WO2021014576A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021014576A1
WO2021014576A1 PCT/JP2019/028875 JP2019028875W WO2021014576A1 WO 2021014576 A1 WO2021014576 A1 WO 2021014576A1 JP 2019028875 W JP2019028875 W JP 2019028875W WO 2021014576 A1 WO2021014576 A1 WO 2021014576A1
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WO
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resource
transmission
dci
instruction
symbol
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English (en)
French (fr)
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 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, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • future wireless communication systems for example, 5G, NR, etc.
  • high speed and large capacity for example, enhanced Mobile Broad Band (eMBB)
  • a large number of terminals for example, massive Machine Type Communication (mMTC), Internet of Things).
  • IoT massive Machine Type Communication
  • ultra-high reliability and low latency for example, Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC)
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • UL transmissions will be canceled (also referred to as cancellation, preemption, interruption, interrupt, interruption, etc.). To. If the UL transmission is not canceled properly, the system performance may deteriorate.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method for appropriately canceling UL transmission.
  • the terminal includes a receiving unit that receives downlink control information (DCI) regarding a resource start position in at least one of a time domain and a frequency domain, a particle size setting of the start position, and the DCI. Based on this, it has a control unit that cancels the uplink transmission using the resource.
  • DCI downlink control information
  • UL transmission can be appropriately canceled.
  • FIG. 1A-1C are diagrams showing an example of DL preemption instructions.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of eMBB PUSCH and URLLC PUSCH.
  • 3A-3C are diagrams showing an example of a UL cancellation instruction using the bitmap 1.
  • 4A-4C is a diagram showing an example of a UL cancellation instruction using the bitmap 2.
  • 5A-5C are diagrams showing an example of UL cancellation instruction using RIV.
  • 6A-6C are diagrams showing an example of UL cancellation instruction using SLIV.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the traffic type may be identified at the physical layer based on at least one of the following: -Logical channels with different priorities-Modulation and Coding Scheme (MCS) table (MCS index table) -Channel Quality Indication (CQI) table-DCI format-Used for scrambling (masking) the Cyclic Redundancy Check (CRC) bits included (added) in the DCI (DCI format).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indication
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the traffic type of PUSCH may be determined based on at least one of the following.
  • -The MCS index table used to determine at least one of the modulation order, target coding rate, and TBS of the PUSCH (for example, whether or not to use the MCS index table 3).
  • -RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling the PUSCH (for example, whether CRC scrambled by C-RNTI or MCS-C-RNTI).
  • the traffic type may be associated with communication requirements (requirements such as delay and error rate, requirements), data type (voice, data, etc.) and the like.
  • the difference between the URLLC requirement and the eMBB requirement may be that the URLLC latency is smaller than the eMBB delay, or the URLLC requirement may include a reliability requirement.
  • the UL cancel instruction enables URLLC UL transmission of another UE by canceling the already scheduled or configured (configured) eMBB UL transmission for one UE.
  • the eMBB UE detects the UL cancellation instruction, the UE cancels (cancels or cancels) the UL transmission.
  • Canceling a UL transmission may be read as preempting a UL transmission, preempting a UL transmission, replacing a UL transmission, and the like.
  • the UL cancel instruction may instruct to cancel the low priority UL transmission when a high priority UL transmission using a scheduled or set resource of the low priority UL transmission occurs.
  • the UL cancellation instruction may interrupt the scheduled UL transmission to the UE that has received the UL cancellation instruction. Also, the UL cancel instruction may be used by the UE that receives the UL cancel instruction to notify a resource that the UE assumes that no transmission of the UE is intended.
  • the UL cancellation instruction In order to realize the UL cancellation instruction, it is considered to support at least group common (GC) -downlink control information (DCI, physical downlink control channel (PDCCH)) for the cancellation instruction. It has not yet been decided whether to support UE-specific DCI for revocation instructions.
  • GC group common
  • DCI physical downlink control channel
  • the time resource to which UL cancellation applies may be implicitly determined.
  • the time resource may be determined by the minimum processing time for the cancel operation.
  • the time resource to which UL cancellation applies may be explicitly indicated by the network.
  • the time resource may be instructed by DCI or by radio resource control (RRC).
  • RRC radio resource control
  • the frequency resource to which UL cancellation applies may be explicitly indicated by the network.
  • the time resource may be dictated by DCI or by RRC.
  • the time resource to which the UL revocation applies may be explicitly indicated by the UL revocation DCI, or the frequency resource to which the UL revocation applies is determined by the UL revocation DCI. It may be explicitly instructed.
  • the DL preemption instruction is used for the UE-to-UE multiplexing of DL transmission (DL UE-to-UE multiplexing, DL inter-UE multiplexing).
  • the preemption instructions use DCI format 2_1 and include a 14-bit bitmap.
  • DCI format 2_1 may have a CRC scrambled by interrupt (INT) -RNTI.
  • Bitmap interpretation can be modified by higher layer signaling. Each bit may represent one OFDM symbol in the time domain and the entire bandwidth part (BWP) in the frequency domain, or two OFDM symbols in the time domain and BWP in the frequency domain. May represent half of.
  • FIG. 1A-1C are diagrams showing an example of DL preemption instructions.
  • a preemption instruction is transmitted to UE A that has already been scheduled.
  • each bit in the preemption instruction corresponds to two OFDM symbols and half of the BWP in a particular slot after the DL preemption instruction.
  • the part corresponding to one bit indicates the resource to be preempted (used for DL transmission to UE B).
  • the second DL transmission resource of UE B overlaps with the DL transmission resource scheduled for UE A, so that the second DL transmission of UE B is scheduled for UE A. Preempt the DL transmission.
