WO2020144895A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2020144895A1
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base station
configured grant
terminal
dfi
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PCT/JP2019/035762
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知也 布目
岩井 敬
鈴木 秀俊
綾子 堀内
佳彦 小川
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling

Definitions

  • the present disclosure relates to a base station, a terminal, and a communication method.
  • NR has not fully considered the feedback method for uplink data transmission.
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of a base station, a terminal, and a communication method that can appropriately feed back uplink data transmission.
  • a base station is based on a resource allocation setting configured in a terminal, a control circuit that determines a transmission method of feedback information including a response signal to uplink data, and a transmission method based on the transmission method. And a transmission circuit for transmitting the feedback information.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a PDCCH according to the division method 1 of the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a PDCCH according to the division method 2 of the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a PDCCH according to the division method 2 of the second embodiment.
  • Configured grant type1 For the configured grant transmission of uplink data of Release15NR, “Configured grant type1 transmission” (hereinafter sometimes simply referred to as “Configured grant type1”) and “Configured grant type2 transmission” (hereinafter simply referred to as “configured grant type2”) Sometimes called “Configured grant type2").
  • Configured grant type 1 for example, Modulation and Coding Scheme (MCS), wireless resource allocation information (for example, time resource or frequency resource allocation), transmission timing, and configured grant setting information such as the number of HARQ processes are terminal-specific. It is set by the upper layer signal (for example, RRC: Radio Resource Comtrol).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • RRC Radio Resource Comtrol
  • a terminal uses a UL grant (in other words, dynamic) from a base station (also called gNB) through a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PUSCH is transmitted using the configured grant setting information such as MCS and radio resource set in advance without scheduling information of uplink data).
  • Configured grant type 2 the configured grant transmission is activated or released by PDCCH (for example, DCI: Downlink Control Information) from the base station.
  • PDCCH for example, DCI: Downlink Control Information
  • the transmission timing, the number of HARQ processes, etc. are set by the terminal-specific upper layer signal, as in Configured grant type 1.
  • MCS, wireless resource allocation information, etc. are set by "DCI for activation”.
  • the terminal transmits PUSCH by semi-permanently using the configured grant setting information such as MCS and radio resource set by the upper layer signal and DCI for activation (in other words, without UL grant). To do.
  • Release 16NR it is also considered to support "Configured grant type 1" and “Configured grant type 2" similar to Release 15NR.
  • Release 16NR discusses enhancement of configured grant transmission.
  • Release15NR there is one active Configured Grant transmission that can be set for one terminal.
  • Release 16NR it is considered to set a plurality of active Configured grant transmissions to one terminal.
  • one terminal must support multiple configured grant transmissions in each of configured grant type1 or configured grant type2, or support multiple configured grant transmissions of configured grant type1 and configured grant type2. Is being considered.
  • UL grant is used for retransmission control of configured grant transmission.
  • the base station uses UL grant to control the MCS and radio resource allocation information of the uplink data for retransmission.
  • Release16NR as retransmission control for Configured grant transmission, in addition to retransmission control by UL grant similar to Release15NR, retransmission without explicit grant is sent back for explicit HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request) information for PUSCH. Controls are being considered.
  • the base station uses feedback information (for example, DFI: including HARQ-ACK information (ACK or NACK)) including an explicit response signal to PUSCH for retransmission control for Configured grant transmission. Sending Downlink Feedback Information) is under consideration.
  • HARQ-ACK information for multiple pieces of uplink data (eg PUSCH) is fed back to the terminal all together.
  • LBT Listen before talk
  • the MCS of the retransmission uplink data and the radio resource allocation may be the same as those at the time of the initial transmission.
  • a method of transmitting DFI including explicit HARQ-ACK information will be described.
  • an efficient transmission method of DFI including HARQ-ACK information when a plurality of configured grant transmissions are set for one terminal will be described.
  • a communication system includes a base station 100 (for example, gNB) and a terminal 200 (for example, UE).
  • a base station 100 for example, gNB
  • a terminal 200 for example, UE
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of part of a base station 100 according to an aspect of the present disclosure.
  • the DFI generation unit 106 (corresponding to a control circuit) performs uplink based on the resource allocation (for example, Configured grant) settings (for example, Configured grant type) set in the terminal 200.
  • a method of transmitting feedback information (eg, DFI) including a response signal (eg, HARQ-ACK information) to the link data is determined.
  • the transmission unit 110 (corresponding to a transmission circuit) transmits feedback information based on the transmission method.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a part of the terminal 200 according to an aspect of the present disclosure.
  • receiving section 201 (corresponding to a receiving circuit) receives feedback information (for example, DFI) including a response signal to uplink data (for example, HARQ-ACK information) from base station 100.
  • the DFI analysis unit 206 (corresponding to a control circuit) analyzes feedback information (for example, DFI) based on the setting of resource allocation (for example, Configured grant) set in the terminal 200.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to an aspect of the present disclosure.
  • the base station 100 includes a reception unit 101, a demodulation/decoding unit 102, a scheduling unit 103, a transmission control unit 104, a control information holding unit 105, a DFI generation unit 106, and a signaling information generation unit 107. And an Activation information generation unit 108, an encoding/modulation unit 109, and a transmission unit 110.
  • the reception unit 101 receives a signal transmitted from the terminal 200 via an antenna, performs reception processing such as down conversion or A/D conversion on the reception signal, and demodulates/decodes the reception signal after the reception processing. Output to 102.
  • the demodulation/decoding unit 102 demodulates and decodes the received signal (for example, uplink data) input from the receiving unit 101, and outputs the control information included in the decoded signal to the control information holding unit 105. .. Further, the demodulation/decoding unit 102 outputs the decoding result of the uplink data to the scheduling unit 103 and the DFI generation unit 106.
  • the uplink data decoding result may include, for example, information indicating the success or failure of decoding for each transport block (TB). Further, the decoding result of the uplink data may further include information indicating success or failure of decoding for each CBG when transmission in units of code block groups (CBG: Code Block Group) is enabled.
  • CBG Code Block Group
  • the control information output to the control information holding unit 105 may include, for example, the data type and data amount of the data held in the buffer by the terminal 200.
  • the scheduling unit 103 performs scheduling of Configured grant transmission (for example, determination of start and end of Configured grant transmission) based on the control information input from the control information holding unit 105, for example.
  • the scheduling unit 103 outputs scheduling information indicating the scheduling result to the transmission control unit 104.
  • the scheduling unit 103 also controls retransmission of uplink data based on the decoding result of the uplink data input from the demodulation/decoding unit 102. For example, the scheduling unit 103 instructs the DFI generation unit 106 to perform DFI generation (or DFI transmission) when performing retransmission control with explicit HARQ-ACK information for uplink data.
  • the transmission control unit 104 sets parameters related to Configured grant transmission (for example, MCS and wireless resource allocation information) based on the scheduling information input from the scheduling unit 103.
  • the transmission control unit 104 generates information indicating the settings related to configured grant transmission (for example, configured grant setting information). For example, in the case of Configured grant type 1, the transmission control unit 104 outputs the Configured grant setting information to the signaling information generation unit 107. Further, for example, in the case of Configured grant type 2, the transmission control unit 104 outputs the Configured grant setting information to the signaling information generation unit 107 and the Activation information generation unit 108.
  • the transmission control unit 104 also outputs the configured grant setting information to the control information holding unit 105.
  • the control information holding unit 105 holds, for example, the control information from the terminal 200 input from the demodulation/decoding unit 102 and the Configured grant setting information input from the transmission control unit 104, and holds the held information as necessary. And outputs it to the scheduling unit 103 or the DFI generation unit 106.
  • the DFI generating unit 106 based on the decoding result of the uplink data input from the demodulation/decoding unit 102, and the configured grant setting information input from the control information holding unit 105, (Eg, DFI payload).
  • the DFI generation unit 106 outputs the generated DFI to the encoding/modulation unit 109.
  • the DFI may be configured from information for one terminal 200 (for example, generated for UE-specific PDCCH) or configured for information for multiple terminals 200 (for example, Group-common PDCCH (GC-PDCCH)). May be generated).
  • the signaling information generation unit 107 based on the Configured grant setting information input from the transmission control unit 104, the signaling information of the upper layer (or the RRC signaling, the higher layer parameter) used for the setting of the Configured grant type 1 or the Configured grant type 2. (Referred to as “etc.”) and output to the encoding/modulation unit 109.
  • the activation information generation unit 108 based on the Configured grant setting information input from the transmission control unit 104, Activation information (for example, information regarding Activation or Release. In other words, Activation DCI) used for setting the Configured grant type2. It is generated and output to the encoding/modulation unit 109.
  • Activation information for example, information regarding Activation or Release. In other words, Activation DCI
  • the encoding/modulation unit 109 encodes and modulates the DFI input from the DFI generation unit 106, the signaling information input from the signaling information generation unit 107, or the Activation information input from the Activation information generation unit 108,
  • the modulated signal (symbol sequence) is output to transmitting section 110.
  • the transmission unit 110 performs transmission processing such as D/A conversion, up-conversion, or amplification on the signal input from the encoding/modulation unit 109, and transmits the radio signal obtained by the transmission processing from the antenna to the terminal 200. To do.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to an aspect of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes a receiving unit 201, a demodulating/decoding unit 202, an extracting unit 203, a signaling information analyzing unit 204, an Activation information analyzing unit 205, a DFI analyzing unit 206, and a control information holding unit 207.
  • the reception unit 201 performs reception processing such as down conversion or A/D conversion on the reception signal received via the antenna, and outputs the reception signal to the demodulation/decoding unit 202.
  • the demodulation/decoding unit 202 demodulates and decodes the reception signal input from the reception unit 201.
  • the demodulation/decoding unit 202 outputs the decoded signal to the extraction unit 203.
  • the extraction unit 203 extracts, for example, signaling information, Activation information, or DFI from the signal input from the demodulation/decoding unit 202.
