS table.
  • MCS index values eg, 29-31 in FIG. 4A, 28-31 in FIG. 4B
  • the specific PDSCH is not limited to one PDSCH, and may be one or more PDSCHs.
  • the specific PDSCH may be determined to, for example, at least one of the following: One or more PDSCHs (eg, all PDSCHs) allocated in a frequency band (eg, CC / BWP) having a predetermined index value (eg, maximum or minimum index value); One or more PDSCHs (eg, all PDSCHs) allocated within a given time unit (eg, first or last slot); One or more PDSCHs (eg, all PDSCHs) assigned to a given time unit (eg, first or last slot) in each frequency band (eg, CC / BWP).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a case where the number of specific PDSCHs according to the first example is one or more.
  • K hereinafter, FIG. 8 will be described focusing on differences from FIGS. 5, 6, and 7.
  • FIG. 8 illustrates a case where the PDSCH is repeated in both the time domain and the frequency domain. However, when the PDSCH is repeated in at least one of the time domain and the frequency domain, One or more PDSCHs may be determined.
  • the PDSCH of the first slot is determined as the “specific PDSCH” in each of CC / BWP # 1 and # 2.
  • the 2DCIs for scheduling the 2PDSCHs of slot # 1 of CC / BWP # 1 and slot # 2 of CC / BWP # 2 are MCS index values associated with the modulation order and the coding rate in the MCS table (for example, 4A, and 0 to 27 in FIG. 4B.
  • the user terminal schedules 2DSCHs of slot # 2 other than slot # 1 of CC / BWP # 1 and slot # 3 other than slot # 2 of CC / BWP # 2.
  • MCS index values associated with coding rates eg, 0-28 in FIG. 4A, 0-27 in FIG. 4B
  • MCS index values not associated with coding rates eg, 29-31 in FIG. 4A, It may be assumed that 28 to 31 can be shown in FIG. 4B.
  • the “specific PDSCH” determined based on the above criteria may be configured (configured) from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling.
  • the user terminal may itself derive (determine) the “specific PDCCH” based on the above-described predetermined criteria or information notified from the radio base station.
  • the user terminal transmits data (ie, a specific PDSCH) using MCS index values (eg, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B) associated with the modulation order and the coding rate.
  • MCS index values eg, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B
  • Information indicating at least one of a frequency band (eg, CC / BWP) and a time unit (eg, slot) may be received.
  • the user terminal transmits a frequency band in which data (that is, a specific PDSCH) is transmitted using MCS index values that are not associated with a coding rate (for example, 29 to 31 in FIG. 4A and 28 to 31 in FIG. 4B). (E.g., CC / BWP) and information indicating at least one of a time unit (e.g., a slot) may be received.
  • a frequency band in which data that is, a specific PDSCH
  • MCS index values that are not associated with a coding rate (for example, 29 to 31 in FIG. 4A and 28 to 31 in FIG. 4B).
  • CC / BWP information indicating at least one of a time unit (e.g., a slot)
  • the user terminal may also receive information indicating an index value of a frequency band (for example, CC / BWP) used for determining the “specific PDSCH”.
  • the user terminal may derive “specific PDSCH” based on the index value. For example, the user terminal may determine a PDSCH in a frequency band having an index value smaller (or less) or larger (or more) than the index value as a “specific PDSCH”.
  • the user terminal may also receive information indicating an index value of a time unit (for example, a slot) used for determining the “specific PDSCH”.
  • the user terminal may derive “specific PDSCH” based on the index value. For example, the user terminal may determine a PDSCH in a slot having an index value smaller (or less) or larger (or more) than the index value as a “specific PDSCH”.
  • the user terminal transmits information indicating CORESET (SS set) in which DCI for scheduling the specific PDSCH (that is, DCI assumed to include an MCS index value associated with a modulation order and a coding rate) is arranged. You may receive it.
  • CORESET SS set
  • DCI for scheduling the specific PDSCH that is, DCI assumed to include an MCS index value associated with a modulation order and a coding rate
  • the “specific PDSCH” is determined according to a predetermined criterion, and the DCI that schedules the “specific PDSCH” indicates the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate. Is done. Therefore, the TBS of each repetition can be determined in common based on the modulation order and the coding rate.
  • the radio base station sets a modulation order and a coding rate in a predetermined field (for example, an MCS index field) in DCI for scheduling a specific PDSCH (a specific repetition index k or a specific repetition PDSCH). May be set (for example, any of 0 to 28 in FIG. 4A and any of 0 to 27 in FIG. 4B).
  • a predetermined field for example, an MCS index field
  • the radio base station adds a modulation order to a predetermined field (for example, an MCS index field) in the DCI for scheduling a PDSCH other than the specific PDSCH (another PDSCH, another repetition index k, or another repetition PDSCH). And any value associated with the coding rate (for example, any one of 0 to 28 in FIG. 4A and any one of 0 to 27 in FIG. 4B).
  • a modulation order for scheduling a PDSCH other than the specific PDSCH (another PDSCH, another repetition index k, or another repetition PDSCH).
  • any value associated with the coding rate for example, any one of 0 to 28 in FIG. 4A and any one of 0 to 27 in FIG. 4B.
  • the radio base station sets a modulation order in a predetermined field (for example, an MCS index field) in the DCI for scheduling a PDSCH other than the specific PDSCH (another PDSCH, another repetition index k, or another repetition PDSCH). And a value that is not associated with the coding rate (for example, 29 to 31 in FIG. 4A and 28 to 31 in FIG. 4B). Thereby, the coding rate of the data transmitted by the other PDSCH can be flexibly controlled.
  • a predetermined field for example, an MCS index field
  • the criteria for the radio base station to determine (select or limit) a specific PDSCH that is assumed to be scheduled by DCI indicating the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate are the same as those in the first aspect. May be used.
  • the radio base station may transmit information on the “specific PDSCH” determined based on the above criteria to the user terminal.
  • the information is, for example, information indicating at least one of a frequency band (for example, CC / BWP) and a time unit (for example, a slot) in which the “specific PDSCH” is transmitted or used for deriving the “specific PDSCH”. (E.g., at least one index value of a frequency band and a time unit).
  • the radio base station transmits data (ie, a specific PDSCH) using MCS index values (eg, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B) associated with the modulation order and the coding rate.
  • MCS index values eg, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B
  • At least one of a frequency band (eg, CC / BWP) and a time unit (eg, slot) may be determined according to the above criteria.
  • the radio base station may transmit information indicating at least one of the determined frequency band and the time unit.
  • the radio base station uses the MCS index value (eg, 29 to 31 in FIG. 4A and 28 to 31 in FIG. 4B) that is not associated with a coding rate to transmit data (that is, a specific PDSCH).
  • Bands eg, CC / BWP
  • time units eg, slots
  • the radio base station may transmit information indicating at least one of the determined frequency band and the time unit.
  • the radio base station is configured to indicate the coreset (SS set) in which the DCI for scheduling the specific PDSCH (that is, the DCI assumed to include the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate) is arranged. May be transmitted.
  • SS set the coreset in which the DCI for scheduling the specific PDSCH (that is, the DCI assumed to include the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate) is arranged. May be transmitted.
  • the MCS index value of DCI is set according to a predetermined criterion. For this reason, the user terminal can appropriately determine the TBS of the PDSCH for each repetition based on the modulation order and the coding rate associated with the MCS index.
  • the time domain density (time domain density) of the phase tracking reference signal (PTRS) is determined based on the MCS index notified by DCI with reference to a predetermined table. Is also good.
  • the PTRS is transmitted from a radio base station (for example, gNB) or a user terminal.
  • the PTRS may be mapped continuously or discontinuously in the time direction on one subcarrier, for example.
