WO2020170419A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020170419A1
WO2020170419A1 PCT/JP2019/006767 JP2019006767W WO2020170419A1 WO 2020170419 A1 WO2020170419 A1 WO 2020170419A1 JP 2019006767 W JP2019006767 W JP 2019006767W WO 2020170419 A1 WO2020170419 A1 WO 2020170419A1
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WO
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dci
ndi
sch
pusch
indicating
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PCT/JP2019/006767
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English (en)
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翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+(plus), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 or later) is also under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+(plus) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel. 15 or later 3th generation mobile communication system
  • the user terminal uses a physical uplink shared channel (for example, Physical Uplink) based on downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the UE may transmit not only the physical uplink shared channel in which the corresponding transport channel exists (for example, Physical Uplink Shared Channel: PUSCH) but also the physical uplink shared channel in which the corresponding transport channel does not exist.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the transport channel corresponding to PUSCH may be called an uplink shared channel (UL-SCH), an uplink transport channel, uplink data, a transport block (TB), or the like.
  • the user terminal performs a predetermined Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) process based on whether a predetermined field in the DCI (for example, a New Data Indicator (NDI) field) is toggled.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • NDI New Data Indicator
  • the present disclosure has been made in view of the above points, and an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling UL-SCH retransmission.
  • a user terminal is based on a receiving unit that receives downlink control information (DCI) indicating that a transport channel is not transmitted on a physical uplink shared channel, and a new data identifier (NDI) in the DCI. Or, regardless of the NDI, a control unit that controls storage of the transport channel associated with the same Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) process as the physical uplink shared channel in the memory. Is characterized by.
  • DCI downlink control information
  • NDI new data identifier
  • a control unit that controls storage of the transport channel associated with the same Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) process as the physical uplink shared channel in the memory. Is characterized by.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • UL-SCH retransmission can be appropriately controlled.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of retransmission control of UL data based on NDI.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a case where the same HPN is assigned to the PUSCH with UL-SCH and the PUSCH without UL-SCH.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of UL-SCH control according to the first aspect.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of UL-SCH control according to the second mode.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of UL-SCH control according to the second mode.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of DCI according to the sixth aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of retransmission control of UL data based on NDI.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a case where the same HPN
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • CSI report In NR, the UE reports (transmits or transmits) Channel State Information (CSI) measured (generated) based on a downlink reference signal (DL-RS) to a base station (eg, gNB). Feedback) CSI reporting is supported.
  • DL-RS downlink reference signal
  • gNB base station
  • DL-RS for CSI measurement is, for example, at least a channel state information reference signal (Channel State Information-Reference Signal: CSI-RS) and a synchronization signal block (Synchronization Signal Block: SSB) (or signals forming SSB). It may be one.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SSB Synchronization Signal Block
  • An SSB is a resource (block) including at least one of a synchronization signal (Synchronization Signal: SS) and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH), and may be called an SS/PBCH block.
  • the SS may include at least one of a primary synchronization signal (Primary SS:PSS) and a secondary synchronization signal (Secondary SS:SSS).
  • the UE may measure the CSI using the DL-RS resource (DL-RS resource).
  • the DL-RS resource is, for example, at least one of a resource for CSI-RS (CSI-RS resource) and an SS/PBCH block (or a resource for SS/PBCH block (SS/PBCH block resource)). May be.
  • CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix identifier (precoding matrix indicator: PMI), a CSI-RS resource identifier (CSI-RS resource indicator: CRI), which is an identifier of a CSI-RS resource, and an SS.
  • /PBCH block resource identifier (SS/PBCH Block Resource indicator: SSBRI) which is an identifier of /PBCH block resource, layer identifier (layer indicator (LI)), rank identifier (rank indicator (RI)), reference signal in the physical layer It may include at least one of the received power (Layer 1 Reference Signal Received Power: L1-RSRP).
  • the CSI report includes periodic CSI report (P-CSI report), CSI report using a semi-persistent (Semi-Persistent) designated resource (SP-CSI report), non- Periodic CSI reporting (A-CSI reporting) is supported.
  • P-CSI report periodic CSI report
  • SP-CSI report semi-persistent designated resource
  • A-CSI reporting non- Periodic CSI reporting
  • the UE When performing A-CSI reporting, the UE transmits A-CSI according to the CSI trigger (CSI request) from the base station. For example, the UE makes an A-CSI report after a predetermined period of time after receiving the CSI trigger.
  • the CSI trigger CSI request
  • the A-CSI trigger is included in downlink control information (DCI) transmitted using a downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH downlink control channel
  • the A-CSI trigger may be a value of a predetermined field (CSI request field) in DCI.
  • the DCI including the A-CSI trigger is, for example, DCI format 0_1, but is not limited to this.
  • the DCI may be a DCI (UL grant, for example, at least one of DCI formats 0_0 and 0_1) used for scheduling of an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the user terminal may transmit CSI using PUSCH scheduled by DCI including A-CSI trigger. If the corresponding transport channel (Uplink Shared Channel: UL-SCH) does not exist, the PUSCH is also called PUSCH without UL-SCH (PUSCH without UL-SCH) or the like.
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • Whether or not it is a PUSCH without UL-SCH may be indicated by a predetermined field in DCI (for example, UL-SCH indicator (UL-SCH indicator) field).
  • the UL-SCH identifier field may be 1 bit.
  • the UL-SCH identifier field may be set to 0 if PUSCH without UL-SCH is triggered, and the UL-SCH identifier field may be set to 1 if PUSCH with UL-SCH is triggered.
  • NDI New Data Indicator
  • the UE uses the UL data in the HARQ process of the same HARQ process number (HPN) based on whether the value of the NDI field in the DCI used for PUSCH scheduling is toggled. May be controlled.
  • HPN may be paraphrased as a HARQ process ID or the like.
  • toggle of NDI may mean that the value of NDI is different from that of DCI before scheduling UL data of the same HPN.
  • the UE may make an initial transmission of UL data in the HARQ process of the HPN.
  • not toggled NDI may mean that the values of DCI and NDI before scheduling UL data of the same HPN are the same.
  • the UE may retransmit UL data in the HARQ process of the HPN.
  • FIGS. 1A and 1B show an example of retransmission control of UL data based on NDI.
  • predetermined fields for example, HPN fields
  • the UE may perform the initial transmission of UL data #0.
  • the UE stores the UL data #0 in a memory (also referred to as a buffer, a soft buffer, etc.) until receiving the same HPN #0 and a DCI indicating a toggled NDI (toggle NDI). store)
  • the base station may transmit the same HPN#0 as UL data #0 and DCI indicating the toggled NDI when the reception processing (for example, decoding) of UL data #0 is successful. For example, if the NDI in the DCI at the time of the first transmission of UL data #0 is “1”, the toggled NDI may be “0”.
  • the UE indicates the same HPN #0 and the toggled NDI as the UL data #0 by the detected DCI, so the UL data #1 different from the UL data #0 may be transmitted for the first time. Also, the UE may flush the UL data #0 stored in the memory.
  • the base station when the base station fails to receive the UL data #0, it shows the same HPN #0 as the UL data #0 and the NDI that is not toggled (no toggle NDI).
  • DCI may be transmitted. For example, if the NDI in the DCI at the time of the first transmission of UL data #0 is “1”, the NDI that is not toggled may be “1”. Since the detected DCI indicates the same HPN #0 as UL data #0 and NDI which is not toggled, the UE may retransmit UL data #0.
  • retransmission of UL data is controlled based on NDI and HPN indicated by DCI that schedules the PUSCH.
