WO2020035955A1 - ユーザ端末および無線通信方法 - Google Patents

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WO2020035955A1
WO2020035955A1 PCT/JP2018/030585 JP2018030585W WO2020035955A1 WO 2020035955 A1 WO2020035955 A1 WO 2020035955A1 JP 2018030585 W JP2018030585 W JP 2018030585W WO 2020035955 A1 WO2020035955 A1 WO 2020035955A1
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WO
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user terminal
downlink
channel
reception
reference signal
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Application number
PCT/JP2018/030585
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
浩樹 原田
真哉 岡村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, Rel. 8-14), a user terminal (User Equipment (UE)) measures a channel state using a predetermined reference signal or a resource for the reference signal.
  • the reference signal for channel state measurement may be called CSI-RS (Channel ⁇ State ⁇ Information ⁇ Reference ⁇ Signal) or the like (Non-Patent Document 1).
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable @ and @ Low-Latency @ Communications
  • a user terminal uses a symbol in which a reference signal for measurement (for example, CSI-RS or a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB))) is set, and a physical resource (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)). ), It is not assumed (unexpected) that transmission / reception of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is set. That is, simultaneous reception of a measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) and a downlink channel (PDCCH or PDSCH) has not been sufficiently studied.
  • a reference signal for measurement for example, CSI-RS or SSB
  • a downlink channel for example, CSI-RS or SSB
  • a reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) is set, paying particular attention to a case where URLLC is set.
  • An object is to provide a user terminal and a radio communication method that can appropriately control a reception operation when reception of a downlink channel (PDCCH or PDSCH) is set by a symbol.
  • PDCH downlink channel
  • One aspect of the user terminal according to the present invention is a receiving unit that receives a predetermined reference signal and a downlink channel, and, when the reference signal and the downlink channel are set to the same time resource, a predetermined modulation and coding scheme (MCS A) a controller that controls reception of the reference signal and the downlink channel according to whether downlink transmission using a table can be set.
  • MCS A modulation and coding scheme
  • a downlink channel (PDCCH or PDSCH) is set with a symbol in which a measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) is set.
  • a measurement reference signal for example, CSI-RS or SSB
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of the MCS tables 1 and 2.
  • FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an MCS table 3.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a structure for determining an MCS table applied by a user terminal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a condition under which a URLLC can be set.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a condition under which a URLLC can be set.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a condition under which a URLLC can be set.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a scenario assumed for a user terminal that can simultaneously receive a plurality of beams.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a baseband signal processing unit of a wireless base station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a baseband signal processing unit of a user terminal.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the TCI state is information on pseudo-colocation (Quasi-Co-Location (QCL)) of a channel or a signal, and is also called a spatial reception parameter, spatial information (spatialpatinfo), or the like.
  • the TCI state is specified to the user terminal for each channel or for each signal.
  • the user terminal may determine at least one of the transmission beam (Tx beam) and the reception beam (Rx beam) of each channel based on the TCI state specified for each channel.
  • the pseudo collocation is an index indicating the statistical property of at least one of a channel and a signal (channel / signal). If one signal or channel and another signal or channel are in a pseudo-colocation (QCL) relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, or space between these different signals or channels It may mean that at least one of the parameters (eg, spatial reception parameters) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these).
  • the spatial reception parameter may correspond to a reception beam (Rx beam) (for example, a reception analog beam) of the user terminal, and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • Rx beam reception beam
  • QCL and at least one element of QCL in the present disclosure may be replaced with sQCL (spatialpatQCL).
  • QCL pseudo collocation
  • a plurality of QCL types may be defined. For example, four QCL types (QCL type A to QCL type D) with different parameters or parameter sets that can be assumed to be the same may be provided.
  • QCL type A is a QCL in which Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread can be assumed to be the same.
  • QCL type B is a QCL for which Doppler shift and Doppler spread can be assumed to be the same.
  • QCL Type C is a QCL that can assume that the average delay and Doppler shift are the same.
  • QCL type D is a QCL that can assume that the spatial reception parameters are the same.
  • the QCL information for each channel may include (or indicate) at least one of the following information: -Information indicating the above QCL type (QCL type information) -Information (RS information) on reference signals (Reference Signals (RS)) that have a QCL relationship with each channel -Information indicating the carrier (cell) where the reference signal (RS) is located-Information indicating the bandwidth part (Bandwidth Part (BWP)) where the reference signal (RS) is located-Spatial reception parameters (for example, Information indicating a reception beam (Rx beam).
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • MCS modulation and coding schemes
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • MCS RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • the modulation scheme or modulation order of the physical shared channel scheduled by the DCI and Controlling at least one of the coding rates (modulation order / coding rate) is being studied.
  • the user terminal controls the PDSCH reception process based on the MCS field included in DCI (for example, DCI format 1_0, DCI format 1_1) for scheduling a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)).
  • MCS field included in DCI for example, DCI format 1_0, DCI format 1_1 for scheduling a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • the user terminal includes a table (also referred to as an MCS table) in which an MCS index, a modulation order (modulation @ order) and a coding rate (code @ rate) are associated with each other, and an MCS index specified by DCI.
  • the PDSCH is received.
  • the user terminal performs PUSCH transmission based on the MCS table and the MCS index specified by DCI for scheduling the uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Each modulation order is a value corresponding to each modulation method.
  • the modulation order of QPSK Quadrature ⁇ Phase ⁇ Shift ⁇ Keying
  • the modulation order of 16QAM Quadrature ⁇ Amplitude ⁇ Modulation
  • the modulation order of 64QAM corresponds to 6
  • the modulation order of 256QAM corresponds to 8.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the MCS table.
  • the values in the MCS table shown in FIG. 1 are merely examples, and are not limited thereto. Further, some items (for example, spectrum efficiency) associated with the MCS index ( IMCS ) may be omitted, or other items may be added.
  • QPSK, 16QAM and 64QAM are defined as modulation orders.
  • QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM are defined as modulation orders.
  • the minimum coding rate (MCS index 0) is defined to be 120 ( ⁇ 1024).
  • the MCS table in FIG. 1A may be called MCS table 1 for PDSCH, 64QAM table, or qam64.
  • the MCS table of FIG. 1B may be called MCS table 2, 256 QAM table for PDSCH, or qam256.
  • the 64QAM table and the 256QAM table shown in FIG. 1 are also defined in the existing LTE system.
  • a case for example, URLLC
  • lower delay and higher reliability are required than the existing LTE system.
  • Fig. 2 shows an example of a new MCS table.
  • the values in the MCS table shown in FIG. 2 are merely examples, and are not limited thereto.
  • QPSK, 16QAM and 64QAM are defined as modulation orders, and are defined such that the minimum coding rate (MCS index 0) is 30 ( ⁇ 1024).
  • the MCS table of FIG. 2 may be called MCS table 3 for PDSCH, new MCS table, or qam64LowSE.
  • the new MCS table (MCS table 3) has a coding rate (for example, 120) lower than the minimum coding rate (for example, 120) specified in the MCS tables (MCS table 1, MCS table 2) shown in FIG. , 30) may be a defined table.
  • the MCS table 3 may be a table in which the coding rate at the same MCS index is set lower when compared with the MCS table 1 or the MCS table 2.
  • the user terminal may select the MCS table used for determining the PDSCH modulation order / coding rate based on at least one of the following conditions (1) to (3).
  • Presence or absence of setting of a predetermined RNTI new RNTI, for example, mcs-C-RNTI
  • MCS table information Notification of information specifying the MCS table
  • At least DCI or PDCCH
  • PDSCH RNTI type applied to one type of Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambling
  • the MCS table information may be information specifying any one of the MCS table 1, the MCS table 2 (for example, qam256), or the MCS table 3 (for example, qam64LowSE).
  • the MCS table information may be information specifying either the MCS table 2 (for example, qam256) or the MCS table 3 (for example, qam64LowSE).
  • the user terminal controls the reception of the PDSCH by applying the MSC table 2.
  • the user terminal may determine the MCS table to be applied based on the search space type used for DCI transmission.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a structure for determining an MCS table applied by a user terminal.
  • RRC-configured MCS table means an MCS table set in a higher layer (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling), and includes MCS table 1 (qam64), MCS table 2 (qam256), Alternatively, it indicates one of the MCS tables 3 (qam64LowSE).
  • RRC-configured @ RNTI means an RNTI type set in a higher layer (for example, RRC signaling)
  • C means C-RNTI
  • new means new RNTI.
  • RNTI @ scrambling @ DCI means an RNTI type applied to scramble the DCI CRC
  • C means C-RNTI
  • new means new RNTI.
  • DCI @ format means DCI transmitted in the search space
  • 1_0 means DCI format 1_0
  • 1_1 means DCI format 1_1.
  • Search @ space means a search space for transmitting DCI
  • Common means a common search space
  • UE means a UE-specific search space.
  • Usersed @ MCS @ table means an applicable MCS table, and indicates any one of MCS table 1 (qam64), MCS table 2 (qam256), or MCS table 3 (qam64LowSE). The same applies to FIG. 4, FIG. 5, or FIG.
  • the user terminal transmits an MCS table and an RNTI type set in an upper layer (for example, RRC signaling), an RNTI type applied to DCI scrambling, a DCI format, and a search in which the DCI is transmitted.
  • the MCS table to be applied may be determined based on the space.
  • an MCS table 1 (eg, qam64) is set in an upper layer (eg, RRC signaling), and a C-RNTI (Cell-RNTI) or If a new RNTI is set, the CRC of the DCI is scrambled with the new RNTI, and the DCI (DCI format 1_0 or DCI format 1_1) is transmitted in a common search space or UE-specific search space, a new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE) is applied. In this case, the user terminal receives the PDSCH using the new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • an MCS table 2 (eg, qam256) is set in an upper layer (eg, RRC signaling), and a C-RNTI or a new RNTI is set in an upper layer (eg, RRC signaling).