  • the radio base station may transmit the PTRS in at least a part of a period (slot, symbol, etc.) for transmitting the PDSCH.
  • the user terminal may transmit the PTRS in at least a part of a period (slot, symbol, etc.) for transmitting the PUSCH.
  • FIG. 9 is a diagram showing a table in which the correspondence between the MCS index (for example, the range of the MCS index) according to the third example and the time density of the PTRS is specified.
  • the MCS index notified by DCI is equal to or greater than MCS1 and less than MCS2
  • the time density of the PTRS is 4
  • the time density of the PTRS is 2
  • the time density becomes 1.
  • the correspondence between the MCS index and the time density (or time domain density) of the PTRS is not limited to this.
  • the user terminal sets the MCS index value associated with the modulation order and the coding rate indicated by the DCI that schedules the “specific PDSCH” (for example, 0 to 28 in FIG. 4A and 0 to 27 in FIG. 4B).
  • the MCS index values eg, 29 to 31 in FIG. 4A and 28 to 31 in FIG. 4B
  • the MCS index values may determine the time density of the PTRS of the PDSCH scheduled by DCI.
  • the user terminal uses the table illustrated in FIG. 9 to schedule the “specific PDSCH” by using the modulation order and the MCS index value associated with the coding rate indicated by the DCI. May be determined.
  • the criterion for determining “specific PDSCH” described in the first aspect is merely an example, and is not limited to the above.
  • the “specific PDSCH” may be determined based on a TCI state, a TCI state ID, a predetermined TRP (for example, a primary cell (PCell), a primary secondary cell (PSCell), a PUCCH cell, a special cell, and the like). Good.
  • specific PDSCH may be paraphrased as specific DCI, specific repetition PDSCH, specific transmission opportunity, transmission repetition index PDSCH, specific TCI state PDSCH, and the like.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • 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), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • 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 Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1. , Is provided. Further, user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
  • 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 simultaneously using CA or DC. Further, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs).
  • CCs 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 or the like
  • the same carrier as that between may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and / or frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each cell.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • the numerology may be referred to as different.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like) or wirelessly. May be done.
  • the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are connected to the upper station device 30 and connected to the core network 40 via the upper station device 30.
  • the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), and a mobility management entity (MME), but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having 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 wireless base station 12 is a wireless 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 or the like.
  • the wireless base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a wireless base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access scheme, and Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. Frequency Division Multiple Access) and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of 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.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced 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.
  • the DCI that schedules downlink data reception may be called a DL assignment
  • the DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH transmits the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • the PHICH transmits acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat request) for the PUSCH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • PDSCH Downlink Shared Data Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • user data higher layer control information, etc. are transmitted.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information delivery confirmation information
  • scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control)
  • the transmission / reception unit performs retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and so on.
  • HARQ transmission processing for example, HARQ transmission processing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding processing precoding processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception section 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured from 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 disclosure. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
  • Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the wireless base station 10, management of wireless resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another wireless base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). You may.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface X2 interface
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmitting / receiving antenna 101 may be configured by, for example, an array antenna.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are 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. Note that these configurations may be included in the radio base station 10, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resources) of system information, a downlink data signal (for example, a signal transmitted on the PDSCH), and a downlink control signal (for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like). Allocation). Further, control section 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 required for an uplink data signal.
  • scheduling for example, resources
  • a downlink data signal for example, a signal transmitted on the PDSCH
  • a downlink control signal for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like. Allocation.
  • control section 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 required for an uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), SSB, downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • SSB Downlink reference signals
  • CRS channel reference signals
  • CSI-RS CSI-RS
  • DMRS Downlink reference signals
  • the control unit 301 transmits an uplink data signal (for example, a signal transmitted on the PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.), a random access preamble (for example, a PRACH). (Transmission signal), scheduling of uplink reference signals and the like.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on the PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.
  • a random access preamble for example, a PRACH.
  • Transmission signal scheduling of uplink reference signals and the like.
  • the control unit 301 controls to form a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 104 and / or analog BF (for example, phase rotation) in the transmission and reception unit 103. May be performed.
  • the control unit 301 may perform control to form a beam based on downlink channel information, uplink channel information, and the like. These propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated downlink signal to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates 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, for example.
  • the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 and the like.
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generating section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs it to transmitting / receiving section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the 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 from 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 is configured to receive power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception 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)), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the transmitting / receiving section 103 may transmit downlink control information (DCI) (DL assignment, UL grant, or the like).
  • DCI downlink control information
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a plurality of downlink shared channels repeatedly transmitted. Further, transmitting / receiving section 103 may transmit DCI used for scheduling all repetitions of the downlink shared channel. In addition, the transmitting / receiving section 103 may transmit DCI used for repetitive scheduling of the downlink shared channel every predetermined number.
  • the transmission / reception section 103 may transmit information on at least one of a frequency band (for example, CC / BWP) and a period for repeated transmission.
  • a frequency band for example, CC / BWP
  • the control unit 301 may control transmission of a plurality of downlink shared channels repeated in at least one of the time domain and the frequency domain.
  • the control unit 301 may control generation of DCI for scheduling each of the plurality of downlink shared channels. More specifically, the control unit 301 assigns an index associated with a modulation order and a coding rate in a predetermined table to a predetermined field in downlink control information for scheduling a specific downlink shared channel among the plurality of downlink shared channels. A value may be set.
  • control unit 301 in a predetermined field in the downlink control information for scheduling other than the specific downlink shared channel among the plurality of downlink shared channels, an index value that is not associated with a coding rate in the predetermined table. May be set.
  • control unit 301 includes, in a predetermined field in downlink control information for scheduling a channel other than the specific downlink shared channel among the plurality of downlink shared channels, an index associated with a modulation order and a coding rate in the predetermined table. A value may be set.
  • the control unit 301 may determine the transport block size of the plurality of downlink shared channels based on the modulation order and the coding rate associated with the index value in the predetermined table.
  • control unit 301 determines the specific downlink based on at least one of a timing and a period of a time domain resource to which each of the plurality of downlink shared channels is allocated.
  • a shared channel may be determined.
  • control unit 301 when the plurality of downlink shared channels are repeated in the frequency domain, based on at least one of a bandwidth and an index value of a frequency domain resource to which each of the plurality of downlink shared channels is allocated, A specific downlink shared channel may be determined.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving 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 section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured from 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 disclosure. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, of the downlink data, broadcast information 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 retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmitting / receiving antenna 201 may be configured by, for example, an array antenna.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are 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 of 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 need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 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 generation of an uplink control signal and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for a downlink control signal and / or a downlink data signal.
  • the control unit 401 controls to form a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 203. May be performed.
  • the control unit 401 may perform control to form a beam based on downlink channel information, uplink channel information, and the like. These propagation path information may be obtained from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update the parameters used for control based on the information.
  • Transmission signal generating section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes an UL grant.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • 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. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 may perform the same frequency measurement and / or the different frequency measurement on one or both of the first carrier and the second carrier.
  • measurement section 405 may perform the different frequency measurement on the second carrier based on the measurement instruction acquired from reception signal processing section 404.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmitting / receiving section 203 may receive downlink control information (DCI) (DL assignment, UL grant, etc.).
  • DCI downlink control information
  • the transmitting / receiving section 203 may receive a plurality of downlink shared channels repeatedly transmitted. Further, transmitting / receiving section 203 may receive DCI used for scheduling all repetitions of the downlink shared channel. Further, transmitting / receiving section 203 may receive DCI used for repetitive scheduling of a predetermined number of the downlink shared channels.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on at least one of one or more frequency bands (for example, CC / BWP) for repeated transmission and one or more periods.
  • the frequency band may be one or more CCs or one or more BWPs in the same cell group or the same uplink control channel group.