  • HPN is assigned to the PUSCH with UL-SCH (UL data) and the PUSCH without UL-SCH, the UE may not be able to appropriately control the retransmission of UL data.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the case where the same HPN is assigned to the PUSCH with UL-SCH and the PUSCH without UL-SCH.
  • FIG. 2 shows an example in which a PUSCH with UL-SCH or a PUSCH without UL-SCH is scheduled by each DCI (for example, DCI format 0_1) including the UL-SCH identifier field.
  • DCI for example, DCI format 0_1
  • a PUSCH with UL-SCH may be scheduled by DCI that does not include the UL-SCH identifier field (eg DCI format 0_0).
  • UL-SCH is PUSCH. If the UE detects a DCI #1 that includes a UL-SCH identifier field value (eg, “0”) indicating that the UL data #0 is not transmitted, the UE may not be able to properly retransmit the UL data #0. ..
  • the base station fails to receive UL data #0 using PUSCH scheduled by DCI #0.
  • PUSCH without UL-SCH is scheduled by DCI#1 in the same HPN#0 as UL data#0.
  • the UE cannot recognize that the base station has failed to receive the UL data #0.
  • the UE flushes the UL data#0 stored in the memory and requests the CSI request in the DCI#1. It is assumed that the CSI (A-CSI) designated by a value other than 0 (for example, 11 in FIG. 2 but not limited to this) is transmitted.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the present inventors can appropriately maintain or flush UL data in the memory. , And an idea to appropriately control the retransmission of the UL data (first to third and fifth modes).
  • the present inventors assume (expect) that the UE is not assigned to the PUSCH without the UL-SCH until the HPN assigned to the PUSCH with the UL-SCH (UL data) is satisfied by a predetermined condition. It was conceived to appropriately control the retransmission of the UL data (fourth aspect). Further, the present inventors conceived to appropriately control the retransmission of the UL data by ignoring at least one of the NDI field and the HPN field in the DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH. (Sixth aspect).
  • PUSCH without UL-SCH is not limited to A-CSI reporting.
  • the usage of PUSCH without UL-SCH may be used for transmission of uplink control information (UCI) including at least one of HARQ-ACK, CSI, and scheduling request.
  • UCI uplink control information
  • UL-SCH may be paraphrased with UL data, transport block (TB), code block group (CBG), code block (CB), transport channel, etc.
  • the CBG may be composed of one or a plurality of CBs
  • the TB may be composed of one or a plurality of CBGs.
  • the UL-SCH may include at least one of user data and upper layer control information (upper layer parameter).
  • HPN may be called a HARQ process of the HPN, or simply a HARQ process.
  • the PUSCH is supposed to be scheduled by DCI (for example, DCI format 0_1) including the UL-SCH identifier field, but the scheduling is not limited to this.
  • a PUSCH with UL-SCH may be scheduled by DCI that does not include the UL-SCH identifier field (eg DCI format 0_0).
  • the UE has a memory of (corresponding) UL-SCH (UL data) associated with the same PUPN as the PUSCH based on the NDI in the DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH. Storage within may be controlled.
  • the UE may keep the UL-SCH stored in the memory with the same HPN as the PUSCH without the UL-SCH if the NDI is not toggled. That is, the UE may retransmit the UL-SCH if the DCI received after the DCI indicates the same HPN, the UL-SCH is transmitted on the PUSCH, and the NDI is not toggled. Expects (also called assumptions) may be made. On the other hand, when the NDI is toggled, the UE may flush (delete) the UL-SCH stored in the memory with the same HPN.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of UL-SCH control according to the first aspect.
  • HPN for example, #0
  • FIGS. 3A and 3B it is assumed that the same HPN (for example, #0) is assigned to PUSCH with UL-SCH and PUSCH without UL-SCH.
  • the DCI#0 including the HPN field value indicating HPN#0 and the UL-SCH identifier field value indicating that UL-SCH is transmitted on PUSCH is indicated by the UE.
  • the UE performs the initial transmission of UL data (also referred to as UL-SCH etc.) #0 stored in the memory using PUSCH scheduled by DCI #0.
  • the UE transmits the UL data #0 for the first time with HPN #0, and then the HPN field value indicating the same HPN #0, UL-SCH indicating that the UL-SCH is not transmitted on PUSCH.
  • -DCI#1 containing the SCH identifier field value (eg "0") is detected by the UE.
  • the UE uses the PUSCH to specify the A-CSI specified by a value other than 0 of the CSI request field in DCI#1 (eg, 11 in FIG. 2, but not limited to this). You may use and it may transmit by HPN#0.
  • the UE may maintain UL data #0 stored in memory.
  • the HPN field value indicating the same HPN#0 and the UL-SCH identifier field value indicating that the UL-SCH is transmitted on the PUSCH are included.
  • DCI#2 is detected by the UE.
  • the UE can retransmit UL data #0 stored in the memory using PUSCH scheduled by DCI #2.
  • the UE may flush the UL data #0 stored in memory.
  • DCI#2 indicating that the same HPN#0 and UL-SCH are transmitted on PUSCH is detected by the UE.
  • the UE when the NDI of DCI#2 is toggled (for example, the NDI in DCI#2 is different from the NDI in the latest DCI#1 indicating the same HPN#0), the UE , PUI scheduled by DCI #2 can be used to perform the initial transmission of UL data #1 different from UL data #0.
  • the toggle of the NDI in the DCI #1 is controlled according to the decoding result of the UL data #0, and the UL data #0 is maintained in the memory or flushed based on the NDI. It is decided whether to do it. Therefore, even when the same HPN is assigned to the PUSCH with UL-SCH and the PUSCH without UL-SCH, the retransmission of UL data #0 transmitted on the PUSCH with UL-SCH is appropriately controlled. it can.
  • the toggle of the NDI in the DCI#2 may be controlled based on the NDI in the most recent DCI#1 indicating the same HPN#0. In this way, the UE determines whether the NDI in each DCI is toggled, regardless of whether the most recent DCI indicating the same HPN is the PUSCH with UL-SCH. May be determined based on the NDI of.
  • the storage of the UL-SCH associated with the same HPN as the PUSCH in the memory is controlled. Therefore, retransmission of the UL-SCH can be controlled appropriately.
  • the UE is associated with (corresponding to) the same HPN as the PUSCH regardless of whether the NDI in the DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH is toggled.
  • the SCH may be flushed from within memory. That is, the UE does not have to expect the UL-SCH to be transmitted on the PUSCH if the DCI received after the DCI indicates the same HPN and the NDI is not toggled.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of UL-SCH control according to the second mode. Note that FIGS. 4A and 4B will be described focusing on differences from FIGS. 3A and 3B, respectively.
  • the NDI in DCI#1 indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH is not toggled (FIG. 4A) or is toggled (FIG. 4B). Also, the UE may flush the UL data #0 stored in memory.
  • the UE indicates whether the NDI in the DCI indicating the PUSCH with UL-SCH is toggled, and the latest DCI indicating the same HPN is the PUSCH with UL-SCH. It may be determined based on the NDI in the latest DCI regardless of whether or not.
  • the UE when the UE detects DCI#2 indicating that it is a PUSCH with UL-SCH, the latest DCI#1 indicating the same HPN#0 as the DCI#2 is UL- Even if PUSCH without SCH is indicated, whether NDI in DCI#2 is toggled may be determined based on NDI in DCI#1.
  • the UE indicates whether the NDI in the DCI, which indicates the PUSCH with UL-SCH, is toggled and indicates the PUSCH with UL-SCH, and the same. May be determined based on the NDI in the latest DCI indicating the HPN of the.