  • a C-RNTI or a new RNTI is set in an upper layer (eg, RRC signaling).
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal receives the PDSCH using the new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • an MCS table 3 (eg, qam64LowSE) is set in an upper layer (eg, RRC signaling), and a C-RNTI or a new RNTI is set in an upper layer (eg, RRC signaling).
  • a C-RNTI or a new RNTI is set in an upper layer (eg, RRC signaling).
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal receives the PDSCH using the new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • the user terminal sets MCS table 3 (eg, qam64LowSE) in a higher layer (eg, RRC signaling), sets C-RNTI in a higher layer (eg, RRC signaling), and sets DCI If the CRC is scrambled with C-RNTI and DCI (DCI format 1_0) is transmitted in the UE-specific search space, apply a new MCS table (MCS table 3, eg, qam64LowSE). In this case, the user terminal receives the PDSCH using the new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal sets MCS table 3 (eg, qam64LowSE) in a higher layer (eg, RRC signaling), sets C-RNTI in a higher layer (eg, RRC signaling), and sets DCI If the CRC is scrambled in the C-RNTI and the DCI (DCI format 1_1) is sent in the common search space or the UE-specific search space, apply the new MCS table (MCS table 3, eg, qam64LowSE). In this case, the user terminal receives the PDSCH using the new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • MCS tables may be separately set.
  • MCS table 3 For a PDSCH transmitted by semi-persistent scheduling (Semi-Persistent @ Scheduling, DL-SPS), whether a new MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE) is set by an upper layer parameter (for example, mcs-Table) May be notified.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • an upper layer parameter for example, mcs-Table
  • future wireless communication systems eg, NR
  • NR future wireless communication systems
  • a new MCS table with a lower coding rate, assuming various use cases (eg, URLLC) with different requirements.
  • At least one of the downlink (DL) transmission and the uplink (UL) transmission applying the new MCS table is a URLLC.
  • a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the synchronization signal block may be a signal block including a synchronization signal and a broadcast channel.
  • the signal block may be called an SS / PBCH block.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary @ Synchronization @ Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary @ Synchronization @ Signal (SSS)).
  • PSS Primary @ Synchronization @ Signal
  • SSS Secondary @ Synchronization @ Signal
  • the user terminal sets that transmission / reception of physical resources (eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH) is set using a symbol in which a measurement reference signal (eg, CSI-RS or SSB) is set.
  • a measurement reference signal eg, CSI-RS or SSB
  • CSI-RS or SSB CSI-RS or SSB
  • the simultaneous reception of the reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) and the downlink channel (PDCCH or PDSCH) is at least partially overlapped by the user terminal in time resources (for example, symbols). Receiving the measurement reference signal and the downlink channel.
  • the reference signal for measurement for example, CSI-RS or SSB
  • the downlink channel PDCCH or PDSCH
  • the reference signal for measurement eg, CSI-RS or SSB
  • the downlink channel are the same symbols.
  • the beam is set to a beam other than QCL type D (TCI state) and the user terminal can form only one reception beam, the measurement reference signal and the downlink channel cannot be received simultaneously. In this case, a problem is whether the user terminal receives the measurement reference signal or the downlink channel.
  • the present inventors pay attention to a case where a URLLC is set in a future wireless communication system, and use a symbol in which a measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) is set as a downlink channel (PDCCH). Or, when the reception of PDSCH) is set, that is, when the reference signal for measurement and the downlink channel are set to the same symbol, the operation of the user terminal is specifically examined.
  • a measurement reference signal for example, CSI-RS or SSB
  • SSB downlink channel
  • CSI-RS is set as the measurement reference signal, but this may be read as a synchronization signal block (SSB).
  • SSB synchronization signal block
  • the user terminal transmits the downlink channel (PDCCH or PDSCH) for URLLC.
  • the channel state may be preferentially received, and in other cases, the channel state may be measured by receiving the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB).
  • the operation of the user terminal when the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) and the PDCCH are set to the same symbol and each is not QCL type D will be described.
  • the user terminal may prioritize different signals or channels depending on whether the URLLC is settable and in other cases.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of conditions under which URLLC can be set. Since the user terminal has not yet received the PDCCH, as indicated by hatching in FIG. 4, when a C-RNTI or a new RNTI is set in a higher layer (eg, RRC signaling), a new MCS table (MCS It is determined that Table 3, for example, qam64LowSE) may be applied ((1) or (2) in FIG. 4), that is, it is determined that URLLC can be set.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • the user terminal sets a new MCS table (for example, MCS table 3, for example, qam64LowSE) is applied ((3) in FIG. 4), that is, it is determined that the URLLC has been set to be set.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • an upper layer for example, RRC signaling
  • the user terminal determines that the upper layer (eg, RRC) has set the URLLC, the user terminal preferentially receives the PDCCH and does not receive the measurement reference signal (eg, CSI-RS or SSB). You may. In other cases, the user terminal may receive the reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) to measure the channel state, and may not receive the PDCCH.
  • the measurement reference signal eg, CSI-RS or SSB
  • the operation of the user terminal when the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) and the PDSCH are set to the same symbol and each is not QCL type D will be described.
  • the user terminal may give priority to different signals or channels depending on whether the URLLC is set or not.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of conditions under which URLLC can be set. Since the user terminal has already detected the PDCCH (DCI), the C-RNTI or the new RNTI is set in the upper layer (for example, RRC signaling) and the DCI that scheduled the PDSCH as highlighted by hatching in FIG. CRC is scrambled with a new RNTI and a new MCS table (MCS table 3, eg, qam64LowSE) is applied when DCI (DCI format 1_0 or DCI format 1_1) is transmitted in a common search space or a UE-specific search space. ((1) or (2) in FIG. 5), that is, it is determined that URLLC has been set.
  • DCI DCI format 1_0 or DCI format 1_1
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal sets MCS table 3 (eg, qam64LowSE) in a higher layer (eg, RRC signaling) and emphasizes C-RNTI or C-RNTI in a higher layer (eg, RRC signaling) as highlighted by hatching in FIG.
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the CRC of the DCI that scheduled the PDSCH is scrambled with the new RNTI, and the DCI (DCI format 1_0 or DCI format 1_1) is transmitted in the common search space or UE-specific search space
  • the new MCS table (MCS Table 3, for example, qam64LowSE) is applied ((3) in FIG. 5), that is, it is determined that URLLC is set.
  • the user terminal sets MCS table 3 (for example, qam64LowSE) in the upper layer (for example, RRC signaling) and emphasizes C-RNTI in the upper layer (for example, RRC signaling), as highlighted by hatching in FIG.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • the CRC of the DCI that has been set and scheduled the PDSCH is scrambled with the C-RNTI and the DCI (DCI format 1_0) is transmitted in the UE-specific search space
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal sets MCS table 3 (for example, qam64LowSE) in the upper layer (for example, RRC signaling) and emphasizes C-RNTI in the upper layer (for example, RRC signaling), as highlighted by hatching in FIG.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • the CRC of the DCI that has been set and scheduled the PDSCH is scrambled with the C-RNTI and the DCI (DCI format 1_1) is transmitted in the common search space or the UE-specific search space
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal may preferentially receive the PDSCH and do not need to receive the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB). In other cases, the user terminal may receive the reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) to measure the channel state, and may not need to receive PDSCH.
  • the measurement reference signal for example, CSI-RS or SSB
  • the user terminal may receive the reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) to measure the channel state, and may not need to receive PDSCH.
  • the reference signal for measurement eg, CSI-RS or SSB
  • the downlink channel PDCCH or PDSCH
  • each is not a predetermined pseudo collocation (eg, QCL type D)
  • a user terminal other than the URLLC can preferentially receive the reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) and perform beam control and channel quality measurement. Communication quality can be improved.
  • a user terminal to which URLLC can be set can preferentially receive a downlink channel (PDCCH or PDSCH) for URLLC, and thus can realize low delay.
  • the aperiodic CSI-RS (Aperiodic CSI-RS, A-CSI-RS) and the downlink channel (PDCCH or PDSCH) are set to the same symbol, each of which has a predetermined pseudo collocation (for example, QCL type).
  • a predetermined pseudo collocation for example, QCL type
  • the setting of the aperiodic CSI-RS means that a CSI request (trigger) is dynamically made from the base station. Even for the user terminal for which URLLC is set, the priority of the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS) is higher than that of the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) described in the first aspect. Expected to be high.
  • the user terminal may prioritize different signals or channels depending on whether the URLLC is settable and in other cases.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of conditions under which URLLC can be set. Since the user terminal has not yet received the PDCCH, the new MCS table (MCS) is set when the C-RNTI or the new RNTI is set in a higher layer (for example, RRC signaling) as highlighted by hatching in FIG. It is determined that Table 3, for example, qam64LowSE) may be applied ((1) or (2) in FIG. 6), that is, it is determined that URLLC can be set.
  • MCS MCS table
  • the user terminal when the MCS table 3 (for example, qam64LowSE) is set in a higher layer (for example, RRC signaling) as highlighted by hatching in FIG. 6, the user terminal creates a new MCS table (for example, MCS table 3, for example, qam64LowSE) is applied ((3) in FIG. 6), that is, it is determined that the URLLC has been set to be set.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • a higher layer for example, RRC signaling
  • the user terminal may preferentially receive the PDCCH and may not receive the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS).
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • the user terminal When the URLLC is set, the user terminal gives priority to the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS), receives the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS), and measures the channel state. , PDCCH need not be received.
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • A-CSI-RS receives the aperiodic CSI-RS
  • PDCCH need not be received.
  • the user terminal receives the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS), measures the channel state, and transmits the PDSCH. It is not necessary to receive.
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • the user terminal may give priority to different signals or channels depending on whether the URLLC is set or not.