  • the DL preemption instruction interrupts the scheduled DL transmission to UE A. Also, the DL preemption instruction is used by UE A to notify a resource that it assumes that no transmission to UE A is intended.
  • URLLC PUSCH transmission supports mini-slot-based repetition (mini-slot-based repetition) and dynamic instruction of the number of repetitions in DCI.
  • mini-slot-based repetition the UE repeatedly transmits the same data (for example, transport block (TB)) in units of a period shorter than one slot (for example, a mini-slot).
  • TB transport block
  • the number of data iterations may be set by higher layer signaling.
  • URLLC PUSCH transmission supports at least inter-PUSCH-repetition frequency hopping (FH) and slot-to-slot FH. Repeated FH between PUSCHs performs FH between PUSCHs (repeats).
  • FH inter-PUSCH-repetition frequency hopping
  • slot-to-slot FH Repeated FH between PUSCHs performs FH between PUSCHs (repeats).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of eMBB PUSCH and URLLC PUSCH.
  • the URLLC PUSCH transmitted by the URLLC UE uses mini-slot-based repetition (4 repetitions of PUSCH of 2 symbols) and repetition FH between PUSCHs.
  • the eMBB PUSCH scheduled for eMBB UEs # 1 and # 2 is canceled because it overlaps with the URLLC PUSCH.
  • the eMBB PUSCH scheduled for eMBB UE # 3 does not overlap with the URLLC PUSCH, so it cannot be canceled.
  • the present inventors have conceived a method of appropriately instructing resources for UL cancellation.
  • the UE may instruct the UL cancellation resource by a UL cancellation instruction based on GC-PDCCH (GC-PDCCH based UL cancellation indication).
  • GC-PDCCH based UL cancellation indication
  • the UE may receive a DCI (group common DCI) including a UL cancellation instruction on the GC-PDCCH.
  • the UE may cancel the UL transmission using the resource indicated by this DCI.
  • the time resource to which UL revocation applies may be explicitly indicated by the UL revocation DCI.
  • the time resource may be at least one of a slot, a minislot, and a symbol.
  • the UE may explicitly set (instruct) the time domain resource instruction granularity (time granularity, granularity) by upper layer signaling.
  • the time resource (eg, block) indicated by the UL cancellation instruction may be a continuous symbol over time particle size.
  • the time granularity value may be a ⁇ 1, 2, 3, ... x ⁇ symbol.
  • the maximum value x of the time granularity may be 7, may be 14, may be the number of symbols in the half slot, or may be the number of symbols in the slot.
  • the UE may use the default value as the time particle size if the time particle size is not set.
  • the default value may be 1 or 2 symbols.
  • the time particle size may be set for at least one of the cell, the carrier (component carrier), and the BWP.
  • the time resource to which UL cancellation is applied may be indicated by any of the fields of the following time resource instruction formats 1 to 3 in the DCI.
  • Time resource instruction format 1 The time resource instruction format may be a bitmap. Each bit in the bitmap may be a symbol that is continuous over time particle size.
  • bitmap The bitmap may follow at least one of the following bitmaps 1 and 2.
  • the bitmap may explicitly indicate only the start symbol (start position) of the time resource.
  • the end symbol of the time resource may be the last symbol of a particular time period.
  • the specific period may be a slot containing a start symbol or a half slot containing a start symbol.
  • bitmap 2 may explicitly indicate the start symbol (start position) of the time resource and the duration of the time resource (duration).
  • bitmap instruction method For URLLC PUSCH using minislot-based repetition, the bitmap may follow either of the following bitmap instruction methods 1 and 2.
  • the bitmap in the UL cancellation instruction may indicate the first iteration.
  • the bitmap may indicate the starting position of the first iteration.
  • the time resource used for the remaining iterations may be derived based on the number of iterations and the time resource used for the first iteration.
  • the number of iterations may be indicated by another field within the UL revocation instruction.
  • the second and subsequent repetitions may follow the first repetition.
  • the length of the second and subsequent iterations may be equal to the first iteration.
  • bitmap instruction method 2 For URLLC PUSCHs that use minislot-based iterations, the bitmap in the UL cancel instruction may indicate all time resources used for all iterations.
  • the UL cancellation instruction does not have to include the number of repetitions.
  • bitmap 1 [[Specific example of bitmap 1]] 3A-3C are diagrams showing an example of a UL cancellation instruction using the bitmap 1.
  • the URLLC UE repeats (sets) 8 repetitions of the URLLC 2 symbol PUSCH.
  • This URLLC PUSCH overlaps with the already scheduled PUSCHs of eMBB UEs # 1 to # 3.
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 set the time granularity of the two symbols by higher layer signaling, and receive the UL cancellation instruction by GC-PDCCH.
  • the bitmap size of the UL cancellation instruction is 14 bits. Since the time granularity is 2 symbols, each bit corresponds to a block of 2 symbols, and bits # 0 to # 13 are divided into 14 blocks (blocks # 0 to # 13, 28 symbols) covering slots # 0 and # 1. Correspond.
  • FIG. 3B shows a bitmap using the bitmap instruction method 1 and a time resource indicated by the bitmap. Only bit # 2 of the bitmap in the UL cancellation instruction indicates 1. The number of repetitions in the UL cancellation instruction is 2.
  • the start symbol of the first iteration of UL cancellation is block # 2 (symbol # 4 of slot # 0), and the end symbol of the first iteration is the final symbol of the same slot # 0 (symbol # 13).
  • the length of one iteration is 5 blocks (10 symbols). Since the number of iterations is 2, the second iteration following the first iteration is from symbol # 0 to symbol # 9 in slot # 1. In this way, the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the two instructed repetitions (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 9 in slot # 1) as the time resource for UL cancellation.