  • the UE when the UE detects DCI#2 indicating that it is a PUSCH with UL-SCH, it indicates that it is a PUSCH with UL-SCH, and the same HPN is most recently displayed. Whether or not the NDI in DCI#2 is toggled may be determined based on the NDI in DCI#0.
  • the UE is associated with (corresponding to) the same HPN as the PUSCH regardless of whether the NDI in the DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH is toggled (corresponding) UL-
  • the SCH may be maintained in memory. That is, the UE may retransmit the UL-SCH if the DCI received after the DCI indicates the same HPN, the UL-SCH is transmitted on the PUSCH, and the NDI is not toggled. May be expected.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing an example of UL-SCH control according to the second mode. Note that FIGS. 5A and 5B will be described focusing on differences from FIGS. 3A and 3B, respectively.
  • the NDI in DCI#1 indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH is not toggled (FIG. 5A) or is toggled (FIG. 5B).
  • the UE may maintain UL data #0 stored in memory.
  • the UE indicates whether the NDI in the DCI indicating the PUSCH with UL-SCH is toggled or not, and the latest DCI indicating the same HPN is the PUSCH with UL-SCH. It may be determined based on the NDI in the latest DCI regardless of whether or not.
  • the UE when the UE detects DCI#2 indicating that it is a PUSCH with UL-SCH, the latest DCI#1 indicating the same HPN#0 as that DCI#2 is UL- Even if PUSCH without SCH is indicated, whether NDI in DCI#2 is toggled may be determined based on NDI in DCI#1.
  • the toggle of NDI in DCI#1 may be controlled based on the decoding result of UL data associated with the same HPN#0 as DCI#1. For example, as shown in FIG. 5A, when decoding of UL data #0 associated with the same HPN #0 as DCI #1 fails, NDI in DCI #1 may not be toggled. On the other hand, as shown in FIG. 5B, when the UL data #0 is successfully decoded, the NDI in the DCI #1 may be toggled.
  • the UE indicates whether the NDI in the DCI indicating the PUSCH with UL-SCH is toggled and is the PUSCH with UL-SCH, and the same. May be determined based on the NDI in the latest DCI indicating the HPN of the.
  • the UE when the UE detects DCI#2 indicating that it is a PUSCH with UL-SCH, it indicates that it is a PUSCH with UL-SCH and the same HPN immediately Whether or not the NDI in DCI#2 is toggled may be determined based on the NDI in DCI#0.
  • the UE when the NDI in the DCI#2 is not toggled (it has the same value as the NDI in the DCI#0), the UE associates with the same HPN#0 as the DCI#2.
  • the UL data #0 to be transmitted can be retransmitted.
  • the UE when the NDI in the DCI #2 is toggled (it has a different value from the NDI in the DCI #0), the UE transmits the UL data #1 different from the UL data #0. It can be sent for the first time.
  • the NDI in DCI#1 is checked for virtual cyclic redundancy check (virtual Cyclic Redundancy Check: virtual). It may be used as a bit for CRC), a dummy bit, or the like.
  • the UL data #0 associated with the same HPN#0 as the DCI#1 is stored in the memory. Maintained within. For this reason, when PUSCH without UL-SCH is scheduled in the same HPN after PUSCH with UL-SCH, retransmission of UL-SCH can be appropriately controlled.
  • the UE specifies that once a given (given) HPN is assigned to the PUSCH with UL-SCH, the HPN is designated in the DCI indicating the PUSCH without UL-SCH. You don't have to assume.
  • the UE may assume that the base station has succeeded in decoding the UL-SCH when the predetermined HPN is newly allocated to the PUSCH without the UL-SCH.
  • HPN for PUSCH with UL-SCH for example, HPN #0 to 7
  • HPN for PUSCH without UL-SCH for example, HPN #8
  • HPN #8 may be distinguished in advance.
  • the UE does not have to assume that the same HPN as the UL-SCH for which the reception processing in the base station has failed is assigned to the PUSCH without the UL-SCH, and therefore the retransmission control of the UL-SCH is performed. Can be simplified.
  • the UE when the UE detects a DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH, whether the UE maintains UL data associated with the same HPN as the DCI in the memory (flash from the memory). Whether to keep in memory or to flush from memory) may be up to implementation of the UE.
  • the base station may assume that UL data associated with the same HPN as the DCI is flushed by the UE. This allows the base station to operate on the safer side. Assuming that UL data associated with the same HPN has been flushed by the UE but is kept in memory, if the NDI is not toggled, incorrect data may be transmitted from the UE. is there.
  • the base station toggles the NDI in the DCI indicating that the PUSCH has the UL-SCH and determines whether the latest DCI indicating the same HPN is the PUSCH having the UL-SCH. Regardless of this, control may be performed based on the NDI in the latest DCI.
  • the base station may control the toggle of the NDI in the DCI#2 based on the NDI in the DCI#1 as described in FIGS. 4A and 4B of the third aspect. For example, when the base station toggles the NDI in DCI#2, the base station may set a value different from the NDI in DCI#1 to the NDI in DCI#2. On the other hand, if the base station does not toggle the NDI in DCI#2, the base station may set the same value as the NDI in NDI#1 to the NDI in DCI#2.
  • the base station indicates whether or not to toggle the NDI in the DCI indicating the PUSCH with the UL-SCH, indicating the PUSCH with the UL-SCH, and indicating the latest HPN. It may be determined based on the NDI in the DCI.
  • the base station may control the toggle of the NDI in DCI#2 based on the NDI in DCI#0, as described in FIGS. 4A and 4B of the third aspect. For example, when the base station toggles the NDI in DCI#2, the base station may set a value different from the NDI in DCI#0 to the NDI in DCI#2. On the other hand, when the base station does not toggle the NDI in DCI#2, the base station may set the same value as the NDI in NDI#0 to the NDI in DCI#2.
  • the base station can appropriately control the UL-SCH retransmission even when the UE implements different operations.
  • the UE may ignore the HPN field and the NDI field in the DCI when detecting the DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH. At this time, the UE indicates whether the NDI of the DCI received immediately after the above DCI is toggled, indicating that it is the PUSCH with UL-SCH, and the NDI in the latest DCI indicating the same HPN. May be determined based on.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of DCI according to the sixth aspect.
  • the value of the UL-SCH identifier field in DCI (eg, "0") may indicate that the UL-SCH is not transmitted on PUSCH.
  • the UE may control reporting of CSI measured using a predetermined DL-RS based on the value of the CSI request field.
  • the value of the CSI request field may be other than 0. Further, the value of the CSI request field may have a variable number of bits.
  • the UE does not have to perform an operation based on at least one value of the NDI field and the HPN field even if the DCI includes the NDI field and the HPN field.
  • the UE may use at least one of the NDI field and the HPN field as a virtual CRC bit or a dummy bit.
  • the UE ignores the NDI field and the HPN field in DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on PUSCH. Therefore, the UE can appropriately control the UL-SCH retransmission based on the DCI indicating that the UL-SCH is not transmitted on the PUSCH.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication in each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (IAB) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • IAB relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods eg, other single carrier transmission method, other multicarrier transmission method
  • the UL and DL wireless access methods may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI for scheduling PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and the search method of the PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information eg, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR))
  • CSI Channel State Information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • scheduling request Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR)
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the head of each channel.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal Cell-specific Reference Signal (CRS)
  • a channel state information reference signal Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), for example.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, and measurement.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, wireless resource management, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission/reception unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission/reception circuit, etc., which are explained based on common knowledge in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field of the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • the transmitting/receiving unit 120 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filtering, amplifying, etc., and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 130. ..