  • the C-RNTI or the new RNTI is set in the upper layer (for example, RRC signaling) and the DCI that scheduled the PDSCH as highlighted by hatching in FIG. CRC is scrambled with a new RNTI and a new MCS table (MCS table 3, eg, qam64LowSE) is applied when DCI (DCI format 1_0 or DCI format 1_1) is transmitted in a common search space or a UE-specific search space. ((1) or (2) in FIG. 5), that is, it is determined that URLLC has been set.
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal sets MCS table 3 (eg, qam64LowSE) in a higher layer (eg, RRC signaling) and emphasizes C-RNTI or C-RNTI in a higher layer (eg, RRC signaling) as highlighted by hatching in FIG.
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the CRC of the DCI that scheduled the PDSCH is scrambled with the new RNTI, and the DCI (DCI format 1_0 or DCI format 1_1) is transmitted in the common search space or UE-specific search space
  • the new MCS table (MCS Table 3, for example, qam64LowSE) is applied ((3) in FIG. 5), that is, it is determined that URLLC is set.
  • the user terminal sets MCS table 3 (for example, qam64LowSE) in the upper layer (for example, RRC signaling) and emphasizes C-RNTI in the upper layer (for example, RRC signaling), as highlighted by hatching in FIG.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • the CRC of the DCI that has been set and scheduled the PDSCH is scrambled with the C-RNTI and the DCI (DCI format 1_0) is transmitted in the UE-specific search space
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal sets MCS table 3 (for example, qam64LowSE) in the upper layer (for example, RRC signaling) and emphasizes C-RNTI in the upper layer (for example, RRC signaling), as highlighted by oblique lines in FIG.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • the CRC of the DCI that has been set and scheduled the PDSCH is scrambled with the C-RNTI and the DCI (DCI format 1_1) is transmitted in the common search space or the UE-specific search space
  • MCS table 3 eg, qam64LowSE
  • the user terminal may receive the PDSCH preferentially and may not need to receive the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS).
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • the user terminal may receive the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS) to measure the channel state, and may not receive the PDSCH.
  • A-CSI-RS aperiodic CSI-RS
  • the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS) and the downlink channel (PDCCH or PDSCH) are set to the same symbol, each of which is not a predetermined pseudo collocation (eg, QCL type D)
  • a user terminal other than the URLLC (the URLLC is not set) can preferentially receive the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS) and perform beam control and channel quality measurement. Communication quality can be improved.
  • a user terminal to which URLLC can be set can preferentially receive a downlink channel (PDCCH or PDSCH) for URLLC, and thus can realize low delay.
  • the user terminal to which the URLLC is set may preferentially receive the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS) and prioritize the response to the aperiodic CSI request over the reception of the downlink channel. it can.
  • the user terminal may report to the network whether or not multiple beams can be received simultaneously by UE capability.
  • a user terminal that reports that it can receive multiple beams at the same time can transmit a reference signal for measurement (for example, CSI-RS or SSB) and a downlink channel regardless of whether each is a predetermined pseudo-colocation (for example, QCL type D).
  • CSI-RS for example, CSI-RS or SSB
  • SSB SSB
  • a downlink channel regardless of whether each is a predetermined pseudo-colocation
  • PDCCH or PDSCH may be assumed to be received simultaneously.
  • a user terminal that does not report ⁇ UE ⁇ capability may perform the same operation as a user terminal that reports that multiple beams cannot be received simultaneously.
  • the user terminal may report whether or not it is possible to simultaneously receive a plurality of beams with one bit by UE capability. If the user terminal can simultaneously receive a plurality of beams, the user terminal may report how many beams can be supported.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a scenario assumed for a user terminal capable of simultaneously receiving a plurality of beams. As shown in FIG. 7A, it is assumed that a user terminal that can simultaneously receive a plurality of beams supports digital beams. Alternatively, as shown in FIG. 7B, it is assumed that a user terminal capable of simultaneously receiving a plurality of beams supports a multi-panel.
  • ⁇ ⁇ ⁇ Digital beam is a method of performing precoding signal processing on baseband (for digital signals).
  • parallel processing of inverse fast Fourier transform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)
  • digital-analog conversion Digital to Analog Converter (DAC)
  • RF Radio Frequency
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • DAC Digital to Analog Converter
  • RF Radio Frequency
  • the user terminal may report to the network whether or not it supports URLLC by UE capability.
  • the operation of the user terminal described in the first aspect or the second aspect may be applied only to a terminal that has reported the UELC that supports the URLLC.
  • the user terminal may report whether or not the URLLC is supported in one bit by UE capability.
  • the user terminal may report a configurable RNTI combination. If the reported RNTI combination includes a new RNTI, it can be assumed that the user terminal supports URLLC.
  • the user terminal may report a configurable combination of MCS tables.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • URLLC URLLC
  • the reference signal for measurement for example, CSI-RS or SSB
  • the downlink channel for PDCCH or PDSCH
  • the reception priority may be changed depending on the use of the measurement reference signal.
  • the configuration may be such that the priority is changed depending on what purpose the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) is for.
  • Applications include, for example, radio resource management (Radio Resource Management (RRM)) (Layer 3 (L3) measurement), radio link monitoring (Radio Link Monitoring (RLM)), beam failure detection (Beam Failure Detection (BFD)), Beam Management (BM) (Layer 1 (L1) Reference Signal Received Power (RSRP) measurement) (L1 Reference Signal Received Quality (RSRQ) measurement (Signal to Interference plus Noise Ratio or SINR or SINR) Measurement and the like.
  • RRM Radio Resource Management
  • L3 Layer 3
  • RLM Radio Link Monitoring
  • BFD Beam Failure Detection
  • BM Layer 1
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • a reference signal for radio resource management has a lower priority than a CSI-RS even for a synchronization signal block (SSB), and is used for beam management (BM) or radio link monitoring (RLM). May be configured to receive the reference signal with priority. Accordingly, beam management can be appropriately performed in wireless communication, so that deterioration of communication quality in a communication system using beams can be suppressed.
  • the priority of the reference signal or the downlink channel may be determined according to the use of the reference signal.
  • the user terminal receives a reference signal for a high-priority use, and is configured not to receive any other reference signal in the same symbol as the symbol in which the reference signal is set or in the symbols before and after the same symbol. Is also good.
  • the use of the reference signal is, for example, from the highest priority, such as priority 1: beam management (BM) (L1LRSRP measurement), priority 2: beam failure detection (BFD), and priority 3: radio link monitoring (RLM). ), Priority 4: CSI measurement, priority 5: radio resource management (RRM) (L3 measurement).
  • BM beam management
  • BFD beam failure detection
  • RLM radio link monitoring
  • Priority 4 CSI measurement
  • priority 5 radio resource management (RRM) (L3 measurement).
  • the user terminal may prioritize the reference signal if the priority is 1 or more, and may prioritize the downlink channel (PDCCH or PDSCH) otherwise.
  • the user terminal may prioritize the reference signal if the use is of priority 1 or higher, and may preferentially prioritize the PDCCH otherwise.
  • the user terminal may prioritize the reference signal if the use is for priority 3 or higher, and may preferentially prioritize the PDSCH otherwise.
  • BM high priority beam management
  • RRM radio resource management
  • the measurement reference signal for example, CSI-RS or SSB
  • the downlink channel (PDCCH or PDSCH) are set to different component carriers (Component @ Carrier (CC)) on which carrier aggregation is performed, and each is set to a predetermined pseudo collocation (for example, , QCL type D), the priority may be determined according to the type or use of the signal or the type of the cell, and either the reference signal or the downlink channel may be received.
  • component carriers Component @ Carrier (CC)
  • the priority may be determined in consideration of the use of the reference signal, the type of cell, the cell index, the frequency band of the cell, or the like.
  • the primary cell Primary Secondary Cell (PSCell)
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the minimum CC index (the lowest CC index) or the maximum CC index (the largest CC index) may be prioritized.
  • the first frequency band (FR1) may be given priority over the second frequency band (FR2) (FR1> FR2), or the second frequency band (FR2) may be given the first frequency band (FR2). (FR2> FR1).
  • the first frequency band (FR1) may be, for example, a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)).
  • the second frequency band (FR2) may be a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the first frequency band (FR1) may be defined as a frequency range in which at least one of 15, 30, and 60 kHz is used as a sub-carrier spacing (Sub-Carrier Spacing (SCS)).
  • SCS sub-carrier Spacing
  • the second frequency band (FR2) may be defined as a frequency range in which at least one of 60 and 120 kHz is used as a subcarrier interval (SCS).
  • the frequency bands and definitions of the first frequency band (FR1) and the second frequency band (FR2) are not limited to these.
  • the first frequency band (FR1) may be a higher frequency band than the second frequency band (FR2).
  • the second frequency band (FR2) may be used only for a time division duplex (Time Division Duplex (TDD)) band. It is preferable that the second frequency band (FR2) is operated synchronously between a plurality of base stations. When a plurality of carriers are included in the second frequency band (FR2), it is preferable that these carriers be operated synchronously.
  • Wireless communication system Wireless communication system
  • the configuration of the wireless communication system according to the present embodiment will be described.
  • the wireless communication method according to the above embodiment is applied.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • a carrier aggregation Carrier Aggregation (CA)
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER @ 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), or the like.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT DC (MR-DC)) between a plurality of RATs (Radio Access Technology).
  • the MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR @ DC (EN) between LTE and NR in which an LTE (E-UTRA) base station (eNB) becomes a master node and an NR base station (gNB) becomes a secondary node.
  • E-UTRA LTE
  • gNB NR base station
  • NE-DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1, and base stations 12a to 12c arranged in the macro cell C1 and forming small cells C2 smaller than the macro cell C1.