  • the transmission / reception section 203 may also receive information indicating at least one of a time domain resource and a frequency domain resource to which a specific downlink shared channel is allocated.
  • control unit 401 may control the reception process of the downlink shared channel that is repeatedly transmitted. Specifically, the control unit 401 sets at least one of the frequency band and the period for repeated transmission based on information on at least one of the frequency band and the period, and sets at least one of the set frequency band and the period. The reception of the downlink shared channel scheduled for a part may be controlled.
  • control unit 401 indicates that the downlink control information for scheduling a specific downlink shared channel among a plurality of repeatedly transmitted downlink shared channels indicates an index value associated with a modulation order and a coding rate in a predetermined table. May be assumed.
  • control unit 401 assumes that the downlink control information for scheduling other than the specific downlink shared channel among the plurality of downlink shared channels may indicate an index value that is not associated with a coding rate in the predetermined table. May be.
  • the control unit 401 may determine a transport block size (TBS) of each of the plurality of downlink shared channels based on the modulation order and the coding rate associated with the index value.
  • TBS transport block size
  • the control unit 401 may determine a time density corresponding to an index value associated with a modulation order and a coding rate as a time density of each PTRS of the plurality of downlink shared channels.
  • the control unit 401 may control soft combining of data transmitted by the plurality of downlink shared channels.
  • each functional block is realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
  • a method for implementing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.) and using these multiple devices.
  • a wireless base station, a user terminal, or the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more devices shown in the drawing, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the radio base station 10 and the user terminal 20 are performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware, such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and the communication device 1004 via the communication device 1004. It is realized by controlling communication and controlling at least one of reading and 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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, etc.)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). 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 line interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that 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), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks 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 the 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 according to an applied standard.
  • a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the slot may be configured by one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
  • minislots may be called subslots.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding thereto. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot is called a TTI.
  • You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) 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 [email protected]), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • a TTI shorter than the 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, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the TTI length described above may be replaced with the TTI.
  • the resource block (RB: 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.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or a plurality of RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of contiguous common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not have to assume transmitting and receiving a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be represented using an absolute value, may be represented using a relative value from a predetermined value, or may be represented using another corresponding information. May be represented.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any way. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
  • Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be called 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)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1) or by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “layer”, “number of layers”, “rank”, Terms such as “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” and the like may be used interchangeably.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)", “panel”, “cell” Terms such as, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may be referred to by a term such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
  • RRH Small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , A handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the wireless base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration described above.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the wireless base station 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a wireless base station.