  • the extraction unit 203 outputs the signaling information to the signaling information analysis unit 204, the Activation information to the Activation information analysis unit 205, and the DFI to the DFI analysis unit 206.
  • the signaling information analysis unit 204 analyzes the signaling information input from the extraction unit 203, and outputs the Configured grant setting information for Configured grant type 1 or Configured grant type 2 to the control information holding unit 207.
  • the Activation information analysis unit 205 analyzes the Activation information input from the extraction unit 203, and outputs Activation information (for example, Configured grant setting information for Configured grant type 2) to the control information holding unit 207.
  • Activation information for example, Configured grant setting information for Configured grant type 2
  • the DFI analysis unit 206 analyzes the DFI input from the extraction unit 203 based on the Configured grant setting information input from the control information holding unit 207, and outputs the obtained HARQ-ACK information to the transmission control unit 208. To do.
  • the control information holding unit 207 holds the Configured grant setting information input from the signaling information analysis unit 204 or the Activation information analysis unit 205, and holds the held Configured grant setting information as necessary, the DFI analysis unit 206, the transmission control.
  • the data is output to the unit 208 or the transmission data generation unit 209.
  • the transmission control unit 208 determines whether to perform Configured grant transmission based on the Configured grant setting information input from the control information holding unit 207 and the HARQ-ACK information input from the DFI analysis unit 206, When transmitting the configured grant, the transmission data generating unit 209 is instructed to transmit the configured grant.
  • the transmission data generation unit 209 generates transmission data (for example, PUSCH) based on the Configured grant setting information input from the control information holding unit 207 according to the instruction of the transmission control unit 208, and the encoding/modulation unit 210 receives the transmission data. Output.
  • the transmission data may include control information about the terminal 200 (for example, the data type or data amount held in the buffer of the terminal 200).
  • the encoding/modulation unit 210 encodes and modulates the transmission data input from the transmission data generation unit 209, and outputs the modulated signal to the transmission unit 211.
  • the transmission unit 211 performs transmission processing such as D/A conversion, up-conversion, or amplification on the signal input from the encoding/modulation unit 210, and the radio signal obtained by the transmission processing is transmitted from the antenna to the base station 100. Send.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing operations of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 generates Configured grant setting information, for example, based on the scheduling information of the terminal 200 (ST101).
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the Configured grant setting information (ST102).
  • the Configured grant setting information (for example, including signaling information or Activation information) is notified to the terminal 200 by the upper layer signal and the DCI for Activation according to the Configured grant type.
  • the terminal 200 acquires the Configured grant setting information notified from the base station 100 (ST103).
  • the terminal 200 for example, when uplink data occurs, transmits the uplink data based on the Configured grant setting information (ST104).
  • the base station 100 generates HARQ-ACK information (for example, ACK or NACK) for the uplink data (ST105) and transmits DFI including the generated HARQ-ACK information to the terminal 200 (in other words, feedback) (ST106). ).
  • the base station 100 determines a transmission method of DFI (in other words, HARQ-ACK information) based on the Configured grant setting (for example, Configured grant type) for the terminal 200.
  • Terminal 200 performs retransmission control for uplink data based on HARQ-ACK information included in the received DFI (ST107).
  • retransmission control for each CBG is defined for uplink data (for example, PUSCH).
  • CBG code blocks
  • TB transport block
  • the maximum number of CBGs per TB is set from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, upper layer signaling, and in the terminal 200, CBs are grouped so as not to exceed the set maximum CBG number.
  • the base station 100 enables HARQ-ACK information for uplink data to be retransmitted for each CBG by the terminal 200 by feeding back the HARQ-ACK information for each CBG of the uplink data.
  • Non-Patent Document 2 discloses a method of calculating the number of CBs in Low density Parity Check (LDPC) coding.
  • LDPC Low density Parity Check
  • the number of CBGs used by the terminal 200 changes according to the TB size in PUSCH. Therefore, in the case of retransmission control for each CGB, the size (for example, the number of bits) of HARQ-ACK information for PUSCH fluctuates according to the TB size in PUSCH.
  • the fluctuation of the TB size in PUSCH differs depending on, for example, the configured grant type (for example, configured grant type 1 or configured grant type 2).
  • the configured grant type for example, configured grant type 1 or configured grant type 2.
  • the TB size is set to semi-static in Configured grant type 1, whereas it is set to dynamic in Configured grant type 2.
  • the base station 100 calculates the size (for example, the number of bits) of HARQ-ACK information included in the DFI according to the Configured grant type.
  • the DFI (eg, DFI bit string) includes, for example, a HARQ-ACK bit string and a bit string of other control information (eg, TPC command or precoding information).
  • the base station 100 transmits the DFI using the control channel (for example, UE-specific PDCCH) for the individual terminal 200, for example, as illustrated in FIG. 6, the base station 100 uses the PDCCH to generate one terminal.
  • the DFI bit string for 200 (for example, UE#0) is transmitted.
  • the base station 100 transmits the DFI using the control channels (for example, GC-PDCCH) for the plurality of terminals 200, for example, as illustrated in FIG. 7, the base station 100 uses the PDCCH to transmit a plurality of DFIs.
  • the terminal 200 (for example, UE#0 and UE#1) transmits a bit string in which each DFI bit string is arranged.
  • the GC-PDCCH for example, the starting position (starting bit position) where the DFI bit sequence addressed to each terminal 200 is arranged and the DFI size (for example, the number of bits) are notified to the terminal 200 in advance by the Configured grant setting information. Alternatively, it is determined by the terminal 200 based on the notified information.
  • the HARQ-ACK bit string may be in the bitmap format in which the HARQ-ACK bits for each HARQ process used in configured grant transmission are arranged in order.
  • the base station 100 determines the HARQ-ACK for one HARQ process (for example, one TB). Generate a HARQ-ACK bit string with 1 bit as the bit. For example, if 2 processes are used in Configured grant type 1 and 4 processes are used in Configured grant type 2 and the HARQ processes are different, the base station 100 generates a 6-bit HARQ-ACK bit sequence. ..
  • the base station 100 sets 1 based on the “Configured grant type” set in the terminal 200. Calculate the number of HARQ-ACK bits per 1 TB as follows.
  • the base station 100 calculates the number of HARQ-ACK bits per 1 TB based on the TB size of PUSCH. For example, the base station 100 sets the number of HARQ-ACK bits per 1 TB to the same value as the number of CBGs determined based on the number of CBs calculated from the TB size. For example, when the maximum number of CBGs is four and the number of CBs determined from the TB size is two, the number of CBGs used by the terminal 200 is set to two. Set the number of HARQ-ACK bits to 2 bits, which is the same as the number of CBGs (in other words, the number of CBs).
  • Configured grant type 1 MCS and frequency resource allocation are semi-statically determined by higher layer signaling. This means that the TB size is semi-statically set in Configured grant type1. Therefore, in the configured grant type 1, the number of CBGs actually used by the terminal 200 is semi-statically set. Therefore, in Configured grant type 1, if the number of CBs is less than the maximum number of CBGs, it is sufficient to secure the number of bits for the number of CBs without securing the number of HARQ-ACK bits for the maximum number of CBGs.
  • the base station 100 calculates the number of HARQ-ACK bits per 1 TB based on the set maximum CBG number. For example, the base station 100 sets the number of HARQ-ACK bits per 1 TB to the same value as the maximum CBG number. For example, when the maximum CBG number is 4, the base station 100 sets the HARQ-ACK bit number per 1 TB to 4 bits, which is the same as the maximum CBG number.
  • Configured grant type2 MCS and frequency resource allocation can be dynamically changed by Activation or Reactivation by PDCCH. This means that the TB size can change dynamically in Configured grant type2. Therefore, in the configured grant type 2, the number of CBGs actually used by the terminal 200 may change dynamically, and the number of HARQ-ACK bits corresponding to the number of CBGs may also change dynamically. Therefore, the configured grant type 2 secures HARQ-ACK bits for the maximum number of CBGs.
  • the base station 100 may set the HARQ-ACK bit number per 1 TB to the same value as the maximum CBG number. This is because the configured grant type 2 may transmit HARQ-ACK for the maximum number of CBGs and secure the HARQ-ACK bit for the maximum number of CBGs.
  • the DFI analysis unit 206 of the terminal 200 analyzes the DFI based on the same method as the DFI generating method including the HARQ-ACK information in the base station 100 described above.
  • base station 100 determines HARQ-ACK information for uplink data based on resource allocation (for example, Configured grant) settings (for example, Configured grant type) set in terminal 200.
  • the transmission method of DFI including is determined, and DFI is transmitted based on the determined transmission method.
  • the terminal 200 receives the DFI from the base station 100, and analyzes the DFI based on the settings of the configured grant of the terminal 200.
  • the base station 100 and the terminal 200 determine the number of bits used for transmitting HARQ-ACK information per 1 TB according to the configured grant type and the allocation of the HARQ process. As a result, the number of bits used to transmit HARQ-ACK information is set appropriately according to the configured grant type. According to the present embodiment, for example, the number of HARQ-ACK bits used can be reduced as compared with the case where the number of HARQ-ACK bits for the maximum CBG number is always secured.
  • base station 100 can appropriately feed back transmission of uplink data by terminal 200.
  • this embodiment can be applied to the case where the number of HARQ-ACK bits per TB is set without depending on the maximum number of CBGs. For example, if the number of HARQ-ACK bits per 1TB of Configured grant type 2 is set to the normal number of bits and the number of HARQ-ACK bits per 1TB of Configured grant type 1 is set to the number of bits calculated from the TB size. , If the number of HARQ-ACK bits per 1TB of Configured grant type 2 is larger than the number of HARQ-ACK bits per 1TB of Configured grant type 1, or the number of HARQ-ACK bits per 1TB of Configured grant type 2 is Configured. This embodiment can be similarly applied when the number of HARQ-ACK bits per 1 TB of grant type 1 is more than that.
  • the number of HARQ-ACK bits per 1 TB in Configured grant type 2 is not limited to the maximum CBG number, and for example, from among a plurality of candidate values (eg, 2, 4, 6, 8) It may be selected.