  • User terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
  • a configuration in which different numerology is applied between cells may be adopted. Numerology refers to a signal design in a certain RAT and a set of communication parameters that characterize the RAT design.
  • the user terminal 20 can be connected to both the base station 11 and the base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies at the same time by carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC).
  • the user terminal 20 can apply carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
  • CCs cells
  • the user terminal can use the licensed band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • a configuration may be employed in which a TDD carrier to which the shortened TTI is applied is included in any of the plurality of cells.
  • Communication between the user terminal 20 and the base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (existing carrier, called Legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, or the like
  • the same carrier as that between may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like
  • a wireless connection is used between the base station 11 and the base station 12 (or between the two base stations 12). It can be.
  • the base station 11 and each base station 12 are connected to the upper station apparatus 30, respectively, and are connected to the core network 40 via the upper station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each base station 12 may be connected to the upper station apparatus 30 via the base station 11.
  • the base station 11 is a 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 base station 12 is a base station having local coverage, and is called a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), a RRH (Remote Radio Head), a transmission / reception point, or the like. May be.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a 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 but also fixed communication terminals.
  • 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 is a single-carrier transmission scheme that divides a system bandwidth into bands each consisting of one or a continuous resource block for each terminal, and reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the uplink.
  • a downlink data channel also referred to as a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a downlink shared channel, etc.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • L1 Physical Broadcast Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • L2 control channel or the like is used.
  • the PDSCH transmits user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channels include downlink control channels (Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like. .
  • Downlink control information Downlink Control Information (DCI)) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • HARQ transmission acknowledgment information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH (Downlink Shared Data Channel), and is used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • an uplink data channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), also referred to as an uplink shared channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • a random access channel Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like.
  • PUSCH is used to transmit user data and higher layer control information.
  • Uplink control information Uplink Control Information (UCI)) including at least one of acknowledgment information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
  • the 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 base station 10 is a transmitting device for downlink data, and may be a receiving device for uplink data.
  • ⁇ ⁇ Downlink data transmitted from the base station 10 to the user terminal 20 is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding downlink 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, MAC (Medium Access) Control) Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)) processing, and precoding processing are performed, and transmission / reception is performed. It is transferred to the unit 103.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception section 103 converts the baseband signal pre-coded 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 by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the 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 (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)) processing on user data included in the input uplink signal, Error correction 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 such as setting and release of a communication channel, state management of the base station 10, and management of radio resources.
  • 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 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). .
  • 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 beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 is configured so that a single BF and a multi BF can be applied.
  • Transceiving section 103 may transmit a signal using a transmission beam or receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit and receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
  • the transmitting / receiving section 103 includes a downlink signal (for example, a downlink control signal (downlink control channel), a downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), a downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), a discovery signal, a synchronization signal, Signals, broadcast signals, etc.).
  • the transmitting / receiving section 103 receives an uplink signal (eg, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, and the like).
  • Transceiving section 103 may transmit an upper layer parameter for setting the MCS table and the RNTI type.
  • the transmission unit and the reception unit of the present invention are configured by both or one of the transmission / reception unit 103 and the transmission line interface 106.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 2 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire base station 10.
  • the control unit 301 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 invention.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 302 and allocation of a signal by the mapping unit 303.
  • the control unit 301 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • Control section 301 controls scheduling of downlink signals and uplink signals (for example, resource allocation). Specifically, the control unit 301 transmits and generates a DCI (DL assignment, DL grant) including the scheduling information of the downlink data channel and a DCI (UL grant) including the scheduling information of the uplink data channel. It controls the signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103.
  • DCI DL assignment, DL grant
  • UL grant including the scheduling information of the uplink data channel.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control channel, a downlink data channel, a downlink reference signal such as a DM-RS, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the result to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • Reception signal processing section 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from transmission / reception section 103.
  • the received signal is an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, 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 invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 301.
  • reception signal processing section 304 outputs the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be constituted by a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, the received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) of the received signal, the reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ)), the channel state, and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating 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 user terminal 20 is a receiving device for downlink data and may be a transmitting device for uplink data.
  • 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 transmitting / receiving 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 by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an 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 data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Of the downlink data, system information and higher layer control information are also 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 (Discrete Fourier Transform (DFT)) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 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 transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmitting / receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured so that single BF and multi BF can be applied.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit and receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
  • the transmitting / receiving section 203 includes a downlink signal (for example, a downlink control signal (downlink control channel), a downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), a downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), a discovery signal, a synchronization signal, Signals, annunciation signals, etc.).
  • the transmitting / receiving section 203 transmits an uplink signal (eg, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, and the like).
  • Transceiving unit 203 may receive an upper layer parameter for setting the MCS table and the RNTI type.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 2 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405.
  • 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 invention.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 402 and assignment of a signal by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • control section 401 sets a predetermined MCS table (MCS table 3, for example, (qam64LowSE), the reception of the reference signal and the downlink channel may be controlled depending on whether or not downlink transmission using the same can be set.
  • MCS table 3 for example, (qam64LowSE
  • control section 401 When the measurement reference signal (for example, CSI-RS or SSB) and the PDCCH are set to the same time resource (symbol), control section 401 performs downlink using a predetermined MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE). When it is determined that link transmission can be set, control may be performed to select and receive the PDCCH.
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • control section 401 transmits downlink using a predetermined MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE.
  • control section 401 transmits downlink using a predetermined MCS table (MCS table 3, for example, qam64LowSE).
  • MCS table 3 for example, qam64LowSE
  • control may be performed to select and receive an aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS).
  • DCI that has triggered the aperiodic CSI-RS (A-CSI-RS) is scrambled by a predetermined RNTI (new RNTI)
  • control unit 401 determines a predetermined MCS table (MCS table 3, for example, , Qam64LowSE) may be determined to be set.
  • Transmission signal generation section 402 generates an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401, and outputs it 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 invention.
  • Transmission signal generation section 402 generates an uplink data channel based on an instruction from control section 401. For example, when the UL grant is included in the downlink control channel notified from base station 10, transmission signal generation section 402 is instructed by control section 401 to generate an uplink data channel.
  • 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 composed of a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is a downlink signal (a downlink control channel, a downlink data channel, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • Reception signal processing section 404 performs blind decoding on the downlink control channel for scheduling transmission and reception of the downlink data channel based on the instruction of control section 401, and performs reception processing of the downlink data channel based on the DCI.
  • Received signal processing section 404 estimates a channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates a downlink data channel based on the estimated channel gain.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 may output the data decoding result to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measuring unit 405 measures the received signal.
  • 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 invention.
  • Measurement section 405 may measure, for example, the received power (eg, RSRP), DL reception quality (eg, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (configuration units) are realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
  • the 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). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the above-described 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. .
  • the hardware configuration of the 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 not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function of the base station 10 and the user terminal 20 is 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 operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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 (Central Processing Unit (CPU)) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204), the call processing unit 105, and the like described above 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 realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), 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 (eg, Compact Disc (ROM) (CD-ROM)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray® 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 (transmitting / receiving 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, and the like.
  • the communication apparatus 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, and a frequency synthesizer to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 103 (203) may be mounted physically or logically separated between the transmission unit 103a (203a) and the reception unit 103b (203b).
  • 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, a Light Emitting Diode (LED) lamp, and the like).
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). And some or all of the functional blocks may be implemented using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • 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.
  • RS Reference Signal
  • a component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • subcarrier interval (Subcarrier @ Spacing (SCS)
  • SCS Spacing
  • symbol length (Symbol length)
  • cyclic prefix length (Transmission @ Time @ Interval (TTI))
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • number of symbols per TTI radio frame configuration
  • transceiver At least one of a specific filtering process performed in a domain and a specific windowing process performed by a transceiver in a time domain may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, and the like.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • 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 referred to as 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (Transmission @ Time @ Interval (TTI)), a plurality of consecutive subframes may be called a TTI, and one slot or one minislot is called a TTI. It may be. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in 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.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, a codeword, and the like 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.
  • 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 referred to as 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 (eg, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms or more.
  • the TTI having the TTI length may be read.
  • Resource Block (Resource Block (RB)) 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.
  • a resource block may include one or more symbols in a time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe or one TTI in length.
  • One TTI and one subframe may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more resource blocks are a physical resource block (Physical @ RB (PRB)), a subcarrier group (Sub-Carrier @ Group (SCG)), a resource element group (Resource @ Element @ Group (REG)), and a PRB pair. , RB pair, etc.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG subcarrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair a PRB pair.
  • the resource block may be configured by one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • the structures of the above-described radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, and the like are merely examples.
  • the number of subcarriers included in the resource block (RB), and the configurations such as the number of symbols in the TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (Cyclic Prefix (CP)) length can be variously changed.
  • Information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. You may. For example, 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 respect. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels e.g., Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), etc.
  • the information elements can be identified by any suitable name, so the various channels assigned to these various channels and information elements
  • the names are not limiting 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 the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information 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.
  • information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC)).
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • Signaling broadcast information (Master Information Block (MIB), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, and other signals or a combination thereof are implemented.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • 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 (RRCRRConnection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ Control @ Element (MAC @ CE)).
  • 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 notifying of another information). ).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be made 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, etc. may be transmitted and received via transmission media.
  • software may use website technology using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL)) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL)
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • a server, or other remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of the transmission medium.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “space” Relation (spatial relation), “spatial domain filter (spatial domain filter)", “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are compatible Can be used on a regular basis.
  • base station Base @ Station (BS)
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Access point e.g., "transmission point”
  • Reception point e.g., "transmission / reception point”
  • cell cell
  • BWP Bandwidth @ Part
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station may accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into a plurality of smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio Station)). Head (RRH))).
  • base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio Station)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • 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. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile, the mobile 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.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a 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.).
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the 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.
  • a user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • a configuration in which the base station 10 has the function of the user terminal 20 described above may be adopted.