  • the configuration may be such that the wireless base station 10 has the functions of the user terminal 20 described above.
  • an operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility @ Management @ Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto, or a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched and used in execution. Further, the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged as long as there is no inconsistency. For example, the methods described in this disclosure use various exemplary steps to present elements of the various steps, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other suitable wireless communication methods and a next-generation system extended based on these methods.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table, Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determination includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “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, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “coupled” may be construed similarly to “different.”

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、繰り返して送信される複数の下り共有チャネルを受信する受信部と、前記複数の下り共有チャネルのうちで特定の下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報が、所定のテーブルにおいて変調次数及び符号化率に関連付けられるインデックス値を示すと想定する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.15以降)では、所定のチャネル(例えば、PDSCH、PUSCH等)及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)を繰り返して(repetition)送信することが検討されている。繰り返し送信は、例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)等、超高信頼及び低遅延のサービスに有用であると考えられる。
 上記チャネル/信号の繰り返し送信では、繰り返し間でトランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)が同一に維持されることが望ましい。しかしながら、所定数の繰り返し(例えば、1繰り返し)毎に下り共有チャネルをスケジューリングする場合、繰り返し間でTBSを同一に維持できない恐れがある。この結果、チャネル/信号(例えば、PDSCH)の繰り返し送信によるゲインを十分に得ることができない恐れがある。
 そこで、本開示は、チャネル/信号(例えば、PDSCH)の繰り返し送信によるゲインを十分に得ることが可能なユーザ端末を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、繰り返して送信される複数の下り共有チャネルを受信する受信部と、前記複数の下り共有チャネルのうちで特定の下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報が、所定のテーブルにおいて変調次数及び符号化率に関連付けられるインデックス値を示すと想定する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、チャネル/信号(例えば、PDSCH)の繰り返し送信によるゲインを十分に得ることができる。
図1は、PDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図2は、フレキシブルなPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図3は、フレキシブルなPDSCHの繰り返し送信の他の例を示す図である。 図4A及び4Bは、MCSテーブルの一例を示す図である。 図5は、第1の態様に係る時間領域におけるPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図6は、第1の態様に係る周波数領域におけるPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図7は、第1の態様に係る時間領域及び周波数領域の双方におけるPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図8は、第1の態様に係る特定のPDSCHが一以上である場合の一例を示す図である。 図9は、第3の態様に係るMCSインデックス(例えば、MCSインデックスの範囲)と、PTRSの時間密度の対応が規定されたテーブルを示す図である。 図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図15は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(フレキシブルでない繰り返し送信)
 Rel.15 NRでは、チャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)を繰り返して(repetition)送信することが検討されている。当該チャネル/信号は、例えば、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、DL-RS、上り参照信号(UL-RS)等であるが、これに限られない。
 図1は、PDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図1では、単一のDCIにより所定数の繰り返しのPDSCHがスケジューリングされる一例が示される。当該繰り返しの回数は、繰り返し係数(repetition factor)K又はアグリゲーション係数(aggregation factor)Kとも呼ばれる。例えば、図1では、繰り返し係数K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスk(0≦k≦K-1)によって識別されてもよい。
 例えば、図1では、ユーザ端末は、繰り返し係数Kを示す情報を上位レイヤレイヤシグナリングにより受信する。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
 図1に示すように、ユーザ端末は、あるサービングセル又は当該あるサービングセル内の部分的な帯域(帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part))において繰り返し送信されるPDSCHをスケジューリングする当該DCIを検出する。BWPは、上り(UL:Uplink)用のBWP(UL BWP、上りBWP)及び下り(DL:Downlink)用のBWP(DL BWP、下りBWP)を有してもよい。
 ユーザ端末は、DL BWP内に設定されるCORESET(当該CORESETに関連付けられる一以上のサーチスペースのセット(SSセット)又は当該SSセットを構成するPDCCH候補)を監視(monitor)して、当該DCIを検出してもよい。ユーザ端末は、当該DCIを検出したスロットから所定期間後のK個の連続するスロットで当該PDSCHを受信する。なお、サービングセルは、キャリア、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)又はセル等とも呼ばれる。
 具体的には、ユーザ端末は、上記DCI内の以下の少なくとも一つのフィールド値(又は当該フィールド値が示す情報)に基づいて、K個の連続するスロットにおけるPDSCHの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を制御する:
・時間領域リソース(例えば、開始シンボル、各スロット内のシンボル数等)の割り当て、
・周波数領域リソース(例えば、所定数のリソースブロック(RB:Resource Block、PRB:Physical Resource Blockともいう)、所定数のリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group))の割り当て、
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックス、
・PDSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の構成(configuration)、
・送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))。
 ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより準静的(semi-static)に設定されるK(図1ではK=4)個の連続するスロット間でPDSCHに割り当てられる時間領域リソース、同じ周波数領域リソース、MCSインデックス、DMRSの構成が同じと想定して、各スロットにおけるPDSCHの受信を制御する。すなわち、ユーザ端末は、単一のDCI内の上記フィールド値が、K個の連続するスロット全てに適用されると想定する。
 一方、ユーザ端末は、当該K個の連続するスロット間で、PDSCHに適用される冗長バージョン(RV:Redundancy Version)が所定の順序(例えば、0→2→3→1)で変更されると想定して、各スロットにおけるPDSCHの受信を制御する。
 しかしながら、Rel.15 NRで検討されている上記繰り返し送信は、繰り返し間で、時間領域リソース、周波数領域リソース、MCSインデックス、DMRS構成、TCI状態等を柔軟に割り当てることができないため、繰り返し送信によるゲインを十分にえることができない恐れがある。
(フレキシブルな繰り返し送信)
 そこで、Rel.16 NR以降では、よりフレキシブルに繰り返し送信を制御することが検討されている。具体的には、上述のフレキシブルでない繰り返し送信では、時間領域の連続する時間ユニット(例えば、スロット)で繰り替しが行われるが、フレキシブルな繰り返し送信では、時間領域及び周波数領域の少なくとも一方で繰り返しが行われればよい。
 例えば、フレキシブルな繰り返し送信では、時間領域の連続又は不連続の複数の時間ユニット(例えば、スロット)と、周波数領域の連続又は不連続の複数の周波数帯域(例えば、CC、BWP又はRB)と、の少なくとも一方において、繰り返し送信が行われる。
 また、フレキシブルな繰り返し送信では、一つ又は複数の送受信ポイント(TRP:Transmission and Reception Point)を用いて、繰り返される複数のチャネル/信号を送信することも検討されている。「TRP」は、ネットワーク、無線基地局、アンテナ装置、アンテナパネル、サービングセル、セル、コンポーネントキャリア(CC)又はキャリア等と、言い換えられてもよい。