  • the transmission/reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)) on the acquired baseband signal. )) Applying reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, User data may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier Transform
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitter/receiver 120 may also transmit downlink control information (DCI) indicating that the transport channel is not transmitted on the physical uplink shared channel.
  • DCI downlink control information
  • the transmission/reception unit 120 may transmit another DCI indicating the same HARQ process as the DCI and indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel.
  • the control unit 110 may control the toggle of the new data identifier (NDI) in the downlink control information (DCI) used for scheduling the physical uplink shared channel.
  • the DCI may indicate that the transport channel is not transmitted on the physical uplink shared channel, or may indicate that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel.
  • the control unit 110 may control the toggle of the NDI in the DCI based on the decoding result of the transport channel associated with the same HARQ process as the DCI. Specifically, when the decoding of the transport channel is successful, the control unit 110 may toggle the NDI in the DCI. On the other hand, when decoding of the transport channel fails, the control unit 110 does not have to toggle the NDI in the DCI.
  • the control unit 110 transmits another DCI indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel
  • the latest DCI indicating the same HARQ process is not transmitted on the physical uplink shared channel.
  • the toggle of the NDI in the other DCI may be controlled based on the NDI in the latest DCI.
  • the control unit 110 When transmitting another DCI indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel, the control unit 110 indicates the latest DCI indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel.
  • the toggle of the NDI in the other DCI may be controlled based on the NDI in the.
  • the control unit 110 When transmitting the DCI indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel, the control unit 110 indicates the same HARQ process as the DCI and transmits the transport channel on the physical uplink shared channel. It is not necessary to transmit the DCI indicating that it is not performed (fourth aspect).
  • control unit 110 may assume that the transport channel associated with the same HARQ process as the DCI is flushed ( Fifth aspect).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, and the like using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmission/reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter/receiver 220 may include a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, and the like, which are described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission/reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission/reception unit 220 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filtering, amplification, etc., and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 220, the transmission/reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmitter/receiver 220 may receive downlink control information (DCI) indicating that the transport channel is not transmitted on the physical uplink shared channel. Also, the transceiver 220 may receive another DCI that indicates the same HARQ process as the DCI and that indicates that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 210 uses the transport channel associated with the same Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) process as the physical uplink shared channel based on the new data identifier (NDI) in the DCI or regardless of the NDI. May be controlled to be stored in the memory.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the control unit 210 may maintain the transport channel associated with the same HARQ process in the memory when the NDI is not toggled (first aspect). On the other hand, the control unit 210 may delete the transport channel associated with the same HARQ process from the memory when the NDI is toggled (first aspect).
  • the controller 210 may delete the transport channel associated with the same HARQ process from the memory or maintain it in the memory regardless of whether the NDI is toggled (second, Third aspect).
  • the controller 210 When the controller 210 receives another DCI indicating the same HARQ process as the DCI and indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel, the controller 210 is based on the NDI in the DCI. Then, it may be determined whether or not the NDI in the other DCI is toggled (second and third aspects).
  • the controller 210 uses the physical uplink shared channel on the transformer. Whether or not the NDI in the other DCI is toggled may be determined based on the NDI in the latest DCI indicating that the port channel is transmitted (second and third aspects).
  • the controller 210 When the controller 210 receives the DCI indicating that the transport channel is transmitted on the physical uplink shared channel, the same HARQ process as the DCI is assigned to the physical uplink shared channel on which the transport channel is not transmitted. It may be assumed that it does not exist (the fourth mode).
  • the control unit 210 may ignore at least one of the NDI field and the HPN field in DCI indicating that the transport channel is not transmitted on the physical uplink shared channel (sixth aspect).
  • each functional block may be realized by 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 implemented by combining the 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, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting (notifying), notifying (communicating), forwarding (forwarding), configuring (reconfiguring), allocating (allocating, mapping), assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit can be read as each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 For example, only one processor 1001 is shown, but there may be multiple processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed by two or more processors simultaneously, sequentially, or by using another method.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by causing a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs calculation and communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • a predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission/reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and for example, at least Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other appropriate storage media. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing 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 (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or other suitable storage medium May be configured by