  • the 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) or the like, 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 used by switching with execution.
  • the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged in order as long as there is no contradiction.
  • elements of various steps are presented in an exemplary order, 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 appropriate 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 the present 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, searching (upping, search, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • Determining includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input, output, accessing. (E.g., accessing data in a memory) or the like may be considered as “determining (determining)."
  • Determining may be considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. . That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • 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” together using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) region, and the like.

Landscapes

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Abstract

将来の無線通信システムにおいて、特に、URLLCが設定される場合に、測定用参照信号が設定されたシンボルで下りチャネルの受信が設定された際のユーザ端末における受信動作を適切に制御するために、本開示のユーザ端末の一態様は、所定の参照信号および下りチャネルを受信する受信部と、前記参照信号および前記下りチャネルが同じ時間リソースに設定された場合、所定の変調および符号化方式(MCS)テーブルを利用した下りリンク送信が設定され得るかどうかに応じて、前記参照信号および前記下りチャネルの受信を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末および無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末および無線通信方法に関する。
 既存のLTEシステム(たとえば、Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、所定の参照信号または当該参照信号用のリソースを使用してチャネル状態を測定する。チャネル状態測定用の参照信号は、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)などとよばれてもよい(非特許文献1)。
 将来の無線通信システム(たとえば、New Radio(NR))では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(massive Machine Type Communications(mMTC))、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのユースケースが想定される。たとえば、URLLCでは、eMBBより高い遅延削減、および、eMBBより高い信頼性が要求される。
 現在の仕様では、ユーザ端末は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたは同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB)))が設定されたシンボルで、物理リソース(たとえば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の送受信が設定されることを想定しない(予期しない)。すなわち、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と、下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)の同時受信については、十分に検討されていない。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、特に、URLLCが設定される場合に着目し、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)が設定されたシンボルで下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)の受信が設定された場合の受信動作を適切に制御できるユーザ端末および無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、所定の参照信号および下りチャネルを受信する受信部と、前記参照信号および前記下りチャネルが同じ時間リソースに設定された場合、所定の変調および符号化方式(MCS)テーブルを利用した下りリンク送信が設定され得るかどうかに応じて、前記参照信号および前記下りチャネルの受信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、将来の無線通信システムにおいて、特に、URLLCが設定される場合に、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)が設定されたシンボルで下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)の受信が設定された場合の受信動作を適切に制御できる。
図1Aおよび図1Bは、MCSテーブル1,2の一例を示す図である。 MCSテーブル3の一例を示す図である。 ユーザ端末が適用するMCSテーブルを決定する構造の一例を示す図である。 URLLCが設定され得る条件の一例を示す図である。 URLLCが設定され得る条件の一例を示す図である。 URLLCが設定され得る条件の一例を示す図である。 図7Aおよび図7Bは、複数ビームを同時受信できるユーザ端末に想定されるシナリオの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 無線基地局のベースバンド信号処理部の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ端末のベースバンド信号処理部の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局およ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。
(QCL/TCI)
 将来の無線通信システム(たとえば、New Radio(NR))では、ビームフォーミング(Beam Forming(BF))を利用して通信を行うことが検討されている。このため、ユーザ端末は、チャネルの送信設定指標(Transmission Configuration Indicator(TCI))の状態(TCI状態)に基づいて、チャネルの送受信処理を制御することが検討されている。
 TCI状態とは、チャネルまたは信号の擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間情報(spatial info)などとも呼ばれる。TCI状態は、チャネルごと、または、信号ごとにユーザ端末に指定される。ユーザ端末は、チャネルごとに指定されるTCI状態に基づいて、各チャネルの送信ビーム(Txビーム)および受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも一方を決定してもよい。
 疑似コロケーション(QCL)とは、チャネルおよび信号の少なくとも一方(チャネル/信号)の統計的性質を示す指標である。ある信号またはチャネルと、他の信号またはチャネルとが疑似コロケーション(QCL)の関係である場合、これらの異なる複数の信号またはチャネル間において、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド、または、空間パラメータ(たとえば、空間受信パラメータ)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。
 空間受信パラメータは、ユーザ端末の受信ビーム(Rxビーム)(たとえば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCLおよびQCLの少なくとも1つの要素は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 疑似コロケーション(QCL)は、複数のQCLタイプが規定されてもよい。たとえば、同一であると仮定できるパラメータまたはパラメータセットが異なる4つのQCLタイプ(QCLタイプAからQCLタイプD)が設けられてもよい。
 QCLタイプAは、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延および遅延スプレッドが同一であると仮定できるQCLである。
 QCLタイプBは、ドップラーシフトおよびドップラースプレッドが同一であると仮定できるQCLである。
 QCLタイプCは、平均遅延およびドップラーシフトが同一であると仮定できるQCLである。
 QCLタイプDは、空間受信パラメータが同一であると仮定できるQCLである。
 疑似コロケーション(QCL)に関する情報(QCL情報、QCL-info)は、チャネルごとに指定されてもよい。各チャネルのQCL情報は、以下の少なくとも1つの情報を含んでもよい(または、示してもよい):
・上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)
・各チャネルとQCL関係となる参照信号(Reference Signal(RS))に関する情報(RS情報)
・当該参照信号(RS)が位置するキャリア(セル)を示す情報
・当該参照信号(RS)が位置する帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))を示す情報
・各チャネルの空間受信パラメータ(たとえば、受信ビーム(Rxビーム))を示す情報。
 異なる信号間に所定の疑似コロケーション(QCL)の関係(たとえば、QCLタイプD)がある場合、同じビームを利用して受信することが想定される。
(URLLC)
 将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(massive Machine Type Communications(mMTC))、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのユースケースが想定される。たとえば、URLLCでは、eMBBより高い遅延削減、および、eMBBより高い信頼性が要求される。
 このように、将来の無線通信システムでは、遅延削減および信頼性に対する要求が異なる複数のサービスが混在することが想定される。そのため、要求が異なる複数のサービスに対する信号の送受信を柔軟に制御することが検討される。
 将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、さまざまなユースケースに対応するために、既存のLTEシステムでは規定されていない新規の変調および符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))テーブルおよびCQI(Channel Quality Indicator)テーブルを導入することが想定される。新規のテーブルは、既存のテーブルと比較して符号化率が低い候補(インデックス)が規定された内容であってもよい。
 新規のMCSテーブルの導入にあたり、当該新規のMCSテーブルを指定するために所定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)(新規のRNTI、MCS RNTIと呼んでもよい)を利用することも考えられる。以下、将来の無線通信システムで新規に導入されるMCSテーブルおよびRNTIの一例について説明する。
 将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に含まれる所定フィールドに基づいて、当該DCIによりスケジューリングされる物理共有チャネルの変調方式(または変調次数)および符号化率の少なくとも1つ(変調次数/符号化率)を制御することが検討されている。たとえば、ユーザ端末は、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))をスケジューリングするDCI(たとえば、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1)に含まれるMCSフィールドに基づいて、PDSCHの受信処理を制御する。
 具体的には、ユーザ端末は、MCSインデックス、変調次数(modulation order)および符号化率(code rate)が関連付けられて定義されたテーブル(MCSテーブルとも呼ぶ)と、DCIで指定されるMCSインデックスと、に基づいてPDSCHの受信を行う。同様に、ユーザ端末は、MCSテーブルと、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))をスケジューリングするDCIで指定されるMCSインデックスと、に基づいてPUSCHの送信を行う。
 各変調次数は、各変調方式に対応する値である。たとえば、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)の変調次数は2、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)の変調次数は4、64QAMの変調次数は6、256QAMの変調次数は8に対応する。
 図1は、MCSテーブルの一例を示す図である。図1に示すMCSテーブルの値は、例示にすぎず、これに限られない。また、MCSインデックス(IMCS)に関連付けられる一部の項目(たとえば、スペクトル効率)は省略されてもよいし、他の項目が追加されてもよい。
 図1Aでは、変調次数としてQPSK、16QAMおよび64QAMが規定されている。図1Bでは、変調次数としてQPSK、16QAM、64QAMおよび256QAMが規定されている。図1Aおよび図1Bでは、最小の符号化率(MCSインデックス0)が120(×1024)となるように定義されている。
 図1AのMCSテーブルは、PDSCH用のMCSテーブル1、64QAMテーブル、または、qam64と呼ばれてもよい。図1BのMCSテーブルは、PDSCH用のMCSテーブル2、256QAMテーブル、または、qam256と呼ばれてもよい。図1に示す64QAMテーブルおよび256QAMテーブルは、既存のLTEシステムにおいても規定されている。
 将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、既存のLTEシステムより低遅延および高信頼性が要求されるケース(たとえば、URLLC)も想定される。このようなケースに対応するために、既存のLTEシステムで規定されているMCSテーブルと異なる新規のMCSテーブルが導入されることが想定される。
 図2に新規のMCSテーブルの一例を示す。図2に示すMCSテーブルの値は、例示にすぎず、これに限られない。図2では、変調次数としてQPSK、16QAMおよび64QAMが規定され、最小の符号化率(MCSインデックス0)が30(×1024)となるように定義されている。図2のMCSテーブルは、PDSCH用のMCSテーブル3、新規MCSテーブル、またはqam64LowSEと呼ばれてもよい。
 このように、新規MCSテーブル(MCSテーブル3)は、図1に示すMCSテーブル(MCSテーブル1、MCSテーブル2)に規定された最小の符号化率(たとえば、120)より低い符号化率(たとえば、30)が規定されたテーブルであってもよい。あるいは、MCSテーブル3は、MCSテーブル1またはMCSテーブル2と比較した場合、同一のMCSインデックスにおける符号化率が低く設定されたテーブルであってもよい。
 ユーザ端末は、以下の条件(1)から(3)の少なくとも1つに基づいて、PDSCHの変調次数/符号化率の決定に利用するMCSテーブルを選択してもよい。
(1)所定のRNTI(新規RNTI、たとえば、mcs-C-RNTI)の設定有無
(2)MCSテーブルを指定する情報(MCSテーブル情報)の通知
(3)DCI(または、PDCCH)およびPDSCHの少なくとも一方の巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルに適用されるRNTI種別
 MCSテーブル情報は、MCSテーブル1、MCSテーブル2(たとえば、qam256)、またはMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)のいずれかを指定する情報であってもよい。あるいは、MCSテーブル情報は、MCSテーブル2(たとえば、qam256)、またはMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)のいずれかを指定する情報であってもよい。
 ユーザ端末は、MCSテーブル2(たとえば、qam256)が設定された場合、MSCテーブル2を適用してPDSCHの受信を制御する。
 ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が設定された場合、DCIの送信に利用されるサーチスペース種別に基づいて、適用するMCSテーブルを決定してもよい。
 図3は、ユーザ端末が適用するMCSテーブルを決定する構造の一例を示す図である。図3において、「RRC-configured MCS table」は、上位レイヤ(たとえば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)で設定されるMCSテーブルを意味し、MCSテーブル1(qam64)、MCSテーブル2(qam256)、または、MCSテーブル3(qam64LowSE)のいずれかを指す。「RRC-configured RNTI」は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)で設定されるRNTI種別を意味し、「C」はC-RNTI、「new」は新規RNTIをそれぞれ意味する。「RNTI scrambling DCI」は、DCIのCRCをスクランブルに適用されるRNTI種別を意味し、「C」はC-RNTI、「new」は新規RNTIをそれぞれ意味する。「DCI format」はサーチスペースで送信されるDCIを意味し、「1_0」はDCIフォーマット1_0、「1_1」はDCIフォーマット1_1をそれぞれ意味する。「Search space」はDCIを送信するサーチスペースを意味し、「Common」は共通サーチスペース、「UE」はUE固有サーチスペースをそれぞれ意味する。「Used MCS table」は適用されるMCSテーブルを意味し、MCSテーブル1(qam64)、MCSテーブル2(qam256)、または、MCSテーブル3(qam64LowSE)のいずれかを指す。図4、図5または図6においても同様である。
 図3に示すように、ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)で設定されるMCSテーブルおよびRNTI種別、DCIのスクランブルに適用されるRNTI種別、DCIフォーマット、ならびに、DCIが送信されるサーチスペースに基づいて、適用するMCSテーブルを決定してもよい。
 図3に示すように、ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル1(たとえば、qam64)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTI(Cell-RNTI)または新規(new)RNTIが設定され、DCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通(common)サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を適用する。この場合、ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用してPDSCHを受信する。
 図3に示すように、ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル2(たとえば、qam256)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定され、DCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を適用する。この場合、ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用してPDSCHを受信する。
 図3に示すように、ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定され、DCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を適用する。この場合、ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用してPDSCHを受信する。
 図3に示すように、ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIが設定され、DCIのCRCがC-RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0)がUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を適用する。この場合、ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用してPDSCHを受信する。
 図3に示すように、ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIが設定され、DCIのCRCがC-RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を適用する。この場合、ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用してPDSCHを受信する。
 上りリンク(PUSCH送信)と下りリンク(PDSCH受信)について、それぞれ別々にMCSテーブルが設定されてもよい。
 セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling、DL-SPS)により送信されるPDSCHに対しては、上位レイヤパラメータ(たとえば、mcs-Table)により新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)の設定有無を通知してもよい。DL-SPS用の新規MCSテーブルの設定は、DCIに基づくPDSCH送信(グラントベースDLスケジューリング)とは独立して設定されてもよい。