 ここで、「一つのTRPから複数のチャネル/信号を送信する」とは、当該複数のチャネル/信号間で、TCI状態が同一であることと同義である。ユーザ端末は、TCI状態が同一である複数のチャネル/信号を受信する場合、当該複数のチャネル/信号が同一のTRPから送信されると想定してもよい。
 また、「異なるTRPから複数のチャネル/信号を送信する」とは、当該複数のチャネル/信号間で、TCI状態が異なることと同義である。ユーザ端末は、TCI状態が異なる複数のチャネル/信号を受信する場合、当該複数のチャネル/信号が異なるTRPから送信されると想定してもよい。
 TCI状態とは、所定のチャネル/信号の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)に関する情報(QCL情報)を示してもよい(含んでもよい)。QCLとは、チャネル/信号の統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号と他の信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 TCI状態は、所定の識別子(TCI状態ID(TCI-StateId))によって識別される。各TCI状態は、例えば、対象となるチャネル/信号(又は当該チャネル用のDMRS、当該DMRSのアンテナポート又は当該アンテナポートのグループ)とQCLの関係にある他の参照信号(例えば、DL-RS:Downlink Reference Signal)に関する情報(例えば、一以上のDL-RS、当該DL-RS用リソース等)、当該QCLのタイプ、当該DL-RSが配置されるキャリア(セル)及びBWPに関する情報の少なくとも1つを含んでもよい。
 当該DL-RSは、例えば、同期信号(SS:Synchronaization Signal)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel Satate Information-Reference Signal)、トラッキング用のCSI-RS、ビーム固有の信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号(例えば、密度及び周期の少なくとも一方を変更して構成される信号)であってもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronaization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SSBは、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロックなどと呼ばれてもよい。
 例えば、PDCCH用のTCI状態は、PDCCHのDMRS(当該DMRSのアンテナポート(DMRSポート)又は当該DMRSポートのグループ(DMRSポートグループ))とQCLに関係にあるDL-RSに関する情報等を含んでもよい。
 また、PDSCH用のTCI状態は、PDSCHのDMRS(DMRSポート又はDMRSポートグループ)とQCLに関係にあるDL-RSに関する情報等を含んでもよい。
 なお、TCI状態は、QCL、QCL関係、QCL情報、空間関係情報(spatialRelationInfo)、SRSリソース指示(SRI:Sounding Reference Signal resource Indicator)等と言い換えられてもよい。
 フレキシブルな繰り返し送信では、同一又は異なるTRPから送信される複数の繰り返し間では、以下の少なくとも一つのパラメータが異なってもよい:
・PDSCHに割り当てられる時間領域リソース(例えば、スロット内におけるPDSCHの開始シンボル、スロット内でPDSCHに割り当てられるシンボル数等)、
・PDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(例えば、PDSCHに割り当てられる所定数のRB又はRBG)、
・PDSCHのMCSインデックス、
・MIMO(Multi Input Multi Output)の構成(トランスポートブロック(TB:Transport Block)の数、レイヤ数等ともいう)、
・PDSCHに適用されるRV、
・1TB内のコードブロックグループ(CBG:Code Block Group)の数、
・PDSCHに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK、A/N等ともいう)の送信に用いられるPUCCHリソース、
・HARQ-ACKの送信に用いられるPUCCH用のTPCコマンド、
・HARQ-ACKのフィードバックタイミング、
・TCI状態、
・PDSCHのDMRS系列。
 また、フレキシブルな繰り返し送信では、PDSCHの複数の繰り返しは、それぞれ異なるDCIによってスケジューリングされてもよい。例えば、繰り返し毎に異なるDCIによってスケジューリングされてもよいし、一部の繰り返しが他の繰り返しとは異なるDCIによってスケジューリングされてもよい。
 図2は、フレキシブルなPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図2では、K個のDCIによりPDSCHの時間領域におけるK個の繰り返しがそれぞれスケジューリングされる一例が示される。なお、図2では、K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、繰り返し係数Kは、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定(configure)されてもよいし、設定されなくともよい。
 また、図2では、K個の連続するスロットでPDSCHの繰り返し送信が行われるが、K個のスロットの少なくとも一つは連続しなくともよい。また、図2では、同一の周波数帯域(例えば、CC又はBWP)でPDSCHの繰り返し送信が行われるが、K個の周波数帯域の少なくとも一つは異なってもよい。また、各繰り返しは、異なるTRPから送信されてもよい(異なるTCI状態であってもよい)。
 図2において、ユーザ端末は、各スロットにおいて設定されるPDCCH候補(一以上のサーチスペース(SS)を含むSSセット等ともいう)を監視(ブラインド復号)する。例えば、図2では、ユーザ端末は、K個のスロット(ここでは、#1~#4)においてK個のDCI(ここでは、4個のDCI)を検出し、当該K個のDCIによりそれぞれスケジューリングされる繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~3)のPDSCHの受信を制御する。
 図2に示すように、少なくとも2つの繰り返し間では、PDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(例えば、RB数)、時間領域リソース(例えば、シンボル数)等が異なってもよい。なお、図2では、繰り返し間でPDSCHの開始シンボルの位置が同一であるが、開始シンボルの位置等が異なってもよい。
 図3は、PDSCHのフレキシブルな繰り返し送信の他の例を示す図である。図3では、時間領域ではなく、周波数領域でK回の繰り返しが行われる点で、図2と異なる。以下では、図2との相違点を中心に説明する。
 図3に示すように、K個のDCIにより、それぞれ異なるK個の周波数帯域(例えば、CC又はBWP)におけるPDSCHの繰り返し送信がスケジューリングされてもよい。例えば、図3では、K=2であり、2CC又は2BWPにおいて繰り返しインデックスk=0、1のPDSCHが送信される。なお、各繰り返しは、異なるTRPから送信されてもよい(異なるTCI状態であってもよい)。
 例えば、図3では、ユーザ端末は、あるスロット(ここでは、スロット#2)においてK個のDCI(ここでは、2個のDCI)を検出し、当該K個のDCIによりそれぞれスケジューリングされる繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~1)のPDSCHの受信を制御する。
(MCSテーブル)
 ところで、Rel.15 NRでは、ユーザ端末は、DCI内のMCSインデックスに基づいて、PDSCH又はPUSCH用の変調次数(Qm)及び符号化率(R)を決定してもよい。
 具体的には、変調次数(Modulation order)と、符号化率(想定される符号化率、ターゲット符号化率等ともいう)と、当該変調次数及び符号化率を示すインデックス(例えば、MCSインデックス)と、を関連付けるテーブル(MCSテーブル)が規定されてもよい(ユーザ端末に記憶されてもよい)。
 図4A及び4Bは、MCSテーブルの一例を示す図である。図4A及び4Bに示すように、MCSテーブルでは、変調次数、符号化率、MCSインデックスに加えて、スペクトル効率(Spectral efficiency)が関連付けられてもよい。
 図4Aに示されるMCSテーブルでは、BPSK、QPSK、16QAMにそれぞれ対応する変調次数2、4、6が規定される。図4Bに示されるMCSテーブルでは、BPSK、QPSK、16QAM、256QAMにそれぞれ対応する変調次数2、4、6、8が規定される。なお、図4A、4Bに示される値は例示にすぎず、これらに限られない。
 ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより256QAMに対応することを示す情報を受信する場合、図4Bに示されるMCSテーブルを用いて、PDSCH又はPUSCHの変調次数及びターゲット符号化率を決定してもよい。一方、ユーザ端末は、上記情報を受信しない場合、図4Aに示されるMCSテーブルを用いて、PDSCH又はPUSCHの変調次数及びターゲット符号化率を決定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、図4A又は図4Bに示されるMCSテーブルにおいて、DCI内のMCSインデックスの値に関連付けられる変調次数及び符号化率をPDSCH又はPUSCH用に決定してもよい。
<0≦IMCS≦27又は0≦IMCS≦28の場合>
 ユーザ端末は、256QAMに対応することを示す情報を受信し、かつ、DCI内のMCSインデックス(IMCS)が0以上27以下である場合、又は、上記情報を受信せず、かつ、DCI内のMCSインデックス(IMCS)が0以上28以下である場合、ユーザ端末は、当該MCSインデックスに関連付けられる変調次数(Qm)及びターゲット符号化率(R)に基づいて、PDSCH用又はPUSCH用のTBSを決定する。
 例えば、ユーザ端末は、スロット内でPDSCH又はPUSCHに利用可能なRE数(NRE)、ターゲット符号化率(R)、変調次数(Qm)、レイヤ数(v)の少なくとも一つに基づいて情報ビットの中間数(Ninfo)を決定し、当該中間数(Ninfo)が量子化された中間数(N’info)に基づいて、PDSCH用又はPUSCH用のTBSを決定してもよい。
<28≦IMCS≦31の場合>
 一方、ユーザ端末は、256QAMに対応することを示す情報を受信し、かつ、DCI内のMCSインデックス(IMCS)が28以上31以下である場合、直近のPDCCHで伝送されたDCI内のMCSインデックス(0≦IMCS≦27)に基づいてTBSが決定されると想定してもよい。この場合、ユーザ端末は、DCIによりスケジューリングされるTBが再送であると想定して、当該TBの初回送信時に決定されたTBSを、当該TBを伝送するPDSCH又はPUSCH用に決定してもよい。なお、直近のPDCCHで伝送されたDCIとは、同一のHARQプロセス番号(HPN:Hybrid Automatic Repeat reQuest Process Number)を示す直近のDCIであってもよい。
<29≦IMCS≦31の場合>
 上記以外の場合(すなわち、256QAMに対応することを示す情報を受信せず、かつ、DCI内のMCSインデックス(IMCS)が29以上31以下である場合)、ユーザ端末は、直近のPDCCHで伝送されたDCI内のMCSインデックス(0≦IMCS≦28)に基づいてTBSが決定されると想定してもよい。この場合、ユーザ端末は、DCIによりスケジューリングされるTBが再送であると想定して、当該TBの初回送信時に決定されたTBSを、当該TBを伝送するPDSCH又はPUSCH用に決定してもよい。