  • FIG. 3C shows a bitmap using the bitmap instruction method 2 and a time resource indicated by the bitmap. Only bits # 2 and # 7 of the bitmap in the UL cancellation instruction indicate 1.
  • the start symbol of the first time resource corresponding to bit # 2 is block # 2 (symbol # 4 of slot # 0), and the corresponding end symbol is the final symbol of the same slot # 0 (symbol #). 13).
  • the start symbol of the second time resource corresponding to bit # 7 is block # 7 (symbol # 0 of slot # 1), and the corresponding end symbol is the final symbol of the same slot # 1 (symbol # 13). Is.
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the two instructed time resources (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 13 in slot # 1) as the time resources for UL cancellation.
  • bitmap 2 [[Specific example of bitmap 2]] 4A-4C are diagrams showing an example of UL cancellation instruction using bitmap 2.
  • FIG. 4A is the same as that of FIG. 3A.
  • FIG. 4B shows a bitmap using the bitmap instruction method 1 and a time resource indicated by the bitmap. Only bit # 2 of the bitmap in the UL cancellation instruction indicates 1. The number of repetitions in the UL cancellation instruction is 8.
  • the start symbol of the first repetition of UL cancellation is block # 2 (symbol # 4 of slot # 0).
  • the number of repetitions is 8 blocks (16 symbols).
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the eight instructed repetitions (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 9 in slot # 1) as the time resource for UL cancellation.
  • FIG. 4C shows a bitmap using the bitmap instruction method 2 and a time resource indicated by the bitmap. Only bits # 2 to # 9 of the bitmap in the UL cancellation instruction indicate 1.
  • the time resources for UL cancellation are blocks # 2 to # 9 (from symbol # 4 in slot # 0 to symbol # 9 in slot # 1).
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the instructed blocks # 2 to # 9 (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 9 in slot # 1) as the time resource for UL cancellation. ..
  • Time resource instruction format 2 may be the same indication as the resource indication value (RIV) used for the indication of the frequency resource.
  • the RIV for UL cancellation may be a value indicating the start symbol (start position, start block) and length (transmission length, number of blocks) of at least a part of the UL cancellation time resource.
  • RIV may be the maximum value of the start position ⁇ (length-1) + the start position (maximum of the start position) when (maximum value of the start position-start position) is equal to or longer than the length.
  • Value-start position) may be 0 if it is shorter than the length.
  • RIV instruction method For URLLC PUSCH using minislot-based repetition, the RIV may follow either of the following RIV instruction methods 1 and 2.
  • the RIV within the UL Cancellation Instruction may indicate the first iteration.
  • the RIV may indicate the start symbol of the first iteration (start position, start block) and the length of the first iteration (number of blocks).
  • the time resource used for the remaining iterations may be derived based on the number of iterations and the time resource used for the first iteration.
  • the number of iterations may be indicated by another field within the UL revocation instruction.
  • the second and subsequent repetitions may follow the first repetition.
  • the length of the second and subsequent iterations may be equal to the first iteration.
  • the RIV in the UL cancel instruction may indicate all time resources used for all iterations.
  • FIGS. 5A-5C are diagrams showing an example of UL cancellation instruction using RIV.
  • FIG. 5A is the same as that of FIG. 3A described above.
  • FIG. 5B shows the RIV using the RIV instruction method 1 and the time resource indicated by it.
  • the RIV in the UL Cancellation instruction indicates that the start position is 2 and the length is 1.
  • the number of repetitions in the UL cancellation instruction is 8.
  • the start symbol of the first iteration of the UL cancellation time resource is block # 2 (symbol # 4 of slot # 0), the length of the first iteration is one block (2 symbols), and the iteration.
  • the number is 8 blocks (16 symbols).
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the eight instructed repetitions (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 9 in slot # 1) as the time resource for UL cancellation.
  • FIG. 5C shows the RIV using the RIV instruction method 2 and the time resource indicated by it. If the RIV in the UL cancellation instruction is 2, this RIV indicates that the start position is 2 and the length is 8.
  • the start symbol of the UL cancellation time resource is block # 2 (symbol # 4 of slot # 0), and the length of the time resource is 8 blocks (16 symbols).
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the instructed time resource (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 9 in slot # 1) as the time resource for UL cancellation.
  • RIV Start and Length Indicator
  • Time resource instruction format 3 The time resource instruction format may be the same instruction as SLIV.
  • the SLIV for UL revocation may reuse the time domain resource allocation field designed for URLLC PUSCH.
  • the number of repetitions may be indicated jointly by the field of SLIV, or may be indicated separately by another field.
  • the time domain resource allocation field may indicate the first iteration.
  • SLIV is at least one of the start symbol of the first iteration (start position, start block), the length of the first iteration (number of symbols, number of blocks), the slot offset of the first iteration, and the number of iterations. May be indicated.
  • the time resource used for the remaining iterations may be derived based on the number of iterations and the time resource used for the first iteration.
  • the slot offset may be the number of slots from the UL cancellation instruction to the first repetition.
  • the second and subsequent repetitions may follow the first repetition.
  • the length of the second and subsequent iterations may be equal to the first iteration.
  • Association of at least one of the slot offset of the first iteration, the start position of the first iteration, the length of the first iteration, the number of iterations, and the value of SLIV (eg, table, list, PUSCH time domain resource).
  • the allocation list may be specified in the specification or set by higher layer signaling (eg, PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList).
  • SLIV may be associated with the starting symbol number and the number of symbols of length. If time granularity is set, SLIV may be associated with the starting block number and the number of blocks of length, for blocks with the time granularity symbol.