 このように、将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、要求条件が異なるさまざまなユースケース(たとえば、URLLC)を想定して、より低い符号化率が規定された新規のMCSテーブルがサポートされる。
 本明細書において、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を適用する下りリンク(DL)送信および上りリンク(UL)送信の少なくとも一方は、URLLCであると想定してもよい。
 将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、CSI-RSを使用した測定に加えて、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))を使用した測定も行われる。
 同期信号ブロック(SSB)は、同期信号およびブロードキャストチャネルを含む信号ブロックであってもよい。当該信号ブロックは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。同期信号は、たとえば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))およびセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも一方であってもよい。
 現在の仕様では、ユーザ端末は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)が設定されたシンボルで、物理リソース(たとえば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH)の送受信が設定されることを想定しない(予期しない)。すなわち、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と、下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)の同時受信については、十分に検討されていない。
 測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と、下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)の同時受信とは、ユーザ端末が、時間リソース(たとえば、シンボル)において、少なくとも一部がオーバーラップしている測定用参照信号と下りチャネルとを受信することをいう。
 信号の送信にアナログビームが使用される場合、特に、第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))において、同じシンボルで測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)および下りチャネルがそれぞれQCLタイプD以外のビーム(TCI状態)に設定され、ユーザ端末が1つの受信ビームしか形成できないときは、測定用参照信号および下りチャネルを同時に受信することができない。この場合、ユーザ端末が、測定用参照信号と下りチャネルのどちらを受信するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、将来の無線通信システムにおいて、特に、URLLCが設定される場合に着目し、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)が設定されたシンボルで下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)の受信が設定された場合、すなわち、測定用参照信号と下りチャネルが同じシンボルに設定された場合のユーザ端末の動作について、具体的に検討した。
 以下、本実施の形態に係る無線通信方法について添付図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では、測定用参照信号としてCSI-RSが設定された場合について説明するが、これは同期信号ブロック(SSB)と読み替えてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じシンボルに設定され、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)でない場合のユーザ端末の動作について説明する。
 測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じシンボルに設定され、それぞれがQCLタイプDでない場合、ユーザ端末は、URLLC向けの下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)であれば優先して受信し、それ以外の場合には測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)を受信してチャネル状態を測定してもよい。
 第1に、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)とPDCCHが同じシンボルに設定され、それぞれがQCLタイプDでない場合のユーザ端末の動作について説明する。ユーザ端末は、URLLCが設定され得ると設定された場合と、それ以外の場合で、異なる信号またはチャネルを優先してもよい。
 図4は、URLLCが設定され得る条件の一例を示す図である。ユーザ端末は、まだPDCCHを受信していないので、図4において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定された場合に、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図4における(1)または(2))可能性がある、すなわち、URLLCが設定され得ると設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図4において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定された場合に、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図4における(3))可能性がある、すなわち、URLLCが設定され得ると設定されたと判断する。
 ユーザ端末は、上位レイヤ(たとえば、RRC)によりURLLCが設定され得ると設定されたと判断した場合、PDCCHを優先して受信し、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)を受信しなくてもよい。それ以外の場合、ユーザ端末は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)を受信してチャネル状態を測定し、PDCCHを受信しなくてもよい。
 第2に、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)とPDSCHが同じシンボルに設定され、それぞれがQCLタイプDではない場合のユーザ端末の動作について説明する。ユーザ端末は、URLLCが設定された場合と、それ以外の場合で、異なる信号またはチャネルを優先してもよい。
 図5は、URLLCが設定され得る条件の一例を示す図である。ユーザ端末は、すでにPDCCH(DCI)を検出しているので、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合に、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(1)または(2))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(3))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCがC-RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0)がUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(4))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCがC-RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(5))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 ユーザ端末は、URLLCが設定された場合、PDSCHを優先して受信し、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)を受信しなくてもよい。それ以外の場合、ユーザ端末は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)を受信してチャネル状態を測定し、PDSCHを受信しなくてもよい。
 第1の態様によれば、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じシンボルに設定され、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)でない場合に、URLLC以外(URLLCが設定されない)のユーザ端末は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)を優先的に受信して、ビーム制御やチャネル品質測定を行うことができるため、通信品質を向上することができる。URLLCが設定され得るユーザ端末は、URLLC向けの下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)を優先的に受信できるため、低遅延化を実現できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、非周期的CSI-RS(Aperiodic CSI-RS、A-CSI-RS)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じシンボルに設定され、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)でない場合のユーザ端末の動作について説明する。
 非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)が設定されることは、基地局から動的にCSIリクエスト(トリガ)がなされることを意味する。URLLCが設定されるユーザ端末にとっても、第1の態様で説明した測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)よりも、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)の優先度は高いと想定される。
 第1に、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)とPDCCHが同じシンボルに設定され、それぞれがQCLタイプDでない場合のユーザ端末の動作について説明する。ユーザ端末は、URLLCが設定され得ると設定された場合と、それ以外の場合で、異なる信号またはチャネルを優先してもよい。
 図6は、URLLCが設定され得る条件の一例を示す図である。ユーザ端末は、まだPDCCHを受信していないので、図6において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定された場合に、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図6における(1)または(2))可能性がある、すなわち、URLLCが設定され得ると設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図6において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定された場合に、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図6における(3))可能性がある、すなわち、URLLCが設定され得ると設定されたと判断する。
 URLLCが設定され得ると設定された場合、ユーザ端末は、PDCCHを優先して受信し、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を受信しなくてもよい。
 ただし、図6においてより細い斜線で強調するように、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)をトリガしたDCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされた場合、ユーザ端末は、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図6における(1)または(2))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 URLLCが設定された場合、ユーザ端末は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を優先し、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を受信してチャネル状態を測定し、PDCCHを受信しなくてもよい。
 それ以外の場合(URLLCが設定され得ない、または、URLLCが設定されない場合)、ユーザ端末は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を受信してチャネル状態を測定し、PDSCHを受信しなくてもよい。
 第2に、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)とPDSCHが同じシンボルに設定され、それぞれがQCLタイプDではない場合のユーザ端末の動作について説明する。ユーザ端末は、URLLCが設定された場合と、それ以外の場合で、異なる信号またはチャネルを優先してもよい。
 ユーザ端末は、すでにPDCCH(DCI)を検出しているので、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合に、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(1)または(2))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIまたは新規RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(3))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCがC-RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_0)がUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(4))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 あるいは、ユーザ端末は、図5において斜線で強調するように、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でMCSテーブル3(たとえば、qam64LowSE)が設定され、上位レイヤ(たとえば、RRCシグナリング)でC-RNTIが設定され、PDSCHをスケジュールしたDCIのCRCがC-RNTIでスクランブルされ、DCI(DCIフォーマット1_1)が共通サーチスペースまたはUE固有サーチスペースで送信された場合、新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が適用される(図5における(5))、すなわち、URLLCが設定されたと判断する。
 URLLCが設定された場合、ユーザ端末は、PDSCHを優先して受信し、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を受信しなくてもよい。
 ただし、URLLCが設定された場合において、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)をトリガしたDCIのCRCが新規RNTIでスクランブルされた場合、ユーザ端末は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を優先し、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を受信してチャネル状態を測定し、PDSCHを受信しなくてもよい。
 それ以外の場合(URLLCが設定されない場合)、ユーザ端末は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を受信してチャネル状態を測定し、PDSCHを受信しなくてもよい。
 第2の態様によれば、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じシンボルに設定され、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)でない場合に、URLLC以外(URLLCが設定されない)のユーザ端末は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を優先的に受信して、ビーム制御やチャネル品質測定を行うことができるため、通信品質を向上することができる。URLLCが設定され得るユーザ端末は、URLLC向けの下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)を優先的に受信できるため、低遅延化を実現できる。ただし、URLLCが設定されるユーザ端末は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を優先的に受信して、非周期的CSIリクエストへの応答を下りチャネルの受信より優先することもできる。
(第3の態様)
 第3の態様では、ユーザ端末は、複数ビームを同時受信できるかどうかをUE capabilityでネットワークに報告してもよい。複数ビームを同時受信できると報告したユーザ端末は、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)であるかどうかにかかわらず、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)を同時に受信することを想定してもよい。
 このUE capabilityを報告しないユーザ端末は、複数ビームを同時受信できないと報告したユーザ端末と同様の動作をするよう想定してもよい。
 ユーザ端末は、複数ビームを同時受信できるかどうかをUE capabilityにより1ビットで報告してもよい。ユーザ端末は、複数ビームを同時受信できる場合には、いくつのビームまでサポートできるか報告してもよい。
 図7は、複数ビームを同時受信できるユーザ端末に想定されるシナリオの一例を示す図である。図7Aに示すように、複数ビームを同時受信できるユーザ端末は、デジタルビームをサポートしていることが想定される。あるいは、図7Bに示すように、複数ビームを同時受信できるユーザ端末は、マルチパネルをサポートしていることが想定される。
 デジタルビームは、ベースバンド上で(デジタル信号に対して)プリコーディング信号処理を行う方法である。この場合、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))、デジタル-アナログ変換(Digital to Analog Converter(DAC))、または、RF(Radio Frequency)の並列処理が、アンテナポート(RF chain)の個数だけ必要となる。デジタルビームをサポートするユーザ端末は、任意のタイミングで、アンテナポート数に応じた数だけビームを形成できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、ユーザ端末は、URLLCをサポートしているかどうかをUE capabilityでネットワークに報告してもよい。第1の態様または第2の態様で説明したユーザ端末の動作は、URLLCをサポートしているとUE capabilityで報告した端末に限定して適用されてもよい。
 ユーザ端末は、URLLCをサポートしているかどうかをUE capabilityにより1ビットで報告してもよい。
 ユーザ端末は、設定可能なRNTIの組み合わせを報告してもよい。報告されたRNTIの組み合わせに新規RNTIが含まれている場合、当該ユーザ端末は、URLLCをサポートしていると想定できる。
 ユーザ端末は、設定可能なMCSテーブルの組み合わせを報告してもよい。報告されたMCSテーブルの組み合わせに新規MCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)が含まれている場合、当該ユーザ端末は、URLLCをサポートしていると想定できる。
(第5の態様)
 第5の態様では、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じシンボルに設定され、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)でない場合であって、ユーザ端末が測定用参照信号および下りチャネルを同時に受信することができないときに、測定用参照信号の用途によって受信の優先度を変えてもよい。
 測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)が何の用途の信号なのかによって優先度を変えるよう構成してもよい。用途としては、たとえば、無線リソース管理(Radio Resource Management(RRM))(Layer 3(L3) measurement)、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM))、ビーム障害検出(Beam Failure Detection(BFD))、ビーム管理(Beam Management(BM))(Layer 1(L1) Reference Signal Received Power(RSRP) measurement)(L1 Reference Signal Received Quality(RSRQ) measurement)(Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR))、または、CSI測定などが挙げられる。
 たとえば、無線リソース管理(RRM)用の参照信号は、たとえ同期信号ブロック(SSB)であってもCSI-RSより優先度を低くして、ビーム管理(BM)用または無線リンクモニタリング(RLM)用の参照信号を優先して受信する構成としてもよい。これにより、無線通信においてビーム管理を適切に行うことができるため、ビームを利用した通信システムにおける通信品質の劣化を抑制できる。
 あるいは、参照信号の用途によって、参照信号または下りチャネルの優先度を決定するよう構成してもよい。たとえば、ユーザ端末は、優先度の高い用途の参照信号を受信し、その参照信号が設定されたシンボルと同一のシンボルまたはその前後のシンボルにおいて、それ以外の参照信号を受信しないように構成してもよい。
 これにより、より通信に重要となる動作を優先して行うことができるため、通信品質の劣化を抑制できる。
 参照信号の用途は、優先度の高い順から、たとえば、優先度1:ビーム管理(BM)(L1 RSRP測定)、優先度2:ビーム障害検出(BFD)、優先度3:無線リンクモニタリング(RLM)、優先度4:CSI測定、優先度5:無線リソース管理(RRM)(L3測定)としてもよい。ユーザ端末は、優先度1以上の用途なら参照信号を優先し、それ以外は下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)を優先してもよい。
 ユーザ端末は、優先度1以上の用途なら参照信号を優先し、それ以外はPDCCHを優先してもよい。
 ユーザ端末は、優先度3以上の用途なら参照信号を優先し、それ以外はPDSCHを優先してもよい。