  • the storage 1003
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 for example, realizes at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)), a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like. May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission/reception unit 120 (220) and the transmission/reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC component carrier
  • a radio frame may be composed of one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (for example, 1 ms) that does not depend on the numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with fewer symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. 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 (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. 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 (the number of mini-slots) forming the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or 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, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB (PRB)), subcarrier groups (Sub-Carrier Group (SCG)), resource element groups (Resource Element Group (REG)), PRB pairs, RBs. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) represents a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • one or more BWPs may be set in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited names in any respect. Further, the mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any way. ..
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals 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, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information input/output, signals, etc. may be overwritten, updated, or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location for example, memory
  • Information input/output, signals, etc. may be overwritten, updated, or added.
  • the output information, signal, etc. may be deleted.
  • the input information, signal, etc. 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.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (Master Information Block (MIB)), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof May be implemented by.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not issuing the notification of the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Servers, or other remote sources, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, “space” “Spatial relation”, “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”, and “panel” are interchangeable. Can be used for
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)", “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • Cell Cell
  • femto cell femto cell
  • pico cell femto cell
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))) to provide communication services.
  • a base station subsystem for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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 term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the terminal-to-terminal communication (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination of these is clear.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedure, sequence, flowchart, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • 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
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 CDMA2000
  • Ultra Mobile Broadband UMB
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using any other suitable wireless communication method, and a next-generation system extended based on these may be applied.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision (decision)” includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (e.g., accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is considered to be “judgment (decision)” such as resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, and comparing. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determining (decision)” an action.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the maximum transmission power). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示す下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記DCI内の新規データ識別子(NDI)に基づいて、又は、該NDIに関係なく、前記物理上り共有チャネルと同一のHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセスに関連付けられる前記トランスポートチャネルのメモリ内での格納を制御する制御部と、を具備する。これにより、前記トランスポートチャネルの再送を適切に制御できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI)に基づいて、物理上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)の送信及び下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel:PDSCH)の受信を制御する。
 NRでは、UEは、対応するトランスポートチャネルが存在する物理上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)だけでなく、当該対応するトランスポートチャネルが存在しない物理上り共有チャネルを送信することが想定される。例えば、PUSCHに対応するトランスポートチャネルは、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)、上りトランスポートチャネル、上りデータ、トランスポートブロック(Transport Block:TB)等と呼ばれてもよい。
 また、NRでは、ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド(例えば、新規データ識別子(New Data Indicator:NDI)フィールド)がトグルされるか否かに基づいて、所定のHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセスにおけるUL-SCHの再送を制御することが検討されている。
 しかしながら、UL-SCHなしのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHARQプロセスが割り当てられる場合、UL-SCHの再送を適切に制御できない恐れがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、UL-SCHの再送を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示す下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記DCI内の新規データ識別子(NDI)に基づいて、又は、該NDIに関係なく、前記物理上り共有チャネルと同一のHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセスに関連付けられる前記トランスポートチャネルのメモリ内での格納を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、UL-SCHの再送を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、NDIに基づくULデータの再送制御の一例を示す図である。 図2は、UL-SCHありのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHPNが割り当てられる場合の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様に係るUL-SCHの制御の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第2の態様に係るUL-SCHの制御の一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第2の態様に係るUL-SCHの制御の一例を示す図である。 図6は、第6の態様に係るDCIの一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(CSI報告)
 NRでは、UEが、下り参照信号(Downlink Reference Signal:DL-RS)に基づいて測定(生成)されるチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局(例えば、gNB)に報告(送信又はフィードバック)するCSI報告がサポートされている。