  • FIGS. 6A-6C are diagrams showing an example of UL cancellation instruction using SLIV.
  • FIG. 6A is the same as that of FIG. 3A described above.
  • the time particle size may be 1, and the time particle size may not be set.
  • FIG. 6C shows an example of the PUSCH time domain resource allocation list.
  • the list of this example shows the row index corresponding to the value of SLIV, the slot offset of the first iteration, the start position of the first iteration, the length of the first iteration, and the number of iterations.
  • this SLIV indicates that the slot offset is 1, the start position S is 4, the length L is 2, and the repetition number K is 8.
  • the start symbol of the first iteration of the UL cancellation time resource is symbol # 4 (symbol # 4 in slot # 0), which is 1
  • the length of the second iteration is 2 symbols and the number of iterations is 8 (16 symbols).
  • the eMBB UEs # 1 to # 3 determine the eight instructed repetitions (from the symbol # 4 in slot # 0 to the symbol # 9 in slot # 1) as the time resource for UL cancellation.
  • the time resource to which UL cancellation is applied can be appropriately specified, and the overhead of signaling the UL cancellation instruction can be suppressed.
  • the frequency resource to which UL revocation applies may be explicitly indicated by the UL revocation DCI.
  • the frequency resource may be at least one of CC, BWP, half BWP, physical resource block (PRB), and resource element (RE).
  • the UE may explicitly set (instruct) the frequency domain resource instruction granularity (frequency granularity, granularity) by upper layer signaling.
  • the frequency resource (eg, block) indicated by the UL cancel instruction may be a continuous symbol over the frequency particle size.
  • the value (range) of the frequency granularity may be ⁇ 1, 2, 3, ... x ⁇ PRB.
  • the maximum value x of the frequency granularity may be the maximum size of the BWP.
  • the UE may use the default value as the frequency particle size if the frequency particle size is not set.
  • the default value may be 1 or 2 PRB.
  • the frequency particle size may be set for at least one of the cell, the carrier (component carrier), and the BWP.
  • the frequency resource to which UL cancellation is applied may be indicated by at least one of the following frequency resource indication fields 1 and 2 in the DCI.
  • Frequency resource indicator field 1 may reuse the frequency domain resource allocation field in DCI format 0_0 or 0_1 for scheduling for UL cancellation instruction signaling design.
  • the frequency domain resource allocation field indicates to the UE a set of consecutively allocated, non-interleaved virtual resource blocks (VRBs) within the active carrier BWP of size (RB number) N BWP size .
  • VRBs virtual resource blocks
  • the frequency domain resource allocation field may consist of the RIV corresponding to the starting VRB and the lengths L RBs of the consecutively allocated RBs .
  • L RBs is 1 or more and does not exceed N BWP size- RB start .
  • Frequency resource indicator field 2 may reuse the frequency hopping flag field in DCI format 0_0 or 0_1 for scheduling for UL cancellation instruction signaling design.
  • the frequency resource to which UL cancellation is applied can be appropriately instructed, and the overhead of signaling the UL cancellation instruction can be suppressed.
  • a new GC-PDCCH may be introduced that carries UL revocation instructions using DCI format 2_x.
  • x may be any integer.
  • N UL cancellation instructions (UL cancellation instruction 1, UL cancellation instruction 2, ..., UL cancellation instruction j, ..., UL cancellation instruction N (1) using DCI format 2_x having a CRC scrambled by a specific type of RNTI. ⁇ j ⁇ N)) may be transmitted.
  • the specific type of RNTI may be a type different from INT-RNTI, or may be INT-RNTI.
  • the specific type of RNTI may be referred to as UL_INT-RNTI, UL-INT-RNTI, new INT-RNTI, or the like.
  • the UL cancellation instruction j may include the following information. -Time domain resource allocation (Embodiment 1 may be applied) -Frequency domain resource allocation (Embodiment 2 may be applied) -Frequency hopping flag (Embodiment 2 may be applied) Dynamic indication of repeat factor K (Embodiment 1 may be applied)
  • the UL cancellation instruction can be appropriately notified to the UE group.
  • the UL cancellation instruction may indicate a non-repeating UL transmission resource or a UL transmission resource to which FH is not applied.
  • another DCI format (for example, the DCI format used for PUSCH scheduling) may be used instead of the DCI format 0_0 or 0_1.
  • PUSCH repeats multiple PUSCHs across slots or subslots or minislots, PUSCH blind retransmissions, multiple slots PUSCHs or multiple subslots PUSCHs or multiple minislots PUSCHs, multiple PUSCHs containing the same TB, multiple slots or multiple subslots or multiple minislots
  • the repetition of TB may be read as each other.
  • a plurality of repetitions may be one PUSCH.
  • the number of repetitions (repetition number), the repetition factor (repetition factor), and K may be read as each other.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • 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 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 between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in 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.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode 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)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a 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 using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • 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 base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station 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 such as 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 that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • 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.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH 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.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for detecting PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the 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.
  • 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 for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • 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 showing 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.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion 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 part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the 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, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the 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, management of radio resources, 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 transmitter / receiver 120 includes 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 recognition in the technical fields 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 composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 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), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission 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)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like 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 (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like 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, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • control unit 110 may receive a phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)) for the uplink control channel (PUCCH) from the user terminal 20.
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the control unit 110 may reduce (correct) the phase noise of the PUCCH based on the PTRS.
  • FIG. 9 is a diagram showing 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.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the 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, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and 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 can be composed of 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 the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 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), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like 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-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information (DCI) regarding the start position (for example, start block, start symbol, start RB, etc.) of the resource in at least one of the time domain and the frequency domain.