 これは、優先度の高いビーム管理(BM)は、ビーム障害またはリンク障害を防ぐために必要であるのに対し、CSI測定または無線リソース管理(RRM)は、受信しなくてもすぐに特性劣化することはないと想定できるためである。
 測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)と下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)がキャリアアグリゲーションしている別々のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))に設定され、それぞれが所定の疑似コロケーション(たとえば、QCLタイプD)でない場合も、信号の種類もしくは用途、またはセルの種類に応じて優先度を決めて、参照信号か下りチャネルのどちらか一方を受信するようにしてもよい。
 これにより、ユーザ端末が、通信における優先度が高いセルにおいて参照信号を優先的に受信できるため、より重要な通信の品質が劣化することを抑制できる。
 優先度は、前述した参照信号の用途、セルの種類、セルインデックス、または、セルの周波数バンドなどを考慮して決定してもよい。
 セルの種類を考慮する場合、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))より、プライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell))を優先し、PSCellより、プライマリセル(Primary Cell(PCell))を優先してもよい。すなわち、優先度が高い順に、PCell>PSCell>SCellとなる。
 セルインデックスを考慮する場合、最小CCインデックス(the lowest CC index)、または、最大CCインデックス(the largest CC index)を優先してもよい。
 セルの周波数バンドを考慮する場合、第1の周波数帯(FR1)を第2の周波数帯(FR2)より優先してもよいし(FR1>FR2)、第2の周波数帯(FR2)を第1の周波数帯(FR1)より優先してもよい(FR2>FR1)。
 第1の周波数帯(FR1)は、たとえば、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよい。第2の周波数帯(FR2)は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。第1の周波数帯(FR1)は、サブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing(SCS))として15、30および60kHzの少なくとも1つが用いられる周波数レンジと定義されてもよい。第2の周波数帯(FR2)は、サブキャリア間隔(SCS)として60および120kHzの少なくとも一方が用いられる周波数レンジと定義されてもよい。
 第1の周波数帯(FR1)および第2の周波数帯(FR2)の周波数帯、定義などはこれらに限られない。たとえば、第1の周波数帯(FR1)が第2の周波数帯(FR2)よりも高い周波数帯であってもよい。第2の周波数帯(FR2)は、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))バンドのみに用いられてもよい。第2の周波数帯(FR2)は、複数の基地局間において同期運用されることが好ましい。第2の周波数帯(FR2)に複数のキャリアが含まれる場合、これらのキャリアは同期運用されることが好ましい。
(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、上記実施の形態に係る無線通信方法が適用される。
 図8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(たとえば、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、Component Carrier(CC))を一体としたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))またはデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))を適用することができる。無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)などと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(Multi-RAT DC(MR-DC))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノードとなり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノードとなるLTEとNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR DC(EN-DC))、NRの基地局(gNB)がマスタノードとなり、LTEの基地局(eNB)がセカンダリノードとなるNRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA DC(NE-DC))などを含んでもよい。
 無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12aから12cと、を備えている。マクロセルC1および各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、基地局11および基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、キャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)により同時に使用することが想定される。ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(たとえば、2個以上のCC)を用いてキャリアアグリゲーション(CA)また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。ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスドバンドCCとアンライセンスドバンドCCを利用することができる。複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
 ユーザ端末20と基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(たとえば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。ユーザ端末20と基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(たとえば、3.5GHz、5GHz、30から70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。各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。
 基地局11と基地局12との間(または、2つの基地局12の間)は、有線接続(たとえば、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)または無線接続する構成とすることができる。
 基地局11および各基地局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。上位局装置30には、たとえば、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、これに限定されるものではない。各基地局12は、基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、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。基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、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、基地局11および12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A等の各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。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つまたは連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、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。上りおよ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れず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下りデータチャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、下り共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH)、Enhanced Physical Downlink Control Channel(EPDCCH))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)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等の伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)、上り共有チャネル等ともいう)、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))は、PUSCHまたはPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、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。
<基地局>
 図9は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。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。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。基地局10は、下りデータの送信装置であり、上りデータの受信装置であってもよい。
 基地局10からユーザ端末20に送信される下りデータは、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、下りデータに関して、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(たとえば、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(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))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。下り制御信号に関しても、チャネル符号化や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により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路または送受信装置から構成することができる。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、送信部および受信部から構成されてもよい。
 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(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤおよび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、通信チャネルの設定や解放などの呼処理、基地局10の状態管理、および、無線リソースの管理を行う。
 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。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(たとえば、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。
 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(たとえば、位相シフタ、位相シフト回路)またはアナログビームフォーミング装置(たとえば、位相シフト器)から構成することができる。送受信アンテナ101は、たとえばアレーアンテナにより構成することができる。送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信および受信してもよい。
 送受信部103は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号など)を送信する。送受信部103は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を受信する。
 送受信部103は、MCSテーブルおよびRNTI種別を設定する上位レイヤパラメータを送信してもよい。
 本発明の送信部および受信部は、送受信部103と伝送路インターフェース106の両方、またはいずれか一方により構成される。
 図10は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。この図では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。ベースバンド信号処理部104は、制御部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。
 制御部301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路または制御装置から構成することができる。
 制御部301は、たとえば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、下り信号および上り信号のスケジューリング(たとえば、リソース割り当て)を制御する。具体的には、制御部301は、下りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント、DLグラント)、上りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を生成および送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303および送受信部103を制御する。
 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(下り制御チャネル、下りデータチャネル、DM-RS等の下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路または信号生成装置から構成することができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路また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(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御チャネル、上りデータチャネル、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路また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、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。たとえば、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも1つを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号および受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路または測定装置から構成することができる。
 測定部305は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(たとえば、Reference Signal Received Quality(RSRQ))やチャネル状態等について測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図11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。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。ユーザ端末20は、下りデータの受信装置であり、上りデータの送信装置であってもよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路または送受信装置から構成することができる。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、送信部およ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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りデータは、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、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。下りデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
 上りリンクのユーザデータは、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(たとえば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 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(たとえば、位相シフタ、位相シフト回路)またはアナログビームフォーミング装置(たとえば、位相シフト器)から構成することができる。送受信アンテナ201は、たとえばアレーアンテナにより構成することができる。送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信および受信してもよい。
 送受信部203は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号など)を受信する。送受信部203は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を送信する。
 送受信部203は、MCSテーブルおよびRNTI種別を設定する上位レイヤパラメータを受信してもよい。
 図12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。この図では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。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。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路または制御装置から構成することができる。
 制御部401は、たとえば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)および下りチャネル(PDCCHまたはPDSCH)が同じ時間リソース(シンボル)に設定された場合、所定のMCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用した下りリンク送信が設定され得るかどうかに応じて、当該参照信号および下りチャネルの受信を制御してもよい。
 制御部401は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)およびPDCCHが同じ時間リソース(シンボル)に設定された場合、所定のMCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用した下りリンク送信が設定され得ると判断すると、PDCCHを選択して受信するよう制御してもよい。
 制御部401は、測定用参照信号(たとえば、CSI-RSまたはSSB)およびPDSCHが同じ時間リソース(シンボル)に設定された場合、所定のMCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用した下りリンク送信が設定され得ると判断すると、PDSCHを選択して受信するよう制御してもよい。
 制御部401は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)およびPDCCHが同じ時間リソース(シンボル)に設定された場合、所定のMCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用した下りリンク送信が設定され得ると判断すると、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)を選択して受信するよう制御してもよい。この場合、制御部401は、非周期的CSI-RS(A-CSI-RS)をトリガしたDCIが所定のRNTI(新規RNTI)でスクランブルされた場合に、所定のMCSテーブル(MCSテーブル3、たとえば、qam64LowSE)を利用した下りリンク送信が設定され得ると判断してもよい。
 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(上り制御チャネル、上りデータチャネル、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路また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、制御部401からの指示に基づいて上りデータチャネルを生成する。たとえば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御チャネルにULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータチャネルの生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路また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(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、基地局10から送信される下り信号(下り制御チャネル、下りデータチャネル、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路また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404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、制御部401の指示に基づいて、下りデータチャネルの送信および受信をスケジューリングする下り制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいて下りデータチャネルの受信処理を行う。受信信号処理部404は、DM-RSまたはCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、下りデータチャネルを復調する。