 CSIの測定用のDL-RSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal:CSI-RS)及び同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:SSB)(又はSSBを構成する信号)の少なくとも一つであってもよい。
 SSBは、同期信号(Synchronization Signal:SS)及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)の少なくとも一つを含むリソース(ブロック)であり、SS/PBCHブロックなどと呼ばれてもよい。SSは、プライマリ同期信号(Primary SS:PSS)及びセカンダリ同期信号(Secondary SS:SSS)の少なくとも一つを含んでもよい。
 UEは、当該DL-RS用のリソース(DL-RSリソース)を用いてCSIを測定してもよい。DL-RSリソースは、例えば、CSI-RS用のリソース(CSI-RSリソース)、及び、SS/PBCHブロック(又はSS/PBCHブロック用のリソース(SS/PBCHブロックリソース))の少なくとも一つであってもよい。
 CSIは、チャネル品質識別子(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列識別子(precoding matrix indicator:PMI)、CSI-RSリソースの識別子であるCSI-RSリソース識別子(CSI-RS resource indicator:CRI)、SS/PBCHブロックリソースの識別子であるSS/PBCHブロックリソース識別子(SS/PBCH Block Resource indicator:SSBRI)、レイヤ識別子(layer indicator(LI))、ランク識別子(rank indicator(RI))、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power:L1-RSRP)の少なくとも一つを含んでもよい。
 CSI報告には、周期的なCSIの報告(P-CSI報告)、半永続的(セミパーシステント(Semi-Persistent))に指定されるリソースを用いたCSIの報告(SP-CSI報告)、非周期的なCSIの報告(A-CSI報告)がサポートされる。
 UEは、A-CSI報告を行う場合、基地局からのCSIトリガ(CSI要求)に応じてA-CSIの送信を行う。例えば、UEは、CSIトリガを受信してから所定期間後にA-CSI報告を行う。
 A-CSIトリガは、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を用いて送信される下り制御情報(Downlink Control Information:DCI)に含まれる。A-CSIトリガは、DCI内の所定フィールド(CSI要求フィールド)の値であってもよい。
 A-CSIトリガを含むDCIは、例えば、DCIフォーマット0_1であるが、これに限られない。当該DCIは、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)のスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0及び0_1の少なくとも一つ)であればよい。
 A-CSI報告では、ユーザ端末は、A-CSIトリガを含むDCIによりスケジューリングされるPUSCHを用いて、CSIを送信してもよい。当該PUSCHは、対応するトランスポートチャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)が存在しない場合、UL-SCHなしのPUSCH(PUSCH without UL-SCH)等とも呼ばれる。
 UL-SCHなしのPUSCHであるか否かは、DCI内の所定フィールド(例えば、UL-SCH識別子(UL-SCH indicator)フィールド)によって示されてもよい。例えば、UL-SCH識別子フィールドは、1ビットであってもよい。UL-SCHなしのPUSCHがトリガされる場合、UL-SCH識別子フィールドは0にセットされ、UL-SCHありのPUSCHがトリガされる場合、UL-SCH識別子フィールドは1にセットされてもよい。
(NDIを用いた再送制御)
 ところで、NRでは、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット0_0及び0_1)内の所定フィールド(例えば、新規データ識別子(New Data Indicator:NDI)フィールド)の値(NDI、NDI値等ともいう)に基づいて、ULデータの再送を制御することが検討されている。
 具体的には、UEは、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI内のNDIフィールドの値がトグルされるか否かに基づいて、同一のHARQプロセス番号(HARQ Process Number:HPN)のHARQプロセスにおけるULデータの送信を制御してもよい。なお、HPNは、HARQプロセスID等と言い換えられてもよい。
 ここで、「NDIがトグルされる(toggled)」とは、同一のHPNのULデータをスケジューリングする前のDCIとはNDIの値が異なることであってもよい。NDIがトグルされる場合、UEは、当該HPNのHARQプロセスでULデータの初回送信を行ってもよい。
 一方、「NDIがトグルされない(not toggled)」とは、同一のHPNのULデータをスケジューリングする前のDCIとNDIの値が同一であることであってもよい。NDIがトグルされない場合、UEは、当該HPNのHARQプロセスでULデータの再送を行ってもよい。
 図1A及び1Bは、NDIに基づくULデータの再送制御の一例が示される。図1A及び1Bでは、複数のDCI内の所定フィールド(例えば、HPNフィールド)の値が、それぞれ、同一のHPN#0を示すものとする。
 例えば、図1Aに示すように、当該DCI内のNDIがトグルされる場合(例えば、HPN#0の前のDCI内のNDIが「0」で、HPN#0の今回のDCI内のNDIが「1」である場合)、UEは、ULデータ#0の初回送信を行ってもよい。UEは、同一のHPN#0及びトグルされたNDI(トグルした(toggling)NDI)を示すDCIを受信するまでは、当該ULデータ#0をメモリ(バッファ、ソフトバッファ等ともいう)内に格納(store)してもよい。
 基地局は、ULデータ#0の受信処理(例えば、復号等)に成功する場合、ULデータ#0と同一のHPN#0、トグルされたNDIを示すDCIを送信してもよい。例えば、ULデータ#0の初回送信時のDCI内のNDIが「1」である場合、当該トグルされたNDIは、「0」であってもよい。
 UEは、検出したDCIにより、ULデータ#0と同一のHPN#0及びトグルされたNDIが示されるので、ULデータ#0とは異なるULデータ#1の初回送信を行ってもよい。また、UEは、メモリ内に格納しているULデータ#0をフラッシュしてもよい。
 一方、図1Bに示すように、基地局が、ULデータ#0の受信処理に失敗する場合、ULデータ#0と同一のHPN#0、トグルされないNDI(トグルしない(no toggling)NDI)を示すDCIを送信してもよい。例えば、ULデータ#0の初回送信時のDCI内のNDIが「1」である場合、当該トグルされないNDIは、「1」であってもよい。UEは、検出したDCIにより、ULデータ#0と同一のHPN#0及びトグルされないNDIが示されるので、ULデータ#0の再送を行ってもよい。
 以上のように、UL-SCH(ULデータ)ありのPUSCHについては、当該PUSCHをスケジューリングするDCIが示すNDI及びHPNに基づいて、ULデータの再送が制御される。しかしながら、UL-SCH(ULデータ)ありのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHPNが割り当てられる場合、UEは、ULデータの再送を適切に制御できない恐れがある。
 図2は、UL-SCHありのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHPNが割り当てられる場合の一例を示す図である。図2では、UL-SCH識別子フィールドを含む各DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)により、UL-SCHありのPUSCH又はUL-SCHなしのPUSCHがスケジューリングされる一例が示される。
 なお、図2は、例示にすぎず、図示するものに限られない。例えば、UL-SCHありのPUSCHは、UL-SCH識別子フィールドを含まないDCI(例えば、DCIフォーマット0_0)によりスケジューリングされてもよい。
 図2に示すように、DCI#0に基づいてHPN#0でUL-SCHありのPUSCH(ULデータ#0)を送信した後に、同一のHPN#0を示すHPNフィールド値、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すUL-SCH識別子フィールド値(例えば、「0」)を含むDCI#1をUEが検出する場合、UEは、ULデータ#0の再送を適切に行うことができない恐れがある。
 例えば、図2では、DCI#0によりスケジューリングされるPUSCHを用いたULデータ#0の受信処理に基地局が失敗する。一方、UL-SCHなしのPUSCHがULデータ#0と同一のHPN#0でDCI#1によりスケジューリングされる。この場合、UEは、基地局がULデータ#0の受信処理に失敗したことを認識できない。
 このため、ULデータ#0と同一のHPN#0を示すDCI#2内のNDIがトグルされる場合、UEは、メモリ内に格納したULデータ#0をフラッシュし、DCI#1内のCSI要求フィールドの0以外の値(例えば、図2では、11だがこれに限られない)により指定されるCSI(A-CSI)を送信することが想定される。
 この結果、ULデータ#0と同一のHPN#0及びトグルされないNDIを示すDCI#2により、UL-SCHありのPUSCHがスケジューリングされても、ULデータ#0の再送を行うことができない。この場合、フラッシュされたULデータ#0を補完するために、Medium Access Control(MAC)レイヤよりも上位のレイヤ(例えば、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ)での再送制御等が必要となる。この結果、遅延が生じたり、又は、スループットが低下したりする恐れがある。
 そこで、本発明者らは、UL-SCH(ULデータ)ありのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHPNが割り当てられる場合、メモリにおけるULデータの維持又はフラッシュを適切に制御することで、当該ULデータの再送を適切に制御することを着想した(第1~第3、第5の態様)。
 また、本発明者らは、UL-SCH(ULデータ)ありのPUSCHに割り当てられるHPNは所定の条件を満たすまでUL-SCHなしのPUSCHに割り当てられないとUEが想定(期待)することにより、当該ULデータの再送を適切に制御することを着想した(第4の態様)。また、本発明者らは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI内のNDIフィールド及びHPNフィールドの少なくとも一つを無視することにより、当該ULデータの再送を適切に制御することを着想した(第6の態様)。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施形態に係る態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、UL-SCHなしのPUSCHの用途は、A-CSI報告に限られない。例えば、UL-SCHなしのPUSCHの用途は、HARQ-ACK、CSI、スケジューリング要求の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI)の送信等に用いられてもよい。
 また、以下において、「UL-SCH」は、ULデータ、トランスポートブロック(TB)、コードブロックグループ(CBG)、コードブロック(CB)、トランスポートチャネル等と相互に言い換えられてもよい。CBGは、一つ又は複数のCBで構成され、TBは、一つ又は複数のCBGで構成されてもよい。当該UL-SCHは、ユーザデータ及び上位レイヤ制御情報(上位レイヤパラメータ)の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、「メモリ」は、バッファ、ソフトバッファ等と言い換えられてもよい。また、HPNは、当該HPNのHARQプロセス、単に、HARQプロセスと呼ばれてもよい。
 また、以下において、PUSCHは、UL-SCH識別子フィールドを含むDCI(例えば、DCIフォーマット0_1)によりスケジューリングされるものとするが、これに限られない。例えば、UL-SCHありのPUSCHは、UL-SCH識別子フィールドを含まないDCI(例えば、DCIフォーマット0_0)によりスケジューリングされてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI内のNDIに基づいて、当該PUSCHと同一のHPNに関連付けられる(対応する)UL-SCH(ULデータ)のメモリ内での格納を制御してもよい。
 具体的には、UEは、上記NDIがトグルされない場合、上記UL-SCHなしのPUSCHと同一のHPNでメモリ内に格納されるUL-SCHを維持(keep)してもよい。すなわち、UEは、上記DCIより後に受信したDCIが、同一のHPNを示し、かつUL-SCHがPUSCHで送信されることを示し、かつNDIがトグルされない場合、上記UL-SCHを再送することが期待(expect)(想定(assume)等ともいう)されてもよい。一方、UEは、上記NDIがトグルされる場合、当該同一のHPNでメモリ内に格納されるUL-SCHをフラッシュ(flush)(削除)してもよい。
 図3A及び3Bは、第1の態様に係るUL-SCHの制御の一例を示す図である。例えば、図3A及び3Bでは、UL-SCHありのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHPN(例えば、#0)が割り当てられるものとする。
 例えば、図3A及び3Bでは、HPN#0を示すHPNフィールド値、UL-SCHがPUSCHで送信されることを示すUL-SCH識別子フィールド値(例えば、「1」)を含むDCI#0がUEによって検出される。この場合、UEは、DCI#0によりスケジューリングされるPUSCHを用いて、メモリ内に格納されたULデータ(UL-SCH等ともいう)#0の初回送信を行う。
 また、図3A及び3Bでは、UEは、HPN#0でULデータ#0の初回送信を行った後に、同一のHPN#0を示すHPNフィールド値、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すUL-SCH識別子フィールド値(例えば、「0」)を含むDCI#1がUEによって検出される。