  • the control unit 210 may cancel (for example, cancel) the uplink (UL) transmission using the resource based on the setting of the granularity of the start position and the DCI.
  • the DCI may include at least one field of time domain resource allocation, number of iterations in the time domain (eg, number of iterations, iteration factor), frequency domain resource allocation, and frequency hopping flag (embodiment). 1-3).
  • the time domain resource allocation field may indicate the resource by at least one of a bitmap and a value based on the start position and length (eg, RIV, SLIV, etc.) (Embodiment 1). ..
  • the resource is repeated in the time domain, and the time domain resource allocation field may indicate the resource of the first repetition (Embodiment 1).
  • the DCI has a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a different type of RNTI (eg UL_INT-RNTI) than the radio network temporary identifier (eg INT-RNTI) used for downlink (DL) preemption instructions. It may be (Embodiment 3).
  • CRC cyclic redundancy check
  • the DCI may be commonly transmitted to a group of terminals (eg, the DCI may be carried by a GC-PDCCH, the DCI may be a group common DCI) (Embodiments 1-3). ..
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block that functions transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the 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 hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. 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 in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 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 outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Pneumerology 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 wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and 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. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, 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 a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out 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 be referred to as 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.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication 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", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, 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 a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , 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.
  • At least one of 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). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station 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 read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it 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 to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 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
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present 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 adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • 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”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way 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端末は、時間ドメイン及び周波数ドメインの少なくとも1つにおけるリソースの開始位置に関する下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記開始位置の粒度の設定と前記DCIとに基づいて、前記リソースを用いる上り送信の取消を行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、UL送信の取消を適切に行うことができる。

Description