  • (Embodiment 2) In Configured grant type 2, the terminal does not transmit PUSCH when configured grant transmission is not activated by the notification of Activation information by PDCCH. If the terminal does not send PUSCH, HARQ-ACK information is unnecessary. However, when the resources are semi-statically allocated by higher layer signaling, etc., the resources for HARQ-ACK information (for example, bits) remain reserved even if HARQ-ACK information is unnecessary. Is assumed.
  • Configured grant type 2 when Configured grant type 2 is set for the terminal, there may be resources that are reserved for HARQ-ACK information but are not used.
  • the resources that are reserved but not used are not limited to the case where configured grant type 1 and type 2 are mixed as shown in FIG. For example, even when Configured grant type1 is not set and Configured grant type2 is set (for example, when one or more Configured grant type2 is set by signaling by the upper layer), the same is true (not shown). No).
  • the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • control regarding DFI transmission in the base station 100 for example, the DFI generating unit 106) and the terminal 200 (for example, the DFI analyzing unit 206) will be described.
  • the division method 1 and the division method 2 of the DFI will be described respectively.
  • the base station 100 divides the DFI by using different identifiers (for example, RNTI: Radio Network Temporary Identifier) according to the settings (Configured grant configuration) regarding the configured grant type and the configured grant transmission.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the base station 100 When determining each Configured grant setting, the base station 100 sets a different RNTI for each Configured grant setting and the allocation start position of the DFI bit in PDCCH.
  • the base station 100 assigns DFIs corresponding to the configured grant type 1 and the configured grant type 2 to different PDCCHs. For example, in FIG. 9, the base station 100 transmits a PDCCH including a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled using the RNTI for the configured grant type 1 to the configured grant type 1. Further, in FIG. 9, the base station 100 transmits the PDCCH including the CRC scrambled using the RNTI for the configured grant type 2 to the configured grant type 2.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the base station 100 transmits DFI (feedback information) by using a PDCCH (in other words, control information) that is different for each configured grant setting (for example, configured grant type). Also, each PDCCH is scrambled using a different identifier (here, RNTI) for each Configured grant setting.
  • a PDCCH in other words, control information
  • RNTI a different identifier
  • terminal 200 when Configured grant type 2 is not activated, terminal 200 does not have to receive the PDCCH using the RNTI for Configured grant type 2. Therefore, when the configured grant type 2 is not activated, the base station 100 uses the configured grant type 2 if the other bits of the PDCCH for the configured grant type 2 are not used for another terminal 200. The transmission of PDCCH can be stopped. Further, even when other bits of the PDCCH for Configured grant type 2 are used for other terminals 200, the base station 100 does not use the bits for Configured grant type 2 and is a vacant bit (3 bits in FIG. 9). ) May be used to allocate information addressed to other terminals 200. By this means, it is possible to improve the usage efficiency of PDCCH resources.
  • the base station 100 can collectively transmit the DFIs of the plurality of terminals 200, for example.
  • UE specific PDCCH may be used for DFI transmission.
  • UE-specific PDCCH has the same effect as GC-PDCCH.
  • the resource to which the DFI for each terminal 200 is assigned (for example, PDCCH bit) is not shared with other terminals 200. Therefore, for example, the base station 100 can stop the PDCCH transmission when the Configured grant type 2 is not activated.
  • Configured grant type 1 and Configured grant type 2 are mixed.
  • the base station 100 similarly A different RNTI may be assigned for each Configured grant setting.
  • the base station 100 transmits the PDCCH corresponding to the Activated Configured grant type 2 and stops the transmission of the PDCCH corresponding to the Non-activated Configured grant type 2.
  • the terminal 200 can receive the PDCCH corresponding to the Activated Configured Grant among the Configured Grants that have been set.
  • one RNTI may be associated with a plurality of configured grant settings. By associating multiple configured grant settings with one RNTI, it is possible to reduce the number of RNTIs used and reduce false detection of PDCCH (FAR: False alarm rate).
  • FAR False alarm rate
  • the base station 100 does not need to duplicately transmit HARQ-ACK corresponding to each Configured grant setting, so that the usage efficiency of PDCCH resources can be improved. ..
  • the base station 100 does not have to duplicately transmit control information (for example, TPC command) that is not associated with the Configured grant setting, and thus it is possible to improve the use efficiency of PDCCH resources.
  • the base station 100 divides the DFI using different RNTIs according to the Configured grant type and the Configured grant settings.
  • the base station 100 provides the DFI with an identification bit (in other words, an identifier field) and associates different values with the identification bit according to the Configured grant type and the configured grant configuration. To split different DFIs.
  • an identification bit in other words, an identifier field
  • the base station 100 When determining each Configured grant setting, the base station 100 sets a different identification bit value for each Configured grant setting and a DFI bit allocation start position in the PDCCH.
  • the base station 100 assigns DFI to different PDCCH for each configured grant setting. For example, in the example illustrated in FIG. 10, the base station 100 allocates the DFIs corresponding to the configured grant #0 and the configured grant #1 to different PDCCHs.
  • Each PDCCH shown in FIG. 10 is provided with an identification bit (Bit#2).
  • the base station 100 transmits DFI (feedback information) by using a PDCCH (in other words, control information) that is different for each configured grant setting (for example, configured grant type).
  • each PDCCH includes information (here, an identification bit) indicating the Configured grant setting.
  • the terminal 200 can simultaneously receive DFIs assigned to these different PDCCHs.
  • the terminal 200 displays the PDCCH corresponding to the configured grant #0 (in other words, the PDCCH including the DFI whose identification bit value is 0). ) Does not have to be received. Therefore, the base station 100 may stop the transmission of the PDCCH corresponding to the configured grant #0, similar to the division method 1. Alternatively, the base station 100 may use a free bit (3 bits in FIG. 10) that is not used for Configured grant #0 and a bit for allocating information addressed to another terminal 200. By this means, it is possible to improve the usage efficiency of PDCCH resources.
  • GC-PDCCH e.g., GC-PDCCH
  • UE specific PDCCH e.g., UE specific PDCCH
  • the configured grant type 1 and the configured grant type 2 may be mixed, and the configured grant #1 may not be set and a plurality of configured grant type 2 may be set.
  • one DFI in other words, identification bit
  • one DFI may be associated with a plurality of configured grant settings.
  • the overhead of identification bits can be reduced.
  • the base station 100 does not need to duplicately transmit HARQ-ACK corresponding to each Configured grant setting, so that the usage efficiency of PDCCH resources can be improved. ..
  • the base station 100 does not have to duplicately transmit control information (for example, TPC command) that is not associated with the Configured grant setting, and thus it is possible to improve the use efficiency of PDCCH resources.
  • the base station 100 may allocate a DFI corresponding to a plurality of configured grant settings to one PDCCH.
  • the base station 100 does not have to transmit a plurality of PDCCHs when transmitting a plurality of DFIs to the terminal 200 at the same time, and thus the resources used by the PDCCH can be reduced.
  • the base station 100 can use a bit in a bit position corresponding to a configured grant that has not been activated, for example, for allocating information addressed to another terminal 200, the use efficiency of PDCCH resources can be improved.
  • the base station 100 divides the DFI by providing an identification bit in the DFI and associating different values with the identification bit according to the Configured grant type and the Configured grant settings.
  • the division method 2 since the number of RNTIs monitored by the terminal 200 does not increase depending on the number of configured grants, there is an advantage that the false detection rate (FAR: False alarm rate) of PDCCH does not increase. In other words, the division method 2 can reduce the FAR of PDCCH as compared with the division method 1.
  • the base station 100 when transmitting the HARQ-ACK information, the base station 100 allocates the DFI bit to the PDCCH corresponding to the corresponding Configured grant setting.
  • the base station 100 when the HARQ-ACK information is not transmitted (for example, when the Configured grant type 2 is not activated), the base station 100 does not transmit the PDCCH corresponding to the corresponding Configured grant setting.
  • the base station 100 sets the DFI bit allocation of each terminal 200 to semi-static. For example, the base station 100 semi-statically sets the allocation start position of each DFI of the terminal 200 and the RNTI (however, if necessary) using upper layer signaling.
  • the base station 100 may dynamically set the DFI bit allocation of each terminal 200. For example, the base station 100 sets a plurality of DFI allocation start positions and a plurality of RNTI (if necessary) candidates for the terminal 200 by using higher layer signaling. Then, the base station 100 notifies the terminal 200 of information (for example, an index value) indicating the candidate to be set in the terminal 200 among the plurality of candidates, using the PDCCH for Activation/Release of the configured grant. This enables dynamic allocation of DFI bits while reducing the number of bits used in PDCCH.
  • information for example, an index value
  • FIG. 12 shows an example of DFI bit allocation.
  • each index value (0 to 3) is associated with a DFI allocation start position (staring position in PDCCH) and an RNTI.
  • Information relating to these associations is notified from the base station 100 to the terminal 200 using, for example, higher layer signaling.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the allocation start position actually used for DFI bit allocation and the index value corresponding to the RNTI (if necessary) using the PDCCH.
  • the terminal 200 identifies the allocation start position of the DFI bit and the RNTI based on the index value notified from the base station 100.
  • a 2-bit field may be provided in the PDCCH for DFI bit allocation.
  • FIG. 13 shows another example of DFI bit allocation.
  • the DFI bit allocation start position and the RNTI are associated with individual index values.
  • the base station 100 can individually control the allocation start position and the RNTI, so that the DFI bit can be allocated more flexibly.
  • a field of 3 bits (2 bits at the allocation start position and 1 bit at RNTI) may be provided in the PDCCH for DFI bit allocation.
  • the base station 100 sets the DFI bit allocation start position (or RNTI) to the terminal 200 by the PDCCH without setting a DFI bit allocation candidate in higher layer signaling. You may notify directly.
  • the notification of the allocation start position does not have to be in bit units.
  • the allocation start position may be notified in a group unit (for example, a group number) in which a plurality of bits are grouped by a specific number of bits.