 受信信号処理部404は、受信処理により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、たとえば、報知情報、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。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路または測定装置から構成することができる。
 測定部405は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、RSRP)、DL受信品質(たとえば、RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 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、ハードウェアおよ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。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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(たとえば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 たとえば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局およびユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10およびユーザ端末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。
 本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10およびユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 たとえば、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。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、また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。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10およびユーザ端末20における各機能は、たとえば、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およびストレージ1003におけるデータの読み出しおよ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、たとえば、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(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。たとえば、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。
 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および通信装置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。たとえば、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、たとえば、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、たとえば、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(たとえば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-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(たとえば、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、有線ネットワークおよ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、たと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、たとえば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))および時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。たとえば、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。送受信部103(203)は、送信部103a(203a)と受信部103b(203b)とで、物理的にまたは論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(たとえば、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(たとえば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。入力装置1005および出力装置1006は、一体となった構成(たとえば、タッチパネル)であってもよい。
 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。
 基地局10およびユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、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または全てが実現されてもよい。たとえば、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)
 本開示において説明した用語および本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。たとえば、チャネル、シンボルおよび信号(シグナルまたはシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。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。コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))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つまたは複数の期間(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つまたは複数の各期間(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つまた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(たとえば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、ある信号またはチャネルの送信およ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。たとえば、サブキャリア間隔(Subcarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル、たとえば、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなどによって構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。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(または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(または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、ミニスロットおよびシンボルは、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、ミニスロットおよびシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 たとえば、1サブフレームは送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームおよび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(たとえば、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。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、たとえば、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。たとえば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。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。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(たとえば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 1スロットまたは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以上のスロットまたは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。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または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。
 ロングTTI(たとえば、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(たとえば、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(Resource Block(RB))は、時間領域およ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つまた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。
 リソースブロック(RB)は、時間領域において、1つまた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サブフレームまたは1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 1つまたは複数のリソースブロック(RB)は、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。たとえば、1REは、1サブキャリアおよび1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルなどの構造は例示に過ぎない。たとえば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボルおよびリソースブロック(RB)の数、リソースブロック(RB)に含まれるサブキャリアの数、ならびにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、さまざまに変更することができる。
 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。たとえば、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、たとえば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)などおよび情報要素は、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およ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。たとえば、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、磁界もしくは磁性粒子、光場もしくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤおよ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(たとえば、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、更新または追記をされ得る。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。たとえば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(たとえば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(たとえば、Radio Resource Control(RRC)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(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 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。RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、たとえば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。MACシグナリングは、たとえば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))を用いて通知されてもよい。
 所定の情報の通知(たとえば、「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(たとえば、当該所定の情報の通知を行わないことによってまた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)または偽(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(たとえば、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。
 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。たとえば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)および無線技術(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、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術およ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」および「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)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))」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つまたは複数(たとえば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(たとえば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「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およ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または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、クライアントまたはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局および移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。基地局およ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(たとえば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(たとえば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。基地局およ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。たとえば、基地局および移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。たとえば、基地局およびユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(たとえば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(たとえば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。たとえば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまた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(たとえば、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)また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。たとえば、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(たとえば、LTEまたは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、それらの要素の量また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および第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ることまたは何らかの形で第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。たとえば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(たとえば、テーブル、データベースまた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。
 「判断(決定)」は、受信(receiving)(たとえば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(たとえば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(たとえば、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。
 「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。
 「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「仮定する(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、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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。たとえば、「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、なら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(可視および不可視の両方)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」または「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。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」およ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「または(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、たとえば、英語でのa, anおよび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および範囲を逸脱することなく修正およ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.  所定の参照信号および下りチャネルを受信する受信部と、
     前記参照信号および前記下りチャネルが同じ時間リソースに設定された場合、所定の変調および符号化方式(MCS)テーブルを利用した下りリンク送信が設定され得るかどうかに応じて、前記参照信号および前記下りチャネルの受信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記参照信号および下り制御チャネル(PDCCH)が同じ時間リソースに設定された場合、前記所定のMCSテーブルを利用した下りリンク送信が設定され得ると判断すると、前記PDCCHを選択して受信するよう制御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、前記参照信号および下り共有チャネル(PDSCH)が同じ時間リソースに設定された場合、前記所定のMCSテーブルを利用した下りリンク送信が設定され得ると判断すると、前記PDSCHを選択して受信するよう制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、非周期的なチャネル状態測定用の参照信号(A-CSI-RS)および下り制御チャネル(PDCCH)が同じ時間リソースに設定された場合、前記所定のMCSテーブルを利用した下りリンク送信が設定され得ると判断すると、前記A-CSI-RSを選択して受信するよう制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記A-CSI-RSをトリガしたDCIが所定のRNTIでスクランブルされた場合に、前記所定のMCSテーブルを利用した下りリンク送信が設定され得ると判断することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  所定の参照信号および下りチャネルを受信するステップと、
     前記参照信号および前記下りチャネルが同じ時間リソースに設定された場合、所定の変調および符号化方式(MCS)テーブルを利用した下りリンク送信が設定され得るかどうかに応じて、前記参照信号および前記下りチャネルの受信を制御するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
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