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。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、例えば、高速及び大容量(例えば、enhanced Mobile Broad Band(eMBB))、超多数端末(例えば、massive Machine Type Communication(mMTC)、Internet of Things(IoT))、超高信頼及び低遅延(例えば、Ultra Reliable and Low Latency Communications(URLLC))など、通信要件(requirement)が異なる複数のサービス(ユースケース、通信タイプ、等ともいう)が混在すること想定される。
 また、遅延削減及び/又は信頼性に対する通信要件を満たすために、スケジュールされたuplink(UL)送信に対して取消(cancellation、preemption、interruption、割り込み、中断、等ともいう)を行うことが想定される。UL送信の取消が適切に行われなければ、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、UL送信の取消を適切に行う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端末は、時間ドメイン及び周波数ドメインの少なくとも1つにおけるリソースの開始位置に関する下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記開始位置の粒度の設定と前記DCIとに基づいて、前記リソースを用いる上り送信の取消を行う制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、UL送信の取消を適切に行うことができる。
図1A-図1Cは、DLプリエンプション指示の一例を示す図である。 図2は、eMBB PUSCHとURLLC PUSCHの一例を示す図である。 図3A-図3Cは、ビットマップ1を用いるUL取消指示の一例を示す図である。 図4A-図4Cは、ビットマップ2を用いるUL取消指示の一例を示す図である。 図5A-図5Cは、RIVを用いるUL取消指示の一例を示す図である。 図6A-図6Cは、SLIVを用いるUL取消指示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。
(サービス)
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(例えば、enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(例えば、massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(IoT))、高信頼かつ低遅延通信(例えば、Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が想定される。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
 トラフィックタイプは、物理レイヤにおいては、以下の少なくとも一つに基づいて識別されてもよい。
・異なる優先度(priority)を有する論理チャネル
・変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))テーブル(MCSインデックステーブル)
・チャネル品質指示(Channel Quality Indication(CQI))テーブル
・DCIフォーマット
・当該DCI(DCIフォーマット)に含まれる(付加される)巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブル(マスク)に用いられる特定の無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))(例えば、URLLC用のRNTI、MCS-C-RNTI等)
・RRC(Radio Resource Control)パラメータ
・サーチスペース
・DCI内の所定フィールド(例えば、新たに追加されるフィールド又は既存のフィールドの再利用)
 また、PUSCHのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PUSCHの変調次数、ターゲット符号化率、TBSの少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 トラフィックタイプは、通信要件(遅延、誤り率などの要件、要求条件)、データ種別(音声、データなど)などに関連付けられてもよい。
 URLLCの要件とeMBBの要件の違いは、URLLCの遅延(latency)がeMBBの遅延よりも小さいことであってもよいし、URLLCの要件が信頼性の要件を含むことであってもよい。
(UL取消指示)
 UL送信のUE間多重(UL UE間多重、UL inter-UE multiplexing)をサポートするために、UL取消(cancellation)指示(indication)が検討されている。
 例えば、UL取消指示は、1つのUEに対して既にスケジュールされた又は設定された(configured)eMBB UL送信を取り消すことによって、別のUEのURLLC UL送信を可能にする。eMBB UEがUL取消指示を検出した場合、当該UEは、UL送信を取り消す(キャンセルする、中止する)。UL送信を取り消すことは、UL送信をプリエンプトする(preempt)、UL送信を先取りする、UL送信に代わる、などと読み替えられてもよい。UL取消指示は、スケジュールされた又は設定された優先度の低いUL送信のリソースを用いる優先度の高いUL送信が発生した場合に、優先度の低いUL送信を取り消すことを指示してもよい。
 UL取消指示は、UL取消指示を受信したUEに対してスケジュールされたUL送信を中断(interrupt)してもよい。また、UL取消指示は、UL取消指示を受信したUEが、当該UEのいかなる送信も意図されないと想定するリソースを通知するために用いられてもよい。
 UL取消指示を実現するために、取消指示用に少なくともグループ共通(group common(GC))-下り制御情報(DCI、物理下り制御チャネル(PDCCH))をサポートすることが検討されている。取消指示用のUE固有(UE-specific)DCIをサポートするかは、まだ決められていない。
 しかしながら、UL取消のための時間/周波数リソースの指示に関するUL取消指示シグナリングの詳細が十分に検討されていない。
 UL取消が適用される時間リソースは暗示的に決定されてもよい。例えば、時間リソースは、取消動作のための最小処理時間によって決定されてもよい。
 UL取消が適用される時間リソースはネットワークによって明示的に指示されてもよい。例えば、時間リソースは、DCIによって指示されてもよいし、無線リソース制御(radio resource control(RRC))によって指示されてもよい。
 UL取消が適用される周波数リソースはネットワークによって明示的に指示されてもよい。例えば、時間リソースは、DCIによって指示されてもよいし、RRCによって指示されてもよい。
 GC-PDCCHに基づくUL取消が行われる場合、UL取消が適用される時間リソースが、UL取消DCIによって明示的に指示されてもよいし、UL取消が適用される周波数リソースが、UL取消DCIによって明示的に指示されてもよい。
 UL取消指示の設計が、DCIフォーマット2_1(DLプリエンプション指示)に基づくことが検討されている。
 DL送信のUE間多重(DL UE間多重、DL inter-UE multiplexing)は、DLプリエンプション指示を用いる。プリエンプション指示は、DCIフォーマット2_1を用い、14ビットのビットマップを含む。DCIフォーマット2_1は、interruption(INT)-RNTIによってスクランブルされたCRCを有してもよい。ビットマップの解釈は、上位レイヤシグナリングによって変更可能である。各ビットは、時間ドメインにおける1つのOFDMシンボルと、周波数ドメインにおける帯域幅部分(bandwidth part(BWP))の全体と、を表してもよいし、時間ドメインにおける2つのOFDMシンボルと、周波数ドメインにおけるBWPの半分と、を表してもよい。