  • the necessity of DFI of the terminal 200 dynamically changes depending on Activation and Release.
  • the base station 100 can dynamically allocate the DFI to the vacant resource, so that the use efficiency of the PDCCH resource can be improved.
  • DFI bits described above is not limited to DFI, and may be applied to other GC-PDCCHs that have individual terminal or terminal group individual bit allocation.
  • Other GC-PDCCHs include, for example, TPC command (notified by DCI format 2_2, 2_3) or SFI (Slot Format Indicator. notified by DCI format 2_0).
  • the base station 100 similarly to the DFI bit allocation, notifies the terminal 200 of the allocation start position candidate by higher layer signaling, and notifies the candidate index used for implementation by using the PDCCH.
  • the PDCCH may be defined separately from the PDCCH for the activation or the release of the configured grant, in order to enable the setting of the PDCCH without depending on the configured grant.
  • the PDCCH for dynamic setting similar to the Activation/Release PDCCH of the configured grant, the value of a specific pattern is set in a specific field.
  • the PDCCH for dynamic setting uses a different pattern value or the RNTI to be used from the PDCCH for Activation/Release of the configured grant. This allows the terminal 200 to determine the PDCCH for dynamic setting. If the number of bits of PDCCH is sufficient, base station 100 may directly notify terminal 200 of the allocation start position using PDCCH without setting a candidate by higher layer signaling.
  • the base station 100 dynamically allocates the GC-PDCCH to an empty resource. Since it can be located in the PDCCH, the use efficiency of PDCCH resources can be improved.
  • target information for dynamic allocation is not limited to the TPC command and SFI described above, but may be other information (for example, information set individually for each UE).
  • the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, and therefore will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • DFI replacement method An example of a DFI replacement method in the base station 100 (for example, the DFI generating unit 106) will be described.
  • the terminal 200 (for example, the DFI analysis unit 206) also performs the DFI analysis based on the same DFI replacement method as that of the base station 100.
  • the base station 100 replaces the bit assigned to the DFI for Configured grant type 2 with another control information, for example, when Configured grant type 2 is not activated.
  • the base station 100 may replace the DFI with the precoding information of another configured grant, the TPC command, or the like.
  • base station 100 can transmit feedback information so that terminal 200 can set the transmission method according to the current communication state or propagation path, and thus the reception quality of base station 100 can be improved.
  • the base station 100 may replace the DFI with an SRS request, a CSI request, or the like. This allows the base station 100 to trigger the terminal 200 to transmit a signal or information for grasping the current communication state.
  • the base station 100 transmits another control information by using the bit assigned to the DFI that is not used when it is not activated.
  • the base station 100 transmits another control information by using the bit assigned to the DFI that is not used when it is not activated.
  • the information that replaces the DFI is not limited to precoding information, TPC command, SRS request, and CSI request, and may be other information.
  • the number of CBGs may be set by higher layer signaling (for example, RRC signaling or MAC signaling), or may be set in advance according to specifications.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling or MAC signaling
  • the above embodiment may be applied to the case where the base station 100 collectively transmits HARQ-ACKs of a plurality of Component Carriers (CCs) to the terminal 200 during Carrier Aggregation (CA), for example.
  • CCs Component Carriers
  • CA Carrier Aggregation
  • Each functional block used in the description of the above embodiments is partially or wholly realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments is partially or wholly It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • the LSI may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and it may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, it is possible to use an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure connection and setting of circuit cells inside the LSI.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • an integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. The application of biotechnology is possible.
  • the present disclosure can be implemented in all types of devices, devices, and systems (collectively referred to as communication devices) that have communication functions.
  • communication devices include telephones (cell phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PC) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.). ), digital players (digital audio/video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicine (remote health) Examples include a combination of a care/medicine prescription device, a vehicle or a mobile transportation device (a car, an airplane, a ship, etc.) having a communication function, and the above-mentioned various devices.
  • the communication device is not limited to portable or mobile, and is not portable or fixed, and any kind of device, device, system, for example, smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meter or It also includes measuring devices, control panels, etc., vending machines, and any other “Things” that may exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home device home appliances, lighting equipment, smart meter or It also includes measuring devices, control panels, etc., vending machines, and any other “Things” that may exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • IoT Internet of Things
  • -Communication includes data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc., as well as data communication using a combination of these.
  • the communication device also includes devices such as a controller and a sensor that are connected or coupled to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a controller or a sensor that generates a control signal or a data signal used by a communication device that executes the communication function of the communication device is included.
  • the communication device includes infrastructure equipment, such as a base station, an access point, and any other device, device, or system that communicates with or controls the above-described various devices without limitation. ..
  • a base station is based on a resource allocation setting configured in a terminal, a control circuit that determines a transmission method of feedback information including a response signal to uplink data, and a transmission method based on the transmission method. And a transmission circuit for transmitting the feedback information.