 上記チャネル/信号の繰り返し送信では、繰り返し間でTBSが同一に維持されることが望ましい。上述のフレキシブルでない繰り返し送信では、全ての繰り返し間でMCSインデックス等が共通となるため、当該MCSインデックスに基づいて決定されるTBSも繰り返し間で共通となる。
 一方、上述のフレキシブルな繰り返し送信では、チャネル/信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)の複数の繰り返しは、それぞれ異なるDCIによってスケジューリングされる。このため、当該異なるDCIそれぞれに含まれるMCSインデックスの値によっては、当該複数の繰り返し間でTBSが同一に維持されない恐れがある。
 この場合、繰り返し送信されるデータのソフトコンバイニングを適切に行うことができない結果、チャネル/信号の繰り返し送信によるゲインを適切に得ることができない恐れがある。なお、ソフトコンバイニングとは、同一の情報ビット列から生成される複数のデータに同じHPNを割り当てて送信し、受信者は、同一のHPNの複数のデータを合成することである。
 そこで、本発明者らは、チャネル/信号(例えば、PDSCH又はPUSCH)の繰り返し送信を行う場合に、特定の繰り返しをスケジューリングするDCIが、ターゲット符号化率に関連付けられるMCSインデックス(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定し、当該MCSインデックスに関連づけられる変調次数及びターゲット符号化率に基づいて決定されるTBSを全ての繰り返しに適用することを着想した。
 これにより、TBSを繰り返し間で同一に維持できるので、繰り返して送信されるデータ(TB)をソフトコンバイニングすることができる。この結果、チャネル/信号(例えば、PDSCH)の繰り返し送信によるゲインを適切に得ることができる。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下では、PDSCH等の下りのチャネル/信号の繰り返し送信について説明するが、本実施の形態は、PUSCH等の上りのチャネル/信号の繰り返し送信にも適用可能である。
 また、繰り返し送信における「データの複製(コピー)」とは、データを構成する情報ビット系列、コードブロック(CB)、一以上のCBを含むCBG、TB、符号化後の符号語系列の少なくとも一つを複製することであってもよい。或いは、「データの複製(コピー)」とは、必ずしも同じビット列全ての複製を表すものではなく、同じ情報ビット列から生成される符号語の少なくとも一部、もしくは変調シンボル系列の少なくとも一部を複製することであってもよい。
 例えば、コピーされた複数のデータ間では、ある情報ビット系列を符号化して得られる符号語のRVは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。または、コピーされた複数の下りデータは、前記異なるRVまたは同じRVを変調して得られる変調シンボル系列であってもよい。また、コピーされた複数のデータは、それぞれ、複数のPDSCH又は複数のPUSCHとして送信される。
(第1の態様)
 第1の態様では、PDSCHの繰り返し毎のDCIが示すMCSインデックス値についてのユーザ端末における想定(assumption)について説明する。
 第1の態様において、ユーザ端末は、特定のPDSCH(特定の繰り返しインデックスk又は特定の繰り返しのPDSCH)をスケジューリングするDCIが、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定してもよい。
 一方、ユーザ端末は、当該特定のPDSCH以外のPDSCH(他の繰り返しインデックスk又は他の繰り返しのPDSCH)をスケジューリングするDCIが、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定しなくともよい。この場合、ユーザ端末は、当該DCIが、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値を示し得る(例えば、図4A、4BでのMCSインデックス値の0~31を取り得る)と想定してもよい。
 ユーザ端末は、当該特定のPDSCHをスケジューリングするDCI(すなわち、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値を含むと想定されるDCI)が配置されるCORESET(SSセット)を最初に監視(ブラインド復号)してもよい。
 ユーザ端末は、MCSテーブル(例えば、図4A又は図4B)を参照し、当該特定のPDSCHをスケジューリングするDCI内のMCSインデックス値に関連付けられる変調次数及び符号化率を決定する。
 ユーザ端末は、当該決定された変調次数及び符号化率に基づいて、当該特定のPDSCHにより伝送されるTBのTBSを決定し、決定されたTBSに基づいて当該TBの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を行ってもよい。また、ユーザ端末は、当該TBSが他の繰り返しインデックスkのPDSCHにも適用されると想定して、当該PDSCHにより伝送されるTBの受信処理を行ってもよい。
 以下では、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値を示すDCIによってスケジューリングされると想定される「特定のPDSCH」を決定(選択(select)、制限(restrict))する基準について説明する。
<時間領域でPDSCHが繰り返される場合>
 時間領域でPDSCHが繰り返される場合、「特定のPDSCH」は、当該特定のPDSCHに割り当てられる時間領域リソース(例えば、スロット又はシンボル)のタイミング及び期間(duration)の少なくとも一つに基づいて、決定されてもよい。
 例えば、繰り返されるK個のPDSCHのうち、「特定のPDSCH」は、例えば、以下の少なくとも一つに決定されてもよい:
・最も早いPDSCH(所定期間(例えば、繰り返し送信用に予め規定又は設定される期間)内で最も早い又は最小のインデックス値の時間ユニット(例えば、スロット)に割り当てられるPDSCH)、
・最も遅いPDSCH(所定期間(例えば、繰り返し送信用に予め規定又は設定される期間)内で最も遅い又は最大のインデックス値の時間ユニット(例えば、スロット)に割り当てられるPDSCH)、
・最も早く送信(又は検出)されるDCIによりスケジューリングされるPDSCH、
・最も遅く送信(又は検出)されるDCIによりスケジューリングされるPDSCH、
・最も長い期間の(割り当てシンボル数が最も多い)PDSCH、
・最も短い期間の(割り当てシンボル数が最も少ない)PDSCH。
 図5は、第1の態様に係る時間領域におけるPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図5では、図2と同様に、時間領域においてK(ここでは、K=4)個のPDSCHの繰り返しが行われ、K個の繰り返しがそれぞれ異なるK個のDCIによりスケジューリングされる一例が示される。以下、図5では、図2との相違点を中心に説明する。
 例えば、図5では、「特定のPDSCH」として、最も早いスロット#1内に割り当てられるPDSCHが決定される。ユーザ端末は、当該スロット#1内のPDSCHをスケジューリングするDCIが、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定してもよい。
 一方、ユーザ端末は、スロット#1以外のスロット#2~#4内に割り当てられるPDSCHをスケジューリングするDCIは、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)だけでなく、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を示し得ると想定してもよい。
<周波数領域でPDSCHが繰り返される場合>
 周波数領域でPDSCHが繰り返される場合、「特定のPDSCH」は、当該特定のPDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(例えば、CC、BWP又はRB)の帯域幅及びインデックス値の少なくとも一つに基づいて、決定されてもよい。
 例えば、繰り返されるK個のPDSCHのうち、「特定のPDSCH」は、例えば、以下の少なくとも一つに決定されてもよい:
・最も帯域幅が広い(RB数が最も多い)PDSCH、
・最も帯域幅が狭い(RB数が最も少ない)PDSCH、
・最も大きいアグリゲーションレベルのPDCCHで送信されるDCIによりスケジューリングされるPDSCH、
・最も小さいアグリゲーションレベルのPDCCHで送信されるDCIによりスケジューリングされるPDSCH、
・設定された一以上の周波数帯域(例えば、一以上のCC又はBWP(CC/BWP))の中で最大のインデックス値を有する周波数帯域(例えば、CC/BWP)内に割り当てられるPDSCH、
・設定された一以上の周波数帯域(例えば、一以上のCC/BWP)の中で、最小のインデックス値を有する周波数帯域(例えば、CC/BWP)内に割り当てられるPDSCH、
・K個のPDSCHの中で、それぞれに割り当てられる所定のRB(例えば、最小又は最大のインデックス値のRB)のインデックス値が最も大きいPDSCH、
・K個のPDSCHの中で、それぞれに割り当てられる所定のRB(例えば、最小又は最大のインデックス値のRB)のインデックス値が最も小さいPDSCH。
 図6は、第1の態様に係る周波数領域におけるPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図6では、図3と同様に、周波数領域においてK(ここでは、K=2)個のPDSCHの繰り返しが行われ、K個の繰り返しがそれぞれ異なるK個のDCIによりスケジューリングされる一例が示される。以下、図6では、図3との相違点を中心に説明する。
 例えば、図6では、「特定のPDSCH」として、最もインデックス値が小さいCC/BWP#1内に割り当てられるPDSCHが決定される。ユーザ端末は、当該CC/BWP#1内のPDSCHをスケジューリングするDCIが、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定してもよい。
 一方、ユーザ端末は、CC/BWP#1以外のCC/BWP#2内に割り当てられるPDSCHをスケジューリングするDCIは、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)だけでなく、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を示し得ると想定してもよい。
<時間領域及び周波数領域の双方でPDSCHが繰り返される場合>
 時間領域及び周波数領域の双方でPDSCHが繰り返される場合、上述の時間領域でPDSCHが繰り返される場合又は周波数領域でPDSCHが繰り返される場合のいずれかの基準を優先して、「特定のPDSCH」が決定されてもよい。或いは、時間領域及び周波数領域の双方の基準に基づいて、「特定のPDSCH」が決定されてもよい。
 例えば、「特定のPDSCH」は、上述の時間領域のルールを上述の周波数領域のルールよりも優先して決定されてもよい。或いは、「特定のPDSCH」は、上述の周波数領域のルールを上述の時間領域のルールよりも優先して決定されてもよい。
 図7は、第1の態様に係る時間領域及び周波数領域の双方におけるPDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図7では、時間領域及び周波数領域においてK(ここでは、K=3)個のPDSCHの繰り返しが行われ、K個の繰り返しがそれぞれ異なるK個のDCIによりスケジューリングされる一例が示される。以下、図7では、図5、6との相違点を中心に説明する。
 図7では、一例として、上述の周波数領域でPDSCHが繰り返される場合の基準を上述の時間領域でPDSCHが繰り返される場合の基準よりも優先して、「特定のPDSCH」が決定されるものとする。