 図1A-図1Cは、DLプリエンプション指示の一例を示す図である。この例では、図1Aに示すように、既にスケジュールされたUE Aに対して、プリエンプション指示が送信される。図1Bに示すように、プリエンプション指示における各ビットは、DLプリエンプション指示の後の特定のスロット内の、2つのOFDMシンボルとBWPの半分とに対応する。1のビットに対応する部分は、プリエンプトされる(UE BへのDL送信に用いられる)リソースを示す。図1Cに示すように、UE Bの2番目のDL送信リソースは、UE Aに対してスケジュールされたDL送信リソースと重複するため、UE Bの2番目のDL送信は、UE Aに対してスケジュールされたDL送信をプリエンプトする。
 DLプリエンプション指示は、UE Aに対してスケジュールされたDL送信を中断する(interrupt)。また、DLプリエンプション指示は、UE Aが、UE Aに対するいかなる送信も意図されないと想定するリソースを通知するために用いられる。
 一方、URLLC PUSCH送信に対し、DL送信(PDSCH送信)と異なる特徴が検討されている。
 URLLC PUSCH送信がミニスロットに基づく繰り返し(ミニスロットベース繰り返し、mini-slot based repetition)と、DCI内における繰り返し数の動的指示と、をサポートすることが検討されている。UEは、ミニスロットベース繰り返しにおいて、1スロットより短い期間(例えば、ミニスロット)を単位として同じデータ(例えば、トランスポートブロック(TB))を繰り返し送信する。
 データの繰り返しの数(例えば、アグリゲーション因子(aggregation factor)、繰り返し因子(repetition factor)、pusch-AggregationFactor、Kなど)は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 URLLC PUSCH送信が少なくともPUSCH間繰り返し(inter-PUSCH-repetition)周波数ホッピング(FH)とスロット間FHとをサポートすることが検討されている。PUSCH間繰り返しFHは、PUSCH(繰り返し)の間においてFHを行う。
 図2は、eMBB PUSCHとURLLC PUSCHの一例を示す図である。この例において、URLLC UEによって送信されるURLLC PUSCHは、ミニスロットベース繰り返し(2シンボルのPUSCHの4つの繰り返し)と、PUSCH間繰り返しFHと、を用いる。eMBB UE#1、#2に対してスケジュールされたeMBB PUSCHは、URLLC PUSCHと重複するため、取り消される。eMBB UE#3に対してスケジュールされたeMBB PUSCHは、URLLC PUSCHと重複しないため、取り消されない。
 このURLLC PUSCHのような複雑なUL送信に基づくUL取消に対し、DLプリエンプション指示シグナリングを再利用することは、効率的でなく正確でない。
 そこで、本発明者らは、UL取消のためのリソースを適切に指示する方法を着想した。
 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。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、GC-PDCCHに基づくUL取消指示(GC-PDCCHベースUL取消GC-PDCCH based UL cancellation indication)によって、UL取消リソースを指示されてもよい。言い換えれば、UEは、GC-PDCCHにおいてUL取消指示を含むDCI(グループ共通DCI)を受信してもよい。UEは、このDCIによって指示されたリソースを用いるUL送信の取消を行ってもよい。
<実施形態1>
 GC-PDCCHベースUL取消指示において、UL取消が適用される時間リソースは、UL取消DCIによって明示的に指示されてもよい。時間リソースは、スロット、ミニスロット、シンボル、の少なくとも1つであってもよい。
 UEは、時間ドメインリソース指示粒度(時間粒度、granularity)を、上位レイヤシグナリングによって明示的に設定(指示)されてもよい。UL取消指示によって指示される時間リソース(例えば、ブロック)は、時間粒度にわたって連続するシンボルであってもよい。
 時間粒度の値(範囲)は、{1,2,3,…x}シンボルであってもよい。時間粒度の最大値xは7であってもよいし、14であってもよいし、ハーフスロット内のシンボル数であってもよいし、スロット内のシンボル数であってもよい。UEは、時間粒度を設定されない場合、時間粒度としてデフォルト値を用いてもよい。デフォルト値は、1又は2シンボルであってもよい。
 時間粒度は、セルと、キャリア(コンポーネントキャリア)と、BWPと、の少なくとも1つ毎に設定されてもよい。
 UL取消が適用される時間リソースは、DCI内の次の時間リソース指示フォーマット1~3のいずれかのフィールドによって指示されてもよい。
《時間リソース指示フォーマット1》
 時間リソース指示フォーマットは、ビットマップであってもよい。ビットマップ内の各ビットは、時間粒度にわたって連続するシンボルであってもよい。
[ビットマップ]
 ビットマップは、次のビットマップ1、2の少なくとも1つに従ってもよい。
[[ビットマップ1]]
 ビットマップは、時間リソースの開始シンボル(開始位置)のみを明示的に指示してもよい。時間リソースの終了シンボルは特定の期間の最終シンボルであってもよい。特定の期間は、開始シンボルを含むスロットであってもよいし、開始シンボルを含むハーフスロットであってもよい。
[[ビットマップ2]]
 ビットマップは、時間リソースの開始シンボル(開始位置)と、時間リソースの持続時間(duration)と、を明示的に指示してもよい。
[ビットマップ指示方法]
 ミニスロットベース繰り返しを用いるURLLC PUSCHに対し、ビットマップは、次のビットマップ指示方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[[ビットマップ指示方法1]]
 UL取消指示内のビットマップは、最初の繰り返しを指示してもよい。例えば、ビットマップは、最初の繰り返しの開始位置を示してもよい。残りの繰り返しに用いられる時間リソースは、繰り返し数と、最初の繰り返しに用いられる時間リソースと、に基づいて導出されてもよい。繰り返し数は、当該UL取消指示内の別のフィールドによって指示されてもよい。
 2番目以降の繰り返しは、最初の繰り返しに続いてもよい。2番目以降の繰り返しの長さは、最初の繰り返しと等しくてもよい。
[[ビットマップ指示方法2]]
 ミニスロットベース繰り返しを用いるURLLC PUSCHに対し、UL取消指示内のビットマップは、すべての繰り返しに用いられる全ての時間リソースを指示してもよい。
 当該UL取消指示は、繰り返し数を含まなくてもよい。
[具体例]
[[ビットマップ1の具体例]]
 図3A-図3Cは、ビットマップ1を用いるUL取消指示の一例を示す図である。
 図3Aの例において、URLLC UEは、URLLC 2シンボルPUSCHの8繰り返しを行う(設定される)。このURLLC PUSCHは、既にスケジュールされたeMBB UE#1~#3のPUSCHとオーバーラップする。eMBB UE#1~#3は、2シンボルの時間粒度を上位レイヤシグナリングによって設定され、GC-PDCCHによってUL取消指示を受信する。
 この例では、UL取消指示のビットマップサイズは14ビットである。時間粒度が2シンボルであるため、各ビットは、2シンボルのブロックに対応し、ビット#0~#13は、スロット#0、#1にわたる14ブロック(ブロック#0~#13、28シンボル)に対応する。
 図3Bは、ビットマップ指示方法1を用いるビットマップと、それによって指示される時間リソースと、を示す。UL取消指示内のビットマップのビット#2のみが1を示す。当該UL取消指示内の繰り返し数は2を示す。
 よって、UL取消の1番目の繰り返しの開始シンボルは、ブロック#2(スロット#0のシンボル#4)であり、1番目の繰り返しの終了シンボルは、同じスロット#0の最終シンボル(シンボル#13)であり、1つの繰り返しの長さ(持続時間、開始シンボルから終了シンボルまで)は5ブロック(10シンボル)である。繰り返し数が2であるため、1番目の繰り返しに続く2番目の繰り返しは、スロット#1のシンボル#0からシンボル#9までである。このように、eMBB UE#1~#3は、指示された2つの繰り返し(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