  • the setting includes the resource allocation type
  • the control circuit determines the number of bits used for transmitting the response signal based on the type.
  • the control circuit determines the number of bits based on the size of a transport block of the uplink data when the type is the first type, and the type is In the case of the second type different from the first type, the number of bits is determined based on the maximum number of code block groups forming the transport block.
  • the transmission circuit transmits the feedback information using different control information for each setting.
  • control information is scrambled using a different identifier for each setting.
  • control information includes information indicating the setting.
  • a terminal for receiving feedback information including a response signal for uplink data from a base station, and a control for analyzing the feedback information based on a set resource allocation setting And a circuit.
  • a communication method determines a transmission method of feedback information including a response signal to uplink data based on a resource allocation setting set in a terminal, and based on the transmission method, Send feedback information.
  • a communication method receives feedback information including a response signal to uplink data from a base station, and analyzes the feedback information based on a set resource allocation setting.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

データ送信に対して適切にフィードバックすることができる基地局。基地局(100)において、DFI生成部(106)は、端末(200)に設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報の送信方法を決定する。送信部(110)は、送信方法に基づいて、フィードバック情報を送信する。

Description

基地局、端末及び通信方法
 本開示は、基地局、端末及び通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、第5世代移動通信システム(5G:5th Generation mobile communication sysmtems)の実現に向けて、Release 15 NR(New Radio access technology)の仕様策定が完了した。NRでは、モバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)の基本的な要求条件である高速及び大容量と合わせ、超高信頼低遅延通信(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)を実現する機能をサポートしている(例えば、非特許文献1-4を参照)。
3GPP TS 38.211 V15.3.0, "NR; Physical channels and modulation (Release 15)," September 2018 3GPP TS 38.212 V15.3.0, "NR; Multiplexing and channel coding (Release 15)," September 2018 3GPP TS 38.213 V15.3.0, "NR; Physical layer procedure for control (Release 15)," September 2018 3GPP TS 38.214 V15.3.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 15)," September 2018
 NRでは、上りリンクデータ送信に対するフィードバック方法について十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、上りリンクデータ送信に対して適切にフィードバックできる基地局、端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る基地局は、端末に設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報の送信方法を決定する制御回路と、前記送信方法に基づいて、前記フィードバック情報を送信する送信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、上りリンクデータ送信に対して適切にフィードバックできる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
基地局の一部の構成を示すブロック図 端末の一部の構成を示すブロック図 基地局の構成を示すブロック図 端末の構成を示すブロック図 基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 実施の形態1に係るDFIの一例を示す図 実施の形態1に係るDFIの一例を示す図 PDCCHの一例を示す図 実施の形態2の分割方法1に係るPDCCHの一例を示す図 実施の形態2の分割方法2に係るPDCCHの一例を示す図 実施の形態2の分割方法2に係るPDCCHの一例を示す図 実施の形態2に係るDFIの割り当ての一例を示す図 実施の形態2に係るDFIの割り当ての一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [Configured grant送信]
 Release 15 NRでは、URLLC向けの機能の一つとして、上りリンクデータ(例えば、PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)の送信に対して「Configured grant送信」(又は、Grant-free送信と呼ぶ)をサポートする。
 Release 15 NRの上りリンクデータのConfigured grant送信には、「Configured grant type 1送信」(以下、単に「Configured grant type 1」と呼ぶこともある)と「Configured grant type 2送信」(以下、単に「Configured grant type 2」と呼ぶこともある)とがある。
 Configured grant type 1では、例えば、Modulation and Coding Scheme(MCS)、無線リソース割当情報(例えば、時間リソース又は周波数リソースの割り当て)、送信タイミング、及び、HARQプロセス数等のConfigured grant設定情報が端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC: Radio Resource Comtrol)によって設定される。端末(UE:User Equipment)は、上りリンクデータが発生した場合、基地局(例えば、gNBとも呼ぶ)から下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)によるUL grant(換言すると、動的な上りリンクデータのスケジューリング情報)無しに、予め設定されたMCS及び無線リソース等のConfigured grant設定情報を用いてPUSCHを送信する。
 Configured grant type 2では、基地局からのPDCCH(例えば、DCI:Downlink Control Information)により、Configured grant送信がActivation又はReleaseされる。Configured grant type 2では、送信タイミング及びHARQプロセス数等は、Configured grant type 1と同様に、端末固有の上位レイヤ信号によって設定される。一方、Configured grant type 2では、MCS及び無線リソース割当情報等は、「Activation用DCI」によって設定される。端末は、上りリンクデータが発生した場合、上位レイヤ信号及びActivation用DCIによって設定されたMCS及び無線リソース等のConfigured grant設定情報を半永久的に用いて(換言するとUL grant無しに)、PUSCHを送信する。
 Release 16 NRにおいても、Release 15 NRと同様な「Configured grant type 1」及び「Configured grant type 2」をサポートすることが検討されている。また、Release 16 NRでは、Configured grant送信の機能拡張が議論されている。
 例えば、Release 15 NRでは、1つの端末に設定できるアクティブなConfigured grant送信は1つである。これに対して、Release 16 NRでは、1つの端末に、複数のアクティブなConfigured grant送信を設定することが検討されている。例えば、1つの端末が、Configured grant type 1又はConfigured grant Type 2の各々において複数のConfigured grant送信をサポートすること、又は、Configured grant type 1及びConfigured grant Type 2の複数のConfigured grant送信をサポートすることが検討されている。
 [Configured grant送信の再送制御]
 Release 15 NRでは、Configured grant送信の再送制御にはUL grantが用いられる。例えば、基地局は、UL grantを用いて、再送用上りリンクデータのMCS及び無線リソース割当情報を制御する。
 Release 16 NRでは、Configured grant送信に対する再送制御として、Release 15 NRと同様のUL grantによる再送制御に加え、PUSCHに対する明示的なHARQ-ACK(hybrid automatic repeat request)情報をフィードバックするUL grant無しの再送制御が検討されている。例えば、Release 16 NRでは、Configured grant送信に対する再送制御のために、基地局が、PUSCHに対する明示的な応答信号(例えば、HARQ-ACK情報(ACKあるいはNACK))を含むフィードバック情報(例えば、DFI:Downlink Feedback Information)を送信することが検討されている。
 例えば、アンライセンス帯域(例えば、NR-Unlisenced(NR-U)とも呼ぶ)では、複数の上りリンクデータ(例えば、PUSCH)に対するHARQ-ACK情報を端末へまとめてフィードバックする。これにより、例えば、基地局のListen before talk(LBT)の負荷を低減でき、再送制御を効率化できる。なお、明示的なHARQ-ACK情報による再送制御では、例えば、再送用上りリンクデータのMCS及び無線リソース割当は初回送信時と同じでもよい。
 しかしながら、NRにおいて、明示的なHARQ-ACK情報を含むDFIの送信方法については検討の余地がある。
 そこで、本開示の一実施例では、明示的なHARQ-ACK情報を含むDFIの送信方法について説明する。例えば、本開示の一実施例では、1つの端末に対して、複数のConfigured grant送信が設定される場合におけるHARQ-ACK 情報を含むDFIの効率的な送信方法について説明する。
 [通信システムの概要]
 本開示の一態様に係る通信システムは、基地局100(例えば、gNB)及び端末200(例えば、UE)及びを備える。
 図1は本開示の一態様に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図1に示す基地局100において、DFI生成部106(制御回路に相当)は、端末200に設定されたリソース割り当て(例えば、Configured grant)の設定(例えば、Configured grant type等)に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号(例えば、HARQ-ACK情報)を含むフィードバック情報(例えば、DFI)の送信方法を決定する。送信部110(送信回路に相当)は、送信方法に基づいて、フィードバック情報を送信する。
 図2は本開示の一態様に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図2に示す端末200において、受信部201(受信回路に相当)は、基地局100から、上りリンクデータに対する応答信号(例えば、HARQ-ACK情報)を含むフィードバック情報(例えば、DFI)を受信する。DFI解析部206(制御回路に相当)は、端末200に設定されたリソース割り当て(例えば、Configured grant)の設定に基づいて、フィードバック情報(例えば、DFI)を解析する。
 [基地局の構成]
 図3は、本開示の一態様に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図3において、基地局100は、受信部101と、復調・復号部102と、スケジューリング部103と、送信制御部104と、制御情報保持部105と、DFI生成部106と、シグナリング情報生成部107と、Activation情報生成部108と、符号化・変調部109と、送信部110と、を有する。
 受信部101は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート又はA/D変換等の受信処理を行い、受信処理後の受信信号を復調・復号部102へ出力する。
 復調・復号部102は、受信部101から入力される受信信号(例えば、上りリンクデータ)に対して復調及び復号を行い、復号後の信号に含まれる制御情報を制御情報保持部105に出力する。また、復調・復号部102は、上りリンクデータの復号結果をスケジューリング部103及びDFI生成部106に出力する。
 上りリンクデータの復号結果には、例えば、トランスポートブロック(TB:Transport Block)毎の復号成功又は失敗を示す情報が含まれてよい。また、上りリンクデータの復号結果には、更に、コードブロックグループ(CBG:Code Block Group)単位の送信が有効化されている場合、CBG毎の復号成功又は失敗を示す情報が含まれてよい。