 例えば、図7では、「特定のPDSCH」として、最もインデックス値が小さいCC/BWP#1内に割り当てられるPDSCHが決定される。ユーザ端末は、当該CC/BWP#1内のPDSCHをスケジューリングするDCIが、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定してもよい。
 一方、ユーザ端末は、CC/BWP#1以外のCC/BWP#2内でスロット#1及び#2に割り当てられる2PDSCHをスケジューリングする2DCIは、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)だけでなく、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を示し得ると想定してもよい。
<特定のPDSCHが一以上である場合>
 以上のように、時間領域及び周波数領域の少なくとも一方でPDSCHが繰り返される場合、上記特定のPDSCHは、一つのPDSCHに限られず、一以上のPDSCHであってもよい。
 例えば、時間領域及び周波数領域の少なくとも一方で繰り返されるK個のPDSCHのうち、当該特定のPDSCHは、例えば、以下の少なくとも一つに決定されてもよい:
・所定のインデックス値(例えば、最大又は最小のインデックス値)を有する周波数帯域(例えば、CC/BWP)内に割り当てられる一以上のPDSCH(例えば、全てのPDSCH)、
・所定の時間ユニット(例えば、最初又は最後のスロット)内に割り当てられる一以上のPDSCH(例えば、全てのPDSCH)、
・各周波数帯域(例えば、CC/BWP)の所定の時間ユニット(例えば、最初又は最後のスロット)に割り当てられる一以上のPDSCH(例えば、全てのPDSCH)。
 図8は、第1の態様に係る特定のPDSCHが一以上である場合の一例を示す図である。図8では、時間領域及び周波数領域においてK(ここでは、K=4)個のPDSCHの繰り返しが行われ、K個の繰り返しがそれぞれ異なるK個のDCIによりスケジューリングされる一例が示される。以下、図8では、図5、6、7との相違点を中心に説明する。
 なお、図8では、時間領域及び周波数領域の双方においてPDSCHが繰り返される場合が示されるが、時間領域及び周波数領域の少なくとも一方でPDSCHが繰り返される場合に、「特定のPDSCH」として上記基準に従って、一以上のPDSCHが決定されてもよい。
 例えば、図8では、「特定のPDSCH」として、CC/BWP#1及び#2のそれぞれにおいて、最初のスロットのPDSCHが決定される。ユーザ端末は、CC/BWP#1のスロット#1、CC/BWP#2のスロット#2の2PDSCHをそれぞれスケジューリングする2DCIが、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を示すと想定してもよい。
 一方、ユーザ端末は、CC/BWP#1のスロット#1以外のスロット#2、CC/BWP#2のスロット#2以外のスロット#3の2PDSCHをそれぞれスケジューリングする2DCIが、MCSテーブルで変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)だけでなく、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を示し得ると想定してもよい。
<特定のPDSCHに関するシグナリング>
 以上の基準に基づいて決定される「特定のPDSCH」は、上位レイヤシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に設定(configure)されてもよい。或いは、ユーザ端末は、予め定められる上述の基準又は無線基地局から通知される情報に基づいて、ユーザ端末自身が「特定のPDCCH」を自ら導出(決定)してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を用いてデータ(すなわち、特定のPDSCH)が送信される周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び時間ユニット(例えば、スロット)の少なくとも一つを示す情報を受信してもよい。
 また、ユーザ端末は、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を用いてデータ(すなわち、特定のPDSCH)が送信される周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び時間ユニット(例えば、スロット)の少なくとも一つを示す情報を受信してもよい。
 また、ユーザ端末は、「特定のPDSCH」の決定に用いられる周波数帯域(例えば、CC/BWP)のインデックス値を示す情報を受信してもよい。ユーザ端末は、当該インデックス値に基づいて、「特定のPDSCH」を導出してもよい。例えば、ユーザ端末は、当該インデックス値よりも小さい(以下の)又は大きい(以上の)インデックス値を有する周波数帯域内のPDSCHを「特定のPDSCH」として決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、「特定のPDSCH」の決定に用いられる時間ユニット(例えば、スロット)のインデックス値を示す情報を受信してもよい。ユーザ端末は、当該インデックス値に基づいて、「特定のPDSCH」を導出してもよい。例えば、ユーザ端末は、当該インデックス値よりも小さい(以下の)又は大きい(以上の)インデックス値を有するスロット内のPDSCHを「特定のPDSCH」として決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、当該特定のPDSCHをスケジューリングするDCI(すなわち、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値を含むと想定されるDCI)が配置されるCORESET(SSセット)を示す情報を受信してもよい。
 以上のように、第1の態様では、所定の基準に従って「特定のPDSCH」が決定され、「特定のPDSCH」をスケジューリングするDCIが変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値を示すと想定される。このため、当該変調次数及び符号化率に基づいて各繰り返しのTBSを共通に決定できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、PDSCHの繰り返し毎のDCI内のMCSインデックス値についての無線基地局の設定について説明する。
 第2の態様において、無線基地局は、特定のPDSCH(特定の繰り返しインデックスk又は特定の繰り返しのPDSCH)をスケジューリングするDCI内の所定フィールド(例えば、MCSインデックスフィールド)に、変調次数及び符号化率に関連付けられるいずれかの値(例えば、図4Aでは0~28のいずれか、図4Bでは0~27のいずれか)を設定してもよい。
 一方、無線基地局は、当該特定のPDSCH以外のPDSCH(他のPDSCH、他の繰り返しインデックスk又は他の繰り返しのPDSCH)をスケジューリングするDCI内の所定フィールド(例えば、MCSインデックスフィールド)に、変調次数及び符号化率に関連付けられるいずれかの値(例えば、図4Aでは0~28のいずれか、図4Bでは0~27のいずれか)を設定してもよい。これにより、ユーザ端末が、特定のPDSCHをスケジューリングするDCIの検出に失敗しても、他のDCI内の変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値に基づいてTBSを決定できる。
 或いは、無線基地局は、当該特定のPDSCH以外のPDSCH(他のPDSCH、他の繰り返しインデックスk又は他の繰り返しのPDSCH)をスケジューリングするDCI内の所定フィールド(例えば、MCSインデックスフィールド)に、変調次数及び符号化率に関連付けられない値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を設定してもよい。これにより、当該他のPDSCHにより伝送されるデータの符号化率をフレキシブルに制御できる。
 変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値を示すDCIによってスケジューリングされると想定される特定のPDSCHを無線基地局が決定(選択、制限)する基準については、第1の態様と同様の基準が用いられればよい。
<特定のPDSCHに関するシグナリング>
 無線基地局は、以上の基準に基づいて決定される「特定のPDSCH」に関する情報をユーザ端末に送信してもよい。当該情報は、例えば、「特定のPDSCH」が送信される周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び時間ユニット(例えば、スロット)の少なくとも一つを示す情報又は当該「特定のPDSCH」の導出に用いられる情報(例えば、周波数帯域及び時間ユニットの少なくとも一つのインデックス値)等を含んでもよい。
 例えば、無線基地局は、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)を用いてデータ(すなわち、特定のPDSCH)が送信される周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び時間ユニット(例えば、スロット)の少なくとも一つを上記基準に従って決定してもよい。無線基地局は、当該決定された周波数帯域及び時間ユニットの少なくとも一つ示す情報を送信してもよい。
 また、無線基地局は、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)を用いてデータ(すなわち、特定のPDSCH)が送信される周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び時間ユニット(例えば、スロット)を上記基準に従って決定してもよい。無線基地局は、当該決定された周波数帯域及び時間ユニットの少なくとも一つ示す情報を送信してもよい。
 また、無線基地局は、当該特定のPDSCHをスケジューリングするDCI(すなわち、変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値を含むと想定されるDCI)が配置されるCORESET(SSセット)を示す情報を送信してもよい。
 以上のように、第2の態様では、所定の基準に従ってDCIのMCSインデックス値が設定される。このため、ユーザ端末は、当該MCSインデックスに関連付けられる変調次数及び符号化率に基づいて、各繰り返しのPDSCHのTBSを適切に決定できる。
(第3の態様)
 第3の態様において、位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)の時間領域密度(time domain density)は、所定のテーブルを参照して、DCIで通知されるMCSインデックスに基づいて決定されてもよい。
 ここで、PTRSは、無線基地局(例えば、gNB)又はユーザ端末から送信される。PTRSは、例えば1サブキャリアにおいて時間方向に連続又は非連続にマッピングされてもよい。無線基地局は、PTRSを、PDSCHを送信する期間(スロット、シンボルなど)の少なくとも一部において送信してもよい。ユーザ端末は、PTRSを、PUSCHを送信する期間(スロット、シンボルなど)の少なくとも一部において送信してもよい。
 図9は、第3の態様に係るMCSインデックス(例えば、MCSインデックスの範囲)と、PTRSの時間密度の対応が規定されたテーブルを示す図である。例えば、DCIで通知されたMCSインデックスがMCS1以上MCS2未満である場合にPTRSの時間密度は4、MCS2以上MCS3未満である場合にPTRSの時間密度は2、MCS3以上MCS4未満である場合にPTRSの時間密度は1となる。もちろん、MCSインデックスとPTRSの時間密度(又は、時間領域密度)の対応関係はこれに限られない。