 また、図3A及び3Bでは、UEは、DCI#1内のCSI要求フィールの0以外の値(例えば、図2では、11だがこれに限られない)により指定されるA-CSIを、PUSCHを用いてHPN#0で送信してもよい。
 図3Aに示すように、DCI#1内のNDIがトグルされない場合(例えば、DCI#1内のNDIが、同一のHPN#0を示す直近の(last)DCI#0内のNDIと同一である場合)、UEは、メモリ内に格納されたULデータ#0を維持してもよい。
 図3Aでは、A-CSIを送信した後に、同一のHPN#0を示すHPNフィールド値、UL-SCHがPUSCHで送信されることを示すUL-SCH識別子フィールド値(例えば、「1」)を含むDCI#2がUEによって検出される。
 図3Aに示すように、DCI#2のNDIがトグルされない場合(例えば、DCI#2内のNDIが、同一のHPN#0を示す直近のDCI#1内のNDIと同一である場合)、UEは、DCI#2によりスケジューリングされるPUSCHを用いて、メモリ内に格納されたULデータ#0の再送を行うことができる。
 一方、図3Bに示すように、当該DCI#1内のNDIがトグルされる場合(例えば、DCI#1内のNDIが、同一のHPN#0を示す直近のDCI#1内のNDIと異なる場合)、UEは、メモリ内に格納されたULデータ#0をフラッシュしてもよい。
 図3Bでは、A-CSIを送信した後に、同一のHPN#0、UL-SCHがPUSCHで送信されることを示すDCI#2がUEによって検出される。図3Bに示すように、DCI#2のNDIがトグルされる場合(例えば、DCI#2内のNDIが、同一のHPN#0を示す直近のDCI#1内のNDIと異なる場合)、UEは、DCI#2によりスケジューリングされるPUSCHを用いて、ULデータ#0とは異なるULデータ#1の初回送信を行うことができる。
 このように、図3A及び3Bでは、ULデータ#0の復号結果に応じてDCI#1内のNDIのトグルが制御され、当該NDIに基づいてULデータ#0をメモリ内に維持するか又はフラッシュするかが決定される。このため、UL-SCHありのPUSCHとUL-SCHなしのPUSCHとに同一のHPNが割り当てられる場合であっても、UL-SCHありのPUSCHで送信されるULデータ#0の再送を適切に制御できる。
 なお、図3A及び3Bにおいて、DCI#2内のNDIのトグルは、同一のHPN#0を示す直近のDCI#1内のNDIに基づいて制御されればよい。このように、UEは、各DCI内のNDIがトグルされるか否かを、同一のHPNを示す直近のDCIがUL-SCHありのPUSCHであるか否かに関係なく、当該直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 以上のように、第1の態様では、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI内のNDIに基づいて、当該PUSCHと同一のHPNに関連付けられるUL-SCHのメモリ内での格納が制御されるので、当該UL-SCHの再送を適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI内のNDIがトグルされるか否かに関係なく、当該PUSCHと同一のHPNに関連付けられる(対応する)UL-SCHをメモリ内からフラッシュしてもよい。すなわち、UEは、上記DCIより後に受信したDCIが、同一のHPNを示し、NDIがトグルされない場合、UL-SCHがPUSCHで送信されることを期待しなくともよい。
 図4A及び4Bは、第2の態様に係るUL-SCHの制御の一例を示す図である。なお、図4A及び4Bは、それぞれ、図3A及び3Bとの相違点を中心に説明する。
 図4A及び4Bに示すように、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI#1内のNDIがトグルされない場合(図4A)であっても又はトグルされる場合(図4B)であっても、UEは、メモリ内に格納されたULデータ#0をフラッシュしてもよい。
 図4A及び4Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI内のNDIがトグルされるか否かを、同一のHPNを示す直近のDCIがUL-SCHありのPUSCHであるか否かに関係なく、当該直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 例えば、図4A及び4Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI#2を検出する場合、当該DCI#2と同一のHPN#0を示す直近のDCI#1がUL-SCHなしのPUSCHを示しても、当該DCI#1内のNDIに基づいて、DCI#2内のNDIがトグルされるか否かを決定してもよい。
 或いは、図4A及び4Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI内のNDIがトグルされるか否かを、UL-SCHありのPUSCHであることを示し、かつ、同一のHPNを示す直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 例えば、図4A及び4Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI#2を検出する場合、UL-SCHありのPUSCHであることを示し、かつ、同一のHPNを示す直近のDCI#0内のNDIに基づいて、DCI#2内のNDIがトグルされるか否かを決定してもよい。
 図4A及び4Bでは、UL-SCHなしのPUSCHであることを示すDCI#1が検出されると、当該DCI#1と同一のHPN#0に関連付けられるULデータ#0がメモリからフラッシュされる。このため、基地局は、当該UL-SCHなしのPUSCHの後に、UL-SCHありのPUSCHがDCIによりスケジューリングされる場合、当該DCI内のNDIをトグルすることにより、UEのメモリ内に格納された不適切なULデータが再送されるのを防止できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI内のNDIがトグルされるか否かに関係なく、当該PUSCHと同一のHPNに関連付けられる(対応する)UL-SCHをメモリ内に維持してもよい。すなわち、UEは、上記DCIより後に受信したDCIが、同一のHPNを示し、かつUL-SCHがPUSCHで送信されることを示し、かつNDIがトグルされない場合、上記UL-SCHを再送することが期待されてもよい。
 図5A及び5Bは、第2の態様に係るUL-SCHの制御の一例を示す図である。なお、図5A及び5Bは、それぞれ、図3A及び3Bとの相違点を中心に説明する。
 図5A及び5Bに示すように、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI#1内のNDIがトグルされない場合(図5A)であっても又はトグルされる場合(図5B)であっても、UEは、メモリ内に格納されたULデータ#0を維持してもよい。
 図5A及び5Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI内のNDIがトグルされるか否かを、同一のHPNを示す直近のDCIがUL-SCHありのPUSCHであるか否かに関係なく、当該直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 例えば、図5A及び5Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI#2を検出する場合、当該DCI#2と同一のHPN#0を示す直近のDCI#1がUL-SCHなしのPUSCHを示しても、当該DCI#1内のNDIに基づいて、DCI#2内のNDIがトグルされるか否かを決定してもよい。
 この場合、DCI#1内のNDIのトグルは、DCI#1と同一のHPN#0に関連付けられるULデータの復号結果に基づいて制御されてもよい。例えば、図5Aに示すように、DCI#1と同一のHPN#0に関連付けられるULデータ#0の復号に失敗する場合、DCI#1内のNDIはトグルされなくともよい。一方、図5Bに示すように、当該ULデータ#0の復号に成功する場合、DCI#1内のNDIはトグルされてもよい。
 これにより、図5Aに示すように、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI#2内のNDIがトグルされない(DCI#1内のNDIと同一の値である)場合、UEは、当該DCI#2と同一のHPN#0に関連付けられるULデータ#0の再送を行うことができる。一方、図5Bに示すように、当該DCI#2内のNDIがトグルされる(DCI#1内のNDIと異なる値である)場合、UEは、ULデータ#0とは異なるULデータ#1の初回送信を行うことができる。
 或いは、図5A及び5Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI内のNDIがトグルされるか否かを、UL-SCHありのPUSCHであることを示し、かつ、同一のHPNを示す直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 例えば、図5A及び5Bにおいて、UEは、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI#2を検出する場合、UL-SCHありのPUSCHであることを示し、かつ、同一のHPNを示す直近のDCI#0内のNDIに基づいて、DCI#2内のNDIがトグルされるか否かを決定してもよい。
 この場合、図5Aに示すように、DCI#2内のNDIがトグルされない(DCI#0内のNDIと同一の値である)場合、UEは、当該DCI#2と同一のHPN#0に関連付けられるULデータ#0の再送を行うことができる。一方、図5Bに示すように、当該DCI#2内のNDIがトグルされる(DCI#0内のNDIと異なる値である)場合、UEは、ULデータ#0とは異なるULデータ#1の初回送信を行うことができる。
 なお、DCI#2内のNDIがトグルされるか否かがDCI#0内のNDIに基づいて決定される場合、当該DCI#1内のNDIは、仮想巡回冗長検査(virtual Cyclic Redundancy Check:virtual CRC)用のビット、ダミービット等として用いられてもよい。
 以上のように、図5A及び5Bでは、UL-SCHなしのPUSCHであることを示すDCI#1が検出されても、当該DCI#1と同一のHPN#0に関連付けられるULデータ#0がメモリ内に維持される。このため、UL-SCHありのPUSCHの後に同一のHPNでUL-SCHなしのPUSCHがスケジューリングされる場合、UL-SCHの再送を適切に制御できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、UEは、UL-SCHありのPUSCHに所定の(given)HPNが一度割り当てられると、UL-SCHなしのPUSCHであることを示すDCI内で当該HPNが指定されることを想定しなくともよい。
 具体的には、UEは、当該所定のHPNが新たにUL-SCHなしのPUSCHに割り当てられる場合、基地局がUL-SCHの復号に成功しているものと想定してもよい。
 或いは、UL-SCHありのPUSCH用のHPN(例えば、HPN#0~7)と、UL-SCHなしのPUSCH用のHPN(例えば、HPN#8等)とが予め区別されていてもよい。
 第4の態様では、UEは、基地局における受信処理に失敗したUL-SCHと同一のHPNがUL-SCHなしのPUSCHに割り当てられることを想定しなくともよいため、UL-SCHの再送制御を簡便化できる。
(第5の態様)
 第5の態様では、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCIを検出する場合、当該DCIと同一のHPNに関連付けられるULデータをメモリ内に維持するか否か(メモリからフラッシュするか否か、メモリ内に維持するか又はメモリからフラッシュするか)は、UEの実装次第(up to implementation)であってもよい。
 第5の態様において、基地局は、上記DCIと同一のHPNに関連付けられるULデータは、UEによってフラッシュされると想定してもよい。これにより、基地局は、より安全サイドで動作できる。同一のHPNに関連付けられるULデータがUEによってフラッシュされているのに、メモリ内に維持されると想定して、NDIをトグルしない場合、UEから不適切なデータが伝送される恐れがあるためである。
 第5の態様において、基地局は、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI内のNDIのトグルを、同一のHPNを示す直近のDCIがUL-SCHありのPUSCHであるか否かに関係なく、当該直近のDCI内のNDIに基づいて制御してもよい。
 この場合、第3の態様の図4A及び4Bで説明した通り、基地局は、DCI#1内のNDIに基づいて、DCI#2内のNDIのトグルを制御してもよい。例えば、基地局は、DCI#2内のNDIをトグルする場合、DCI#1内のNDIと異なる値をDCI#2内のNDIにセットしてもよい。一方、基地局は、DCI#2内のNDIをトグルしない場合、NDI#1内のNDIと同一の値をDCI#2内のNDIにセットしてもよい。
 或いは、基地局は、UL-SCHありのPUSCHであることを示すDCI内のNDIをトグルするか否かを、UL-SCHありのPUSCHであることを示し、かつ、同一のHPNを示す直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 この場合、第3の態様の図4A及び4Bで説明した通り、基地局は、DCI#0内のNDIに基づいて、DCI#2内のNDIのトグルを制御してもよい。例えば、基地局は、DCI#2内のNDIをトグルする場合、DCI#0内のNDIと異なる値をDCI#2内のNDIにセットしてもよい。一方、基地局は、DCI#2内のNDIをトグルしない場合、NDI#0内のNDIと同一の値をDCI#2内のNDIにセットしてもよい。
 第5の態様では、UEが異なる動作を実装する場合でも、基地局が適切にUL-SCHの再送を制御できる。
(第6の態様)
 第6の態様では、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCIを検出する場合、当該DCI内のHPNフィールド及びNDIフィールドを無視してもよい。このとき、UEは、上記DCIの直後に受信したDCIのNDIがトグルされるか否かは、UL-SCHありのPUSCHであることを示し、かつ、同一のHPNを示す直近のDCI内のNDIに基づいて決定してもよい。