 また、制御情報保持部105に出力される制御情報には、例えば、端末200がバッファに保持するデータのデータ種別及びデータ量等が含まれてよい。
 スケジューリング部103は、例えば、制御情報保持部105から入力される制御情報に基づいて、Configured grant送信のスケジューリング(例えば、Configured grant送信の開始及び終了の決定など)を行う。スケジューリング部103は、スケジューリング結果を示すスケジューリング情報を送信制御部104に出力する。
 また、スケジューリング部103は、復調・復号部102から入力される上りリンクデータの復号結果に基づいて、上りリンクデータの再送を制御する。例えば、スケジューリング部103は、上りリンクデータに対して、明示的なHARQ-ACK情報による再送制御を行う場合、DFI生成部106に対して、DFI生成(又はDFI送信)を指示する。
 送信制御部104は、スケジューリング部103から入力されるスケジューリング情報に基づいて、Configured grant送信に関するパラメータ(例えば、MCS及び無線リソース割当情報等)を設定する。送信制御部104は、Configured grant送信に関する設定を示す情報(例えば、Configured grant設定情報)を生成する。例えば、送信制御部104は、Configured grant type 1の場合、Configured grant設定情報を、シグナリング情報生成部107に出力する。また、例えば、送信制御部104は、Configured grant type 2の場合、Configured grant設定情報を、シグナリング情報生成部107及びActivation情報生成部108に出力する。また、送信制御部104は、Configured grant設定情報を制御情報保持部105に出力する。
 制御情報保持部105は、例えば、復調・復号部102から入力される端末200からの制御情報、及び、送信制御部104から入力されるConfigured grant設定情報を保持し、保持した情報を必要に応じてスケジューリング部103又はDFI生成部106に出力する。
 DFI生成部106は、スケジューリング部103からの指示に従って、復調・復号部102から入力される上りリンクデータの復号結果、及び、制御情報保持部105から入力されるConfigured grant設定情報に基づいて、DFI(例えば、DFIのペイロード)を生成する。DFI生成部106は、生成したDFIを符号化・変調部109に出力する。例えば、DFIは、1つの端末200に対する情報から構成(例えば、UE specific PDCCH用に生成)されてもよく、又は、複数の端末200に対する情報から構成(例えば、Group common PDCCH(GC-PDCCH)用に生成)されてもよい。
 シグナリング情報生成部107は、送信制御部104から入力されるConfigured grant設定情報に基づいて、Configured grant type 1又はConfigured grant type 2の設定に用いる上位レイヤのシグナリング情報(又は、RRCシグナリング、higher layer parameter等と呼ぶ)を生成し、符号化・変調部109に出力する。
 Activation情報生成部108は、送信制御部104から入力されるConfigured grant設定情報に基づいて、Configured grant type 2の設定に用いるActivation情報(例えば、Activation又はReleaseに関する情報。換言すると、Activation用DCI)を生成し、符号化・変調部109へ出力する。
 符号化・変調部109は、DFI生成部106から入力されるDFI、シグナリング情報生成部107から入力されるシグナリング情報、又は、Activation情報生成部108から入力されるActivation情報を符号化及び変調し、変調後の信号(シンボル系列)を送信部110に出力する。
 送信部110は、符号化・変調部109から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート又は増幅等の送信処理を行い、送信処理により得られた無線信号をアンテナから端末200へ送信する。
 [端末の構成]
 図4は、本開示の一態様に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図4において、端末200は、受信部201と、復調・復号部202と、抽出部203と、シグナリング情報解析部204と、Activation情報解析部205と、DFI解析部206と、制御情報保持部207と、送信制御部208と、送信データ生成部209と、符号化・変調部210と、送信部211と、を有する。
 受信部201は、アンテナを介して受信した受信信号に対してダウンコンバート又はA/D変換等の受信処理を行い、受信信号を復調・復号部202に出力する。
 復調・復号部202は、受信部201から入力される受信信号を復調及び復号する。復調・復号部202は、復号後の信号を抽出部203に出力する。
 抽出部203は、復調・復号部202から入力される信号から、例えば、シグナリング情報、Activation情報、又は、DFIを抽出する。抽出部203は、シグナリング情報をシグナリング情報解析部204に出力し、Activation情報をActivation情報解析部205に出力し、DFIをDFI解析部206に出力する。
 シグナリング情報解析部204は、抽出部203から入力されるシグナリング情報を解析し、Configured grant type 1用、又は、Configured grant type 2用のConfigured grant設定情報を制御情報保持部207に出力する。
 Activation情報解析部205は、抽出部203から入力されるActivation情報を解析し、Activation情報(例えば、Configured grant type 2用のConfigured grant設定情報)を制御情報保持部207に出力する。
 DFI解析部206は、制御情報保持部207から入力されるConfigured grant設定情報に基づいて、抽出部203から入力されるDFIを解析し、得られたHARQ-ACK情報を、送信制御部208に出力する。
 制御情報保持部207は、シグナリング情報解析部204又はActivation情報解析部205から入力されるConfigured grant設定情報を保持し、保持したConfigured grant設定情報を、必要に応じて、DFI解析部206、送信制御部208又は送信データ生成部209に出力する。
 送信制御部208は、制御情報保持部207から入力されるConfigured grant設定情報、及び、DFI解析部206から入力されるHARQ-ACK情報に基づいて、Configured grant送信を行うか否かを判定し、Configured grant送信する場合には、送信データ生成部209に対して、Configured grant送信を指示する。
 送信データ生成部209は、送信制御部208の指示に従って、制御情報保持部207から入力されるConfigured grant設定情報に基づいて、送信データ(例えば、PUSCH)を生成し、符号化・変調部210に出力する。例えば、送信データには、端末200に関する制御情報(例えば、端末200のバッファに保持するデータ種別又はデータ量等)が含まれてよい。
 符号化・変調部210は、送信データ生成部209から入力される送信データを符号化及び変調し、変調後の信号を送信部211に出力する。
 送信部211は、符号化・変調部210から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート又は増幅等の送信処理を行い、送信処理により得られた無線信号をアンテナから基地局100へ送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 図5は基地局100及び端末200の動作を示すシーケンス図である。
 基地局100は、例えば、端末200のスケジューリング情報に基づいて、Configured grant設定情報を生成する(ST101)。基地局100は、Configured grant設定情報を端末200へ通知する(ST102)。なお、Configured grant設定情報(例えば、シグナリング情報又はActivation情報を含む)は、例えば、Configured grant typeに応じて、上位レイヤ信号及びActivation用DCIによって端末200へ通知される。端末200は、基地局100から通知されるConfigured grant設定情報を取得する(ST103)。
 端末200は、例えば、上りリンクデータが発生した場合、Configured grant設定情報に基づいて、上りリンクデータを送信する(ST104)。
 基地局100は、上りリンクデータに対するHARQ-ACK情報(例えば、ACK又はNACK)を生成し(ST105)、生成したHARQ-ACK情報を含むDFIを端末200へ送信(換言すると、フィードバック)する(ST106)。なお、基地局100は、端末200に対するConfigured grant設定(例えば、Configured grant type等)に基づいて、DFI(換言すると、HARQ-ACK情報)の送信方法を決定する。
 端末200は、受信したDFIに含まれるHARQ-ACK情報に基づいて、上りリンクデータに対する再送制御を行う(ST107)。
 [TBサイズ及びとCBG数]
 上述したように、NRでは、上りリンクデータ(例えば、PUSCH)に対してCBG毎の再送制御が定義されている。
 CBGは1つ以上のコードブロック(CB:Code Block)をグループ化して構成され、トランスポートブロック(TB)は1つ以上のCBGから構成される。1つのTBあたりの最大CBG数は、例えば、上位レイヤのシグナリングによって基地局100から端末200へ設定され、端末200では、設定された最大CBG数を超えないようにCBがグループ化される。基地局100は、上りリンクデータに対するHARQ-ACK情報を、当該上りリンクデータのCBG毎にフィードバックすることにより、端末200によるCBG毎の再送を可能とする。
 また、NRのPUSCHの符号化に用いられるCB数の計算方法は、例えば、非特許文献2に定義されている。例えば、非特許文献2では、Low density Parity Check(LDPC)符号化におけるCB数の計算方法が開示されている。
 非特許文献2によると、CB数が最大CBG数より少ない場合、使用するCBG数は最大CBG数よりも少なくなる場合がある。例えば、TBサイズが5000bitであり、LDPC符号化にLDPC base graph 2を使用する場合(例えば、最大CBサイズ=3840bitの場合)、1TBあたりのCB数は2個となる。このとき、例えば、最大CBG数が4個と設定される場合でも、存在するCBが2個であるので、端末200が使用するCBG数は2個に設定される。
 このように、端末200が使用するCBG数は、PUSCHにおけるTBサイズに応じて変動する。よって、CGB毎の再送制御の場合、PUSCHに対するHARQ-ACK情報のサイズ(例えば、ビット数)は、PUSCHにおけるTBサイズに応じて変動する。
 また、Configured grant送信において、PUSCHにおけるTBサイズの変動(換言すると、設定機会)は、例えば、Configured grant type(例えば、Configured grant type 1又はConfigured grant type 2)に応じて異なる。例えば、TBサイズは、Configured grant type 1では半静的(semi-static)に設定されるのに対して、Configured grant type 2では動的(dynamic)に設定される。
 そこで、本実施の形態では、基地局100(例えば、DFI生成部106)は、Configured grant typeに応じて、DFIに含まれるHARQ-ACK情報のサイズ(例えば、ビット数)を算出する。
 [DFI情報生成方法]
 以下、基地局100のDFI生成部106におけるDFIに含まれるHARQ-ACK情報の生成方法について一例を説明する。
 DFI(例えば、DFI bit列)は、例えば、HARQ-ACK bit列、及び、他の制御情報のbit列(例えば、TPC command又はprecoding information等)を含む。
 基地局100が個別の端末200向けの制御チャネル(例えば、UE specific PDCCH)を用いてDFIを送信する場合、例えば、図6に示すように、基地局100は、PDCCHを用いて、1つの端末200(例えば、UE#0)分のDFI bit列を送信する。
 一方、基地局100が複数の端末200向けの制御チャネル(例えば、GC-PDCCH)を用いてDFIを送信する場合、例えば、図7に示すように、基地局100は、PDCCHを用いて、複数の端末200(例えば、UE#0及びUE#1)の各々のDFI bit列を並べたbit列を送信する。GC-PDCCHでは、例えば、各端末200宛てのDFI bit列が配置される開始位置(starting bit position)及びDFIのサイズ(例えば、ビット数)は、Configured grant設定情報によって端末200に予め通知される、又は、通知された情報に基づいて端末200によって判断される。
 また、HARQ-ACK bit列は、例えば、Configured grant送信において使用するHARQプロセス毎のHARQ-ACK bitを順に並べたbitmap形式としてよい。
 ここで、CBG毎の再送制御が有効でない場合(例えば、TB毎のHARQ-ACKを送信する場合)には、基地局100は、1つのHARQプロセス(例えば、1つのTB)あたりのHARQ-ACK bitを1 bitとしてHARQ-ACK bit列を生成する。例えば、Configured grant type 1において2プロセスを使用し、Configured grant type 2において4プロセスを使用し、それらのHARQプロセスが異なる場合には、基地局100は、6 bitのHARQ-ACK bit列を生成する。
 一方、CBG毎の再送制御が有効である場合(例えば、CBG毎のHARQ-ACKを送信する場合)には、基地局100は、端末200に設定される「Configured grant type」に基づいて、1つのTBあたりのHARQ-ACK bit数を以下のように計算する。
 例えば、Configured grant typeがConfigured grant type 1の場合、基地局100は、PUSCHのTBサイズに基づいて、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を算出する。例えば、基地局100は、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を、TBサイズから計算されるCB数に基づいて決定されるCBG数と同じ値に設定する。例えば、最大CBG数が4個の場合において、TBサイズから決定されるCB数が2個の場合、端末200が使用するCBG数は2個に設定されるので、基地局100は、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を、CBG数(換言すると、CB数)と同数の2 bitに設定する。
 Configured grant type 1では、MCS及び周波数リソース割り当ては、上位レイヤのシグナリングにより半静的に決定される。これは、Configured grant type 1では、TBサイズが半静的に設定されることを意味する。したがって、Configured grant type 1では、端末200が実際に使用するCBG数も半静的に設定される。そのため、Configured grant type 1では、CB数が最大CBG数未満の場合には、HARQ-ACK bit数を、最大CBG数分確保せずに、CB数分のbit数を確保すればよい。