 第3の態様において、ユーザ端末は、「特定のPDSCH」をスケジューリングするDCIが示す変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値(例えば、図4Aでは0~28、図4Bでは0~27)に基づいて、符号化率に関連付けられないMCSインデックス値(例えば、図4Aでは29~31、図4Bでは28~31)をDCIによりスケジューリングされるPDSCHのPTRSの時間密度を決定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、図9に例示されるテーブルを用いて、「特定のPDSCH」をスケジューリングするDCIが示す変調次数及び符号化率に関連付けられるMCSインデックス値に関連づけられるPTRSの時間密度を決定してもよい。
(その他の態様)
 第1の態様で説明した「特定のPDSCH」の決定基準は、例示にすぎず、上述したものに限られない。例えば、「特定のPDSCH」は、TCI状態、TCI状態ID、所定のTRP(例えば、プライマリセル(PCell)、プライマリセカンダリセル(PSCell)、PUCCHセル、スペシャルセルなど)等に基づいて決定されてもよい。
 また、「特定のPDSCH」は、特定のDCI、特定の繰り返しのPDSCH、特定の送信機会(transmission occasion)、特定の繰り返しインデックスのPDSCH、特定のTCI状態のPDSCH等と言い換えられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 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ごとに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、下り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11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、SSB、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。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 なお、送受信部103は、下り制御情報(DCI)(DLアサインメント又はULグラントなど)を送信してもよい。
 また、送受信部103は、繰り返して送信される複数の下り共有チャネルを送信してもよい。また、送受信部103は、当該下り共有チャネルの全ての繰り返しのスケジューリングに用いられるDCIを送信してもよい。また、送受信部103は、当該下り共有チャネルの所定数毎の繰り返しのスケジューリングに用いられるDCIを送信してもよい。
 また、送受信部103は、繰り返し送信用の周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び期間の少なくとも一つに関する情報を送信してもよい。
 また、制御部301は、時間領域及び周波数領域の少なくとも一つで繰り返される複数の下り共有チャネルの送信を制御してもよい。
 また、制御部301は、当該複数の下り共有チャネルをそれぞれスケジューリングするDCIの生成を制御してもよい。具体的には、制御部301は、前記複数の下り共有チャネルのうちで特定の下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報内の所定フィールドに、所定のテーブルにおいて変調次数及び符号化率に関連付けられるインデックス値を設定してもよい。
 また、制御部301は、前記複数の下り共有チャネルのうちで前記特定の下り共有チャネル以外をスケジューリングする下り制御情報内の所定フィールドに、前記所定のテーブルにおいて符号化率に関連付けられないインデックス値を設定してもよい。
 また、制御部301は、前記複数の下り共有チャネルのうちで前記特定の下り共有チャネル以外をスケジューリングする下り制御情報内の所定フィールドに、前記所定のテーブルにおいて変調次数及び符号化率に関連付けられるインデックス値を設定してもよい。
 また、制御部301は、前記複数の下り共有チャネルのトランスポートブロックサイズを、前記所定のテーブルにおいて前記インデックス値に関連づけられる前記変調次数及び前記符号化率に基づいて決定してもよい。
 また、制御部301は、前記複数の下り共有チャネルが時間領域で繰り返される場合、前記複数の下り共有チャネルの各々が割り当てられる時間領域リソースのタイミング及び期間の少なくとも一つに基づいて前記特定の下り共有チャネルを決定してもよい。
 また、制御部301は、前記複数の下り共有チャネルが周波数領域で繰り返される場合、前記複数の下り共有チャネルの各々が割り当てられる周波数領域リソースの帯域幅及びインデックス値の少なくとも一つに基づいて、前記特定の下り共有チャネルを決定してもよい。
<ユーザ端末>
 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、第1のキャリア及び第2のキャリアの一方又は両方について、同周波測定及び/又は異周波測定を行ってもよい。測定部405は、第1のキャリアにサービングセルが含まれる場合に、受信信号処理部404から取得した測定指示に基づいて第2のキャリアにおける異周波測定を行ってもよい。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 なお、送受信部203は、下り制御情報(DCI)(DLアサインメント又はULグラントなど)を受信してもよい。
 また、送受信部203は、繰り返して送信される複数の下り共有チャネルを受信してもよい。また、送受信部203は、当該下り共有チャネルの全ての繰り返しのスケジューリングに用いられるDCIを受信してもよい。また、送受信部203は、当該下り共有チャネルの所定数毎の繰り返しのスケジューリングに用いられるDCIを受信してもよい。
 また、送受信部203は、繰り返し送信用の一以上の周波数帯域(例えば、CC/BWP)及び一以上の期間の少なくとも一つに関する情報を受信してもよい。当該周波数帯域は、同一のセルグループ又は同一の上り制御チャネル用グループ内の一以上のCC又は一以上のBWPであってもよい。
 また、送受信部203は、特定の下り共有チャネルが割り当てられる時間領域リソース及び周波数領域リソースの少なくとも一つを示す情報を受信してもよい。
 また、制御部401は、繰り返し送信される下り共有チャネルの受信処理を制御してもよい。具体的には、制御部401は、上記周波数帯域及び期間の少なくとも一つに関する情報に基づいて繰り返し送信用の周波数帯域及び期間の少なくとも一つを設定し、設定された周波数帯域及び前記期間の少なくとも一部にスケジューリングされる前記下り共有チャネルの受信を制御してもよい。
 また、制御部401は、繰り返して送信される複数の下り共有チャネルのうちで特定の下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報が、所定のテーブルにおいて変調次数及び符号化率に関連付けられるインデックス値を示すと想定してもよい。
 また、制御部401は、前記複数の下り共有チャネルのうちで前記特定の下り共有チャネル以外をスケジューリングする下り制御情報が、前記所定のテーブルにおいて符号化率に関連付けられないインデックス値を示し得ると想定してもよい。
 また、制御部401は、前記インデックス値に関連付けられる前記変調次数及び前記符号化率に基づいて、前記複数の下り共有チャネルのそれぞれのトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定してもよい。
 また、制御部401は、変調次数及び符号化率に関連づけられるインデックス値に対応する時間密度を、前記複数の下り共有チャネルのそれぞれのPTRSの時間密度として決定してもよい。
 また、制御部401は、前記複数の下り共有チャネルにより伝送されるデータのソフトコンバイニングを制御してもよい。
<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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、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、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、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、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ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、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(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TTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、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、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、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)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示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の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、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。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  繰り返して送信される複数の下り共有チャネルを受信する受信部と、
     前記複数の下り共有チャネルのうちで特定の下り共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報が、所定のテーブルにおいて変調次数及び符号化率に関連付けられるインデックス値を示すと想定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記複数の下り共有チャネルのうちで前記特定の下り共有チャネル以外をスケジューリングする下り制御情報が、前記所定のテーブルにおいて符号化率に関連付けられないインデックス値を示し得ると想定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記変調次数及び前記符号化率に関連付けられる前記インデックス値に基づいて、前記複数の下り共有チャネルのそれぞれのトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記変調次数及び前記符号化率に関連付けられる前記インデックス値に基づいて、前記複数の下り共有チャネルのそれぞれの位相追従参照信号(PTRS)の時間密度を決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記複数の下り共有チャネルが時間領域で繰り返される場合、前記特定の下り共有チャネルは、前記複数の下り共有チャネルの各々が割り当てられる時間領域リソースのタイミング及び期間の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記複数の下り共有チャネルが周波数領域で繰り返される場合、前記特定の下り共有チャネルは、前記複数の下り共有チャネルの各々が割り当てられる周波数領域リソースの帯域幅及びインデックス値の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
     
     
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