 図6は、第6の態様に係るDCIの一例を示す図である。図6に示すように、DCI内のUL-SCH識別子フィールドの値(例えば、「0」)は、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示してもよい。UEは、CSI要求フィールドの値に基づいて、所定のDL-RSを用いて測定されるCSIの報告を制御してもよい。当該CSI要求フィールドの値は、0以外であってもよい。また、当該CSI要求フィールドの値は、可変のビット数であってもよい。
 図6に示すように、UEは、DCI内にNDIフィールド及びHPNフィールドが含められていても、当該NDIフィールド及びHPNフィールドの少なくとも一つの値に基づく動作を行わなくともよい。この場合、UEは、NDIフィールド及びHPNフィールドの少なくとも一つを仮想CRCビット又はダミービットとして利用してもよい。
 第6の態様では、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCI内のNDIフィールド及びHPNフィールドを無視する。このため、UEは、UL-SCHがPUSCHで送信されないことを示すDCIに基づいて、UL-SCHの再送を適切に制御できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局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12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、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))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、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(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、送受信部120は、物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示す下り制御情報(DCI)を送信してもよい。また、送受信部120は、前記DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを送信してもよい。
 制御部110は、物理上り共有チャネルのスケジューリングに用いられる下り制御情報(DCI)内の新規データ識別子(NDI)のトグルを制御してもよい。当該DCIは、物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示してもよいし、又は、物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されることを示してもよい。
 制御部110は、上記DCI内のNDIのトグルを、当該DCIと同一のHARQプロセスに関連づけられるトランスポートチャネルの復号結果に基づいて制御してもよい。具体的には、制御部110は、当該トランスポートチャネルの復号に成功する場合、当該DCI内のNDIをトグルしてもよい。一方、制御部110は、当該トランスポートチャネルの復号に失敗する場合、当該DCI内のNDIをトグルしなくともよい。
 制御部110は、物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを送信する場合、同一のHARQプロセスを示す直近のDCIが物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示しても、当該直近のDCI内のNDIに基づいて、前記他のDCI内のNDIのトグルを制御してもよい。
 制御部110は、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを送信する場合、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す直近のDCI内のNDIに基づいて、前記他のDCI内のNDIのトグルを制御してもよい。
 制御部110は、物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示すDCIを送信する場合、当該DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されないことを示すDCIを送信しなくともよい(第4の態様)。
 制御部110は、物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されないことを示すDCIを送信する場合、当該DCIと同一のHARQプロセスに関連付けられるトランスポートチャネルがフラッシュされると想定してもよい(第5の態様)。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示す下り制御情報(DCI)を受信してもよい。また、送受信部220は、前記DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを受信してもよい。
 制御部210は、前記DCI内の新規データ識別子(NDI)に基づいて、又は、該NDIに関係なく、前記物理上り共有チャネルと同一のHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセスに関連付けられる前記トランスポートチャネルのメモリ内での格納を制御してもよい。
 制御部210は、前記NDIがトグルされない場合、前記同一のHARQプロセスに関連づけられる前記トランスポートチャネルを前記メモリ内で維持してもよい(第1の態様)。一方、制御部210は、前記NDIがトグルされる場合、前記同一のHARQプロセスに関連づけられる前記トランスポートチャネルを前記メモリ内から削除してもよい(第1の態様)。
 制御部210は、前記NDIがトグルされるか否かに関係なく、前記同一のHARQプロセスに関連づけられる前記トランスポートチャネルを前記メモリ内から削除又は前記メモリ内に維持してもよい(第2、第3の態様)。
 制御部210は、前記DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを受信する場合、前記DCI内の前記NDIに基づいて、前記他のDCI内のNDIがトグルされるか否かを決定してもよい(第2、第3の態様)。
 制御部210は、前記DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを受信する場合、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す直近のDCI内のNDIに基づいて、前記他のDCI内のNDIがトグルされるか否かを決定してもよい(第2、第3の態様)。
 制御部210は、物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示すDCIを受信する場合、当該DCIと同一のHARQプロセスは、前記トランスポートチャネルが送信されない物理上り共有チャネルに割り当てられないと想定してもよい(第4の態様)。
 制御部210は、物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されないことを示すDCI内のNDIフィールド及びHPNフィールドの少なくとも一つを無視してもよい(第6の態様)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又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。例えば、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。
 例えば、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10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、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及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(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(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(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。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又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(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(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つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(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つ又は複数のシンボル(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。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームは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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(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。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(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(例えば、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)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 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))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「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」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(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」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(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、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、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。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、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つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示す下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     前記DCI内の新規データ識別子(NDI)に基づいて、又は、該NDIに関係なく、前記物理上り共有チャネルと同一のHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセスに関連付けられる前記トランスポートチャネルのメモリ内での格納を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記NDIがトグルされない場合、前記同一のHARQプロセスに関連づけられる前記トランスポートチャネルを前記メモリ内で維持し、前記NDIがトグルされる場合、前記同一のHARQプロセスに関連づけられる前記トランスポートチャネルを前記メモリ内から削除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NDIがトグルされるか否かに関係なく、前記同一のHARQプロセスに関連づけられる前記トランスポートチャネルを前記メモリ内から削除又は前記メモリ内に維持することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを受信し、
     前記制御部は、前記DCI内の前記NDIに基づいて、前記他のDCI内のNDIがトグルされるか否かを決定することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記受信部は、前記DCIと同一のHARQプロセスを示し、かつ、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す他のDCIを受信し、
     前記制御部は、前記物理上り共有チャネルで前記トランスポートチャネルが送信されることを示す直近のDCI内のNDIに基づいて、前記他のDCI内のNDIがトグルされるか否かを決定することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  6.  物理上り共有チャネルでトランスポートチャネルが送信されないことを示す下り制御情報(DCI)を受信する工程と、
     前記DCI内の新規データ識別子(NDI)に基づいて、又は、該NDIに関係なく、前記物理上り共有チャネルと同一のHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセスに関連付けられる前記トランスポートチャネルのメモリ内での格納を制御する工程と、
    を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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