 一方、Configured grant typeがConfigured grant type 2の場合、基地局100は、設定される最大CBG数に基づいて、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を算出する。例えば、基地局100は、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を、最大CBG数と同じ値に設定する。例えば、最大CBG数が4個の場合、基地局100は、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を、最大CBG数と同数の4 bitに設定する。
 Configured grant type 2では、MCS及び周波数リソース割り当ては、PDCCHによるActivation又はReactivationによって動的に変わり得る。これは、Configured grant type 2では、TBサイズが動的に変わり得ることを意味する。したがって、Configured grant type 2では、端末200が実際に使用するCBG数も動的に変わり得て、CBG数に対応するHARQ-ACK bit数も動的に変わり得る。そのため、Configured grant type 2では、最大CBG数分のHARQ-ACK bitを確保する。
 なお、Configured grant type 1とConfigured grant type 2とでHARQプロセスが共有されている場合、基地局100は、1TBあたりのHARQ-ACK bit数を、最大CBG数と同じ値に設定してよい。これは、Configured grant type 2において最大CBG数分のHARQ-ACK送信を行う可能性があり、最大CBG数分のHARQ-ACK bitを確保するためである。
 また、端末200のDFI解析部206は、上述した基地局100におけるHARQ-ACK情報を含むDFI生成方法と同様の方法に基づいて、DFIを解析する。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、端末200に設定されるリソース割り当て(例えば、Configured grant)の設定(例えば、Configured grant type)に基づいて、上りリンクデータに対するHARQ-ACK情報を含むDFIの送信方法を決定し、決定した送信方法に基づいてDFIを送信する。また、端末200は、基地局100から、DFIを受信し、端末200のConfigured grantの設定に基づいて、DFIを解析する。
 例えば、基地局100及び端末200は、Configured grant type及びHARQプロセスの割り当てに応じて、1TBあたりのHARQ-ACK情報の送信に用いるbit数を決定する。これにより、Configured grant typeに応じて、HARQ-ACK情報の送信に用いるbit数が適切に設定される。本実施の形態によれば、例えば、最大CBG数分のHARQ-ACK bit数を常に確保する場合と比較して、使用するHARQ-ACK bit数を低減できる。
 よって、本実施の形態によれば、基地局100は、端末200による上りリンクデータの送信に対して適切にフィードバックできる。
 なお、本実施の形態は、最大CBG数に依存せず、1つのTBあたりのHARQ-ACK bit数が設定される場合にも適用可能である。例えば、Configured grant type 2の1TBあたりのHARQ-ACK bit数が通常のbit数に設定され、Configured grant type 1の1TBあたりのHARQ-ACK bit数がTBサイズから算出したbit数に設定される場合、Configured grant type 2の1TBあたりのHARQ-ACK bit数がConfigured grant type 1の1TBあたりのHARQ-ACK bit数よりも多い場合、又は、Configured grant type 2の1TBあたりのHARQ-ACK bit数がConfigured grant type 1の1TBあたりのHARQ-ACK bit数以上の場合に本実施の形態を同様に適用できる。
 また、本実施の形態では、Configured grant type 2における1TBあたりのHARQ-ACK bit数は、最大CBG数に限らず、例えば、複数の候補値(例えば、2、4、6、8)の中から選択されてもよい。
 (実施の形態2)
 Configured grant type 2では、PDCCHによるActivation情報の通知によってConfigured grant送信が有効化されていない場合、端末はPUSCHを送信しない。端末がPUSCHを送信しない場合、HARQ-ACK情報は不要となる。しかし、上位レイヤのシグナリング等によりリソースが半静的に割り当てられている場合、HARQ-ACK情報が不要であっても、HARQ-ACK情報用のリソース(例えば、bit)が確保されたままになることが想定される。
 一例として、図8に示すように、Configured grant type 1及びConfigured grant type 2の各々に対して3 bitのHARQ-ACK bitが確保されるDFI bitの割り当てについて説明する。図8において、Configured grant type 2がActivateされていない場合、Configured grant type 2用のHARQ-ACK情報に対応する3 bitは、使用されないが確保されている状態となる。
 このように、端末に対してConfigured grant type 2が設定される場合には、HARQ-ACK情報用に確保されるものの使用されないリソースが生じてしまう場合がある。
 また、確保されるものの使用されないリソースは、図8に示すようなConfigured grant type 1とtype 2とが混在する場合に限らない。例えば、Configured grant type 1が設定されず、Configured grant type 2が設定される場合(例えば、1つ以上のConfigured grant type 2が上位レイヤによるシグナリングで設定されている場合)でも同様である(図示せず)。
 そこで、本実施の形態では、上述したようなHARQ-ACK情報に使用されない無駄なリソースを低減する方法について説明する。
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
 例えば、基地局100(例えば、DFI生成部106)、及び、端末200(例えば、DFI解析部206)におけるDFI送信に関する制御について説明する。以下では、DFIの分割方法1及び分割方法2についてそれぞれ説明する。
 [分割方法1]
 分割方法1では、基地局100は、Configured grant type及びConfigured grant送信に関する設定(Configured grant configuration)に応じて、異なる識別子(例えば、RNTI:Radio Network Temporary Identifier)を用いることにより、DFIを分割する。
 基地局100は、各Configured grant設定を決定する際に、Configured grant設定毎に異なるRNTI、及び、PDCCHにおけるDFI bitの割り当て開始位置を設定する。
 例えば、図9に示すように、基地局100は、Configured grant type 1、及び、Configured grant type 2の各々に対応するDFIを、異なるPDCCHに割り当てる。例えば、図9では、Configured grant type 1に対して、基地局100は、Configured grant type 1用のRNTIを用いてスクランブリングしたCRC(Cyclic Redundancy Check)を含むPDCCHを送信する。また、図9では、Configured grant type 2に対して、基地局100は、Configured grant type 2用のRNTIを用いてスクランブリングしたCRCを含むPDCCHを送信する。
 換言すると、基地局100は、DFI(フィードバック情報)を、Configured grant設定(例えば、Configured grant type)毎に異なるPDCCH(換言すると、制御情報)を用いて送信する。また、各PDCCHは、Configured grant設定毎に異なる識別子(ここでは、RNTI)を用いてスクランブリングされている。
 図9に示す例では、例えば、Configured grant type 2がActivateされていない場合、端末200は、Configured grant type 2用のRNTIを使用したPDCCHを受信しなくてよい。したがって、基地局100は、Configured grant type 2がActivateされていない場合、Configured grant type 2用のPDCCHの他のbitが他の端末200用に使用されていない場合には、Configured grant type 2用のPDCCHの送信を停止できる。また、Configured grant type 2用のPDCCHの他のbitが他の端末200用に使用されている場合でも、基地局100は、Configured grant type 2用に使用されずに空いたbit(図9では3bit)を、他の端末200宛の情報の割当に使用してよい。これにより、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 なお、上述した例は、GC-PDCCHを一例として説明した。GC-PDCCHを使用することにより、基地局100は、例えば、複数の端末200のDFIをまとめて送信できる。しかし、DFIの送信には、GC-PDCCHに限らず、UE specific PDCCHが使用されてもよい。UE specific PDCCHでも、GC-PDCCHと同様の効果がある。また、UE specific PDCCHの場合、各端末200向けのDFIが割り当てられるリソース(例えば、PDCCHのbit)は、他の端末200と共有されない。よって、例えば、基地局100は、Configured grant type 2がActivateされていない場合、PDCCH送信を停止できる。
 また、Configured grant type 1及びConfigured grant type 2が混在する場合に限らない。例えば、Configured grant type 1が設定されず、Configured grant type 2が設定される場合(例えば、複数のConfigured grant type 2が上位レイヤによるシグナリングで設定されている場合)でも同様に、基地局100は、Configured grant設定毎に異なるRNTIを割り当ててよい。これにより、基地局100は、ActivateされているConfigured grant type 2に対応するPDCCHを送信し、ActivateされていないConfigured grant type 2に対応するPDCCHの送信を停止する。また、端末200は、設定されているConfigured grantのうち、ActivateされているConfigured grantに対応するPDCCHを受信できる。
 また、1つのConfigured grant設定毎に、1つのRNTIを対応付ける場合に限らない。例えば、複数のConfigured grant設定に対して1つのRNTIが対応付けられてもよい。複数のConfigured grant設定を1つのRNTIに対応付けることにより、使用するRNTIの数を低減し、PDCCHの誤検出(FAR:False alarm rate)を低減できる。また、複数のConfigured grant設定においてHARQプロセスを共有する場合、基地局100は、各Configured grant設定に対応するHARQ-ACKを重複して送信せずに済むので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。また、基地局100は、Configured grant設定に対応付けられていない制御情報(例えば、TPC command)を重複して送信せずに済むので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 このように、分割方法1では、基地局100は、Configured grant type及びConfigured grant設定に応じて、異なるRNTIを用いてDFIを分割する。
 [分割方法2]
 分割方法2では、基地局100は、DFIに識別用bit(換言すると、identifier field)を設けて、Configured grant type及びConfigured grant設定(Configured grant configuration)に応じて、識別用bitに異なる値を対応付けることにより、異なるDFIを分割する。
 基地局100は、各Configured grant設定を決定する際に、Configured grant設定毎に異なる識別用bitの値、及び、PDCCHにおけるDFI bitの割り当て開始位置を設定する。
 例えば、基地局100は、Configured grant設定毎にDFIを異なるPDCCHに割り当てる。例えば、図10に示す例では、基地局100は、Configured grant #0及びConfigured grant #1の各々に対応するDFIを、異なるPDCCHに割り当てる。図10に示す各PDCCHには、識別用bit(Bit#2)が設けられている。図10に示す例では、Configured grant #0に識別用bit=0が対応付けられ、Configured grant #1に識別用bit=1が対応付けられている。
 換言すると、基地局100は、DFI(フィードバック情報)を、Configured grant設定(例えば、Configured grant type)毎に異なるPDCCH(換言すると、制御情報)を用いて送信する。また、各PDCCHは、Configured grant設定を示す情報(ここでは、識別用bit)を含む。
 例えば、端末200が同じRNTIのPDCCHの複数受信を許容する場合、端末200は、これらの異なるPDCCHに割り当てられたDFIを同時に受信できる。
 また、図10に示す例では、例えば、Configured grant #0がActivateされていない場合、端末200は、Configured grant #0に対応するPDCCH(換言すると、識別用bitの値が0のDFIを含むPDCCH)を受信しなくてよい。したがって、基地局100は、分割方法1と同様、Configured grant #0に対応するPDCCHの送信を停止してもよい。又は、基地局100は、Configured grant #0用に使用されずに空いたbit(図10では3bit)を、他の端末200宛ての情報の割当にbitを使用してもよい。これにより、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 また、分割方法1と同様、DFIの送信には、GC-PDCCHに限らず、UE specific PDCCHが使用されてもよい。また、分割方法1と同様、Configured grant type 1とConfigured grant type 2とが混在してもよく、Configured grant #1が設定されず、複数のConfigured grant type 2が設定されてもよい。
 また、1つのConfigured grant設定毎に1つのDFI(換言すると、識別用bit)を対応付ける場合に限らない。例えば、複数のConfigured grant設定に1つのDFIが対応付けられてもよい。複数のConfigured grant設定に1つのDFIが対応付けられることにより、識別用bitのオーバヘッドを低減できる。また、複数のConfigured grant設定においてHARQプロセスを共有する場合、基地局100は、各Configured grant設定に対応するHARQ-ACKを重複して送信せずに済むので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。また、基地局100は、Configured grant設定に対応付けられていない制御情報(例えば、TPC command)を重複して送信せずに済むので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 また、分割方法2では、例えば、図11に示すように、基地局100は、1つのPDCCHに、複数のConfigured grant設定に対応するDFIを割り当ててもよい。この場合、基地局100は、複数のDFIを端末200に同時に送信する場合に複数のPDCCHを送信しなくてよいので、PDCCHの使用リソースを低減できる。また、基地局100は、ActivateされていないConfigured grantに対応するbit位置には、例えば、他の端末200宛ての情報の割り当てにbitを使用できるので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 このように、分割方法2では、基地局100は、DFIに識別用bitを設け、Configured grant type及びConfigured grant設定に応じて、識別用bitに異なる値を対応付けることにより、DFIを分割する。
 ここで、端末200においてモニタするRNTIの数が増加すると、CRCが偶然OKとなりPDCCHを誤検出する可能性が増加する。これに対して、分割方法2では、端末200がモニタするRNTIの数は、Configured grant数に依存して増加しないので、PDCCHの誤検出率(FAR:False alarm rate)が増加しない利点がある。換言すると、分割方法2では、分割方法1と比較して、PDCCHのFARを低減できる。
 以上、DFIの分割方法1及び分割方法2について説明した。
 このように、分割方法1及び分割方法2では、例えば、基地局100は、HARQ-ACK情報を送信する場合、該当するConfigured grant設定に対応するPDCCHにDFI bitを割り当てる。一方、基地局100は、HARQ-ACK情報を送信しない場合(例えば、Configured grant type 2がActivateされていない場合)には、該当するConfigured grant設定に対応するPDCCHを送信しない。これにより、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。換言すると、HARQ-ACK情報に使用されずに無駄に確保されるリソースを低減できる。
 [DFI bit割り当ての動的変更]
 例えば、基地局100は、各端末200のDFI bit割り当てを半静的(semi-static)に設定する。例えば、基地局100は、端末200の各DFIの割り当て開始位置、及び、RNTI(ただし、必要な場合)を上位レイヤのシグナリングを用いて半静的に設定する。
 また、例えば、基地局100は、各端末200のDFI bit割り当てを動的に設定してもよい。例えば、基地局100は、上位レイヤのシグナリングを用いて、端末200に対してDFIの割り当て開始位置、及び、RNTI(必要な場合)の候補を複数設定する。そして、基地局100は、複数の候補のうち、端末200に設定する候補を示す情報(例えば、インデックス値)を、Configured grantのActivation/Release用のPDCCHを用いて端末200へ通知する。これにより、PDCCHにおいて使用するbit数を低減しつつ、DFI bitの動的な割り当てを可能にする。
 図12は、DFI bit割り当ての一例を示す。
 図12において、例えば、インデックス値(0~3)の各々に、DFIの割り当て開始位置(staring position in PDCCH)及びRNTIが対応付けられる。これらの対応付けに関する情報は、例えば、上位レイヤのシグナリングを用いて、基地局100から端末200へ通知される。基地局100は、DFI bit割り当てに実際に用いる割り当て開始位置及びRNTI(必要な場合)に対応するインデックス値を、PDCCHを用いて端末200へ通知する。端末200は、基地局100から通知されるインデックス値に基づいて、DFI bitの割り当て開始位置及びRNTIを特定する。
 例えば、図12の例では、DFI bitの割り当てのために、PDCCHにおいて、2 bitのフィールドを設ければよい。
 図13は、DFI bit割り当ての他の例を示す。
 図13では、例えば、DFI bitの割り当て開始位置及びRNTIが、それぞれ個別のインデックス値に対応付けられている。図13の場合、基地局100は、割り当て開始位置と、RNTIとを個別に制御できるので、DFI bitをより柔軟に割り当てできる。
 例えば、図13の例では、DFI bitの割り当てのために、PDCCHにおいて、3 bit(割り当て開始位置に2bit、RNTIに1bit)のフィールドを設ければよい。
 なお、PDCCHのbit数が十分にある場合、基地局100は、上位レイヤのシグナリングでDFI bitの割り当ての候補を設定せずに、PDCCHによってDFI bitの割り当て開始位置(又はRNTI)を端末200へ直接通知してもよい。
 また、割り当て開始位置の通知は、bit単位でなくてもよい。例えば、割り当て開始位置は、複数のbitを特定のbit数でグループ化したグループ単位(例えば、グループ番号)で通知されてもよい。
 また、Configured grant type 2では、Activation及びReleaseによって、端末200のDFIの要否が動的に変わる。これに対して、上述したように、DFI bitの動的な割り当てにより、基地局100は、空いているリソースにDFIを動的に割り当てることができるので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 なお、上述したDFI bitの動的な割り当ては、DFIに限らず、端末個別又は端末グループ個別のbit割り当てを有する他のGC-PDCCHに適用してもよい。他のGC-PDCCHには、例えば、TPC command(DCI format 2_2、2_3で通知)、又は、SFI(Slot Format Indicator。DCI format 2_0で通知)などがある。この場合にも、DFI bit割り当てと同様に、基地局100は、割り当て開始位置の候補を上位レイヤのシグナリングで端末200へ通知し、PDCCHを用いて、実施に使用する候補のインデックスを通知する。
 また、この場合、PDCCHは、Configured grantに依存せずに設定可能とするために、Configured grantのActivation又はRelease用のPDCCHとは異なる動的設定用のPDCCHを別途定義してよい。動的設定用のPDCCHにおいて、Configured grantのActivation/Release用PDCCHと同様に、特定のフィールドを特定のパターンの値が設定される。この際、動的設定用のPDCCHでは、例えば、Configured grantのActivation/Release用PDCCHとは、異なるパターンの値又は使用するRNTIが使用される。これにより、端末200は、動的設定用のPDCCHを判別できる。なお、PDCCHのbit数が十分にある場合には、基地局100は、上位レイヤのシグナリングで候補を設定することなく、PDCCHを用いて割り当て開始位置を端末200へ直接通知してもよい。このように、端末個別又は端末グループ個別のbit割り当てを有するGC-PDCCHに対して、割り当て開始位置を動的に設定することにより、基地局100は、空いているリソースにGC-PDCCHを動的に配置できるので、PDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 なお、動的な割り当ての対象の情報は、上述したTPC command及びSFIに限らず、他の情報(例えば、UE個別に設定される情報等)でもよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、実施の形態2と同様に、Configured grant type 2がActivationされていない場合の動作について説明する。
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
 [DFI置換方法]
 基地局100(例えば、DFI生成部106)におけるDFIの置換方法の一例について説明する。なお、端末200(例えば、DFI解析部206)も、基地局100と同様のDFIの置換方法に基づいてDFI解析を行う。
 基地局100は、例えば、Configured grant type 2がActivateされていない場合には、Configured grant type 2用のDFIに割り当てられたbitを別の制御情報に置き換える。
 例えば、基地局100は、DFIを、他のConfigured grantのprecoding情報又はTPC command等に置き換えてよい。これにより、基地局100は、端末200において現在の通信状態又は伝搬路に応じた送信方法に設定されるようにフィードバック情報を送信できるので、基地局100の受信品質を向上できる。
 又は、基地局100は、DFIを、SRS request又はCSI request等に置き換えてよい。これにより、基地局100は、端末200に対して、現在の通信状態を把握するための信号又は情報の送信をトリガできる。
 このように、本実施の形態によれば、基地局100は、Activateされていない場合に使用されないDFIに割り当てられたbitを利用して、別の制御情報を送信する。これにより、PDCCHのbit数を増加させることなく、基地局100の受信品質の向上等を図ることができ、PDCCHのリソースのを使用効率を向上できる。
 なお、DFIと置き換える情報は、precoding情報、TPC command、SRS request及びCSI requestに限らず、他の情報でもよい。
 以上、本開示の一実施例について説明した。
 (他の実施の形態)
 なお、CBG数は上位レイヤのシグナリング(例えば、RRCのシグナリング又はMACのシグナリング)で設定されてもよく、仕様によって予め設定されてもよい。
 上記実施の形態は、例えば、Carrier Aggregation(CA)時に、基地局100が、複数のComponent Carrier(CC)のHARQ-ACKをまとめて端末200へ送信するケースに適用してもよい。複数のCCのHARQ-ACKをまとめて送信する場合には、より多くのPDCCHリソースが必要となるので、本実施の形態を適用することによりPDCCHのリソースの使用効率を向上できる。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る基地局は、端末に設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報の送信方法を決定する制御回路と、前記送信方法に基づいて、前記フィードバック情報を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記設定には、前記リソース割り当ての種別が含まれ、前記制御回路は、前記種別に基づいて、前記応答信号の送信に用いるビット数を決定する。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記制御回路は、前記種別が第1の種別の場合、前記上りリンクデータのトランスポートブロックのサイズに基づいて前記ビット数を決定し、前記種別が前記第1の種別と異なる第2の種別の場合、前記トランスポートブロックを構成するコードブロックグループの最大数に基づいて前記ビット数を決定する。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記送信回路は、前記フィードバック情報を、前記設定毎に異なる制御情報を用いて送信する。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記制御情報は、前記設定毎に異なる識別子を用いてスクランブルされる。
 本開示の一実施例に係る基地局において、前記制御情報は、前記設定を示す情報を含む。
 本開示の一実施例に係る端末は、基地局から、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報を受信する受信回路と、設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、前記フィードバック情報を解析する制御回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、端末に設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報の送信方法を決定し、前記送信方法に基づいて、前記フィードバック情報を送信する。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、基地局から、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報を受信し、設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、前記フィードバック情報を解析する。
 2019年1月9日出願の特願2019-001857の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,201 受信部
 102,202 復調・復号部
 103 スケジューリング部
 104,208 送信制御部
 105,207 制御情報保持部
 106 DFI生成部
 107 シグナリング情報生成部
 108 Activation情報生成部
 109,210 符号化・変調部
 110,211 送信部
 200 端末
 203 抽出部
 204 シグナリング情報解析部
 205 Activation情報解析部
 206 DFI解析部
 209 送信データ生成部

Claims (9)

  1.  端末に設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報の送信方法を決定する制御回路と、
     前記送信方法に基づいて、前記フィードバック情報を送信する送信回路と、
     を具備する基地局。
  2.  前記設定には、前記リソース割り当ての種別が含まれ、
     前記制御回路は、前記種別に基づいて、前記応答信号の送信に用いるビット数を決定する、
     請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御回路は、
     前記種別が第1の種別の場合、前記上りリンクデータのトランスポートブロックのサイズに基づいて前記ビット数を決定し、
     前記種別が前記第1の種別と異なる第2の種別の場合、前記トランスポートブロックを構成するコードブロックグループの最大数に基づいて前記ビット数を決定する、
     請求項2に記載の基地局。
  4.  前記送信回路は、前記フィードバック情報を、前記設定毎に異なる制御情報を用いて送信する、
     請求項1に記載の基地局。
  5.  前記制御情報は、前記設定毎に異なる識別子を用いてスクランブルされる、
     請求項4に記載の基地局。
  6.  前記制御情報は、前記設定を示す情報を含む、
     請求項4に記載の基地局。
  7.  基地局から、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報を受信する受信回路と、
     設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、前記フィードバック情報を解析する制御回路と、
     を具備する端末。
  8.  端末に設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報の送信方法を決定し、
     前記送信方法に基づいて、前記フィードバック情報を送信する、
     通信方法。
  9.  基地局から、上りリンクデータに対する応答信号を含むフィードバック情報を受信し、
     設定されたリソース割り当ての設定に基づいて、前記フィードバック情報を解析する、
     通信方法。
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