 図3Cは、ビットマップ指示方法2を用いるビットマップと、それによって指示される時間リソースと、を示す。UL取消指示内のビットマップのビット#2、#7のみが1を示す。
 よって、ビット#2に対応する1番目の時間リソースの開始シンボルは、ブロック#2(スロット#0のシンボル#4)であり、それに対応する終了シンボルは、同じスロット#0の最終シンボル(シンボル#13)である。ビット#7に対応する2番目の時間リソースの開始シンボルは、ブロック#7(スロット#1のシンボル#0)であり、それに対応する終了シンボルは、同じスロット#1の最終シンボル(シンボル#13)である。このように、eMBB UE#1~#3は、指示された2つの時間リソース(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#13まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
[[ビットマップ2の具体例]]
 図4A-図4Cは、ビットマップ2を用いるUL取消指示の一例を示す図である。
 図4Aの例は、図3Aと同様である。
 図4Bは、ビットマップ指示方法1を用いるビットマップと、それによって指示される時間リソースと、を示す。UL取消指示内のビットマップのビット#2のみが1を示す。当該UL取消指示内の繰り返し数は8を示す。
 よって、UL取消の1番目の繰り返しの開始シンボルは、ブロック#2(スロット#0のシンボル#4)である。繰り返し数は、8ブロック(16シンボル)である。このように、eMBB UE#1~#3は、指示された8個の繰り返し(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
 図4Cは、ビットマップ指示方法2を用いるビットマップと、それによって指示される時間リソースと、を示す。UL取消指示内のビットマップのビット#2~#9のみが1を示す。
 よって、UL取消の時間リソースは、ブロック#2~#9(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)である。このように、eMBB UE#1~#3は、指示されたブロック#2~#9(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
《時間リソース指示フォーマット2》
 時間リソース指示フォーマットは、周波数リソースの指示に用いられるリソース指示値(Resource Indication Value(RIV))と同様の指示であってもよい。UL取消のためのRIVは、UL取消の時間リソースの少なくとも一部の、開始シンボル(開始位置、開始ブロック)及び長さ(送信長、ブロック数)と、を示す値であってもよい。
 例えば、RIVは、(開始位置の最大値-開始位置)が長さ以上である場合に、開始位置の最大値×(長さ-1)+開始位置であってもよく、(開始位置の最大値-開始位置)が長さよりも短い場合に、0であってもよい。
[RIV指示方法]
 ミニスロットベース繰り返しを用いるURLLC PUSCHに対し、RIVは、次のRIV指示方法1、2のいずれかに従ってもよい。
[[RIV指示方法1]]
 UL取消指示内のRIVは、最初の繰り返しを指示してもよい。例えば、RIVは、最初の繰り返しの開始シンボル(開始位置、開始ブロック)と、最初の繰り返しの長さ(ブロック数)を示してもよい。残りの繰り返しに用いられる時間リソースは、繰り返し数と、最初の繰り返しに用いられる時間リソースと、に基づいて導出されてもよい。繰り返し数は、当該UL取消指示内の別のフィールドによって指示されてもよい。
 2番目以降の繰り返しは、最初の繰り返しに続いてもよい。2番目以降の繰り返しの長さは、最初の繰り返しと等しくてもよい。
[[RIV指示方法2]]
 ミニスロットベース繰り返しを用いるURLLC PUSCHに対し、UL取消指示内のRIVは、すべての繰り返しに用いられる全ての時間リソースを指示してもよい。
[具体例]
 図5A-図5Cは、RIVを用いるUL取消指示の一例を示す図である。
 図5Aの例は、前述の図3Aと同様である。
 図5Bは、RIV指示方法1を用いるRIVと、それによって指示される時間リソースと、を示す。UL取消指示内のRIVは、開始位置が2であり長さが1であることを示す。当該UL取消指示内の繰り返し数は8を示す。
 よって、UL取消の時間リソースの1番目の繰り返しの開始シンボルは、ブロック#2(スロット#0のシンボル#4)であり、1番目の繰り返しの長さは1ブロック(2シンボル)であり、繰り返し数は、8ブロック(16シンボル)である。このように、eMBB UE#1~#3は、指示された8個の繰り返し(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
 図5Cは、RIV指示方法2を用いるRIVと、それによって指示される時間リソースと、を示す。UL取消指示内のRIVが2である場合、このRIVは、開始位置が2であり長さが8であることを示す。
 よって、UL取消の時間リソースの開始シンボルは、ブロック#2(スロット#0のシンボル#4)であり、時間リソースの長さは8ブロック(16シンボル)である。このように、eMBB UE#1~#3は、指示された時間リソース(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
 時間リソースの指示にRIVを用いることによって、開始及び長さの指示値(Start and Length Indicator(SLIV))を用いる場合に比べて、時間リソースを柔軟に指示できる。SLIVと開始シンボル及び長さとの関連付けが上位レイヤシグナリングによって設定される場合に比べて、シグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
《時間リソース指示フォーマット3》
 時間リソース指示フォーマットは、SLIVと同様の指示であってもよい。UL取消のためのSLIVは、URLLC PUSCH用に設計された時間ドメインリソース割り当て(time domain resource assignment)フィールドを再利用してもよい。
 繰り返し数は、SLIVのフィールドによって結合されて(jointly)指示されてもよいし、別のフィールドによってSLIVと独立に(separately)指示されてもよい。
 時間ドメインリソース割り当てフィールドは、最初の繰り返しを指示してもよい。例えば、SLIVは、最初の繰り返しの開始シンボル(開始位置、開始ブロック)と、最初の繰り返しの長さ(シンボル数、ブロック数)と、最初の繰り返しのスロットオフセットと、繰り返し数と、の少なくとも1つを示してもよい。残りの繰り返しに用いられる時間リソースは、繰り返し数と、最初の繰り返しに用いられる時間リソースと、に基づいて導出されてもよい。スロットオフセットは、UL取消指示から最初の繰り返しまでのスロット数であってもよい。
 2番目以降の繰り返しは、最初の繰り返しに続いてもよい。2番目以降の繰り返しの長さは、最初の繰り返しと等しくてもよい。
 最初の繰り返しのスロットオフセットと、最初の繰り返しの開始位置と、最初の繰り返しの長さと、繰り返し数と、の少なくとも1つと、SLIVの値と、の関連付け(例えば、テーブル、リスト、PUSCH時間ドメインリソース割り当てリスト)が、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList)によって設定されてもよい。
 時間粒度として1が設定された場合、又は時間粒度が設定されない場合、SLIVは開始のシンボル番号と長さのシンボル数とに関連付けられてもよい。時間粒度が設定される場合、時間粒度のシンボルを有するブロックに対し、SLIVは開始のブロック番号と長さのブロック数とに関連付けられてもよい。
[具体例]
 図6A-図6Cは、SLIVを用いるUL取消指示の一例を示す図である。
 図6Aの例は、前述の図3Aと同様である。この例において、時間粒度は1であってもよいし、時間粒度は設定されなくてもよい。
 図6Bは、SLIV=3によって指示されるUL取消の時間リソースを示し、図6Cは、PUSCH時間ドメインリソース割り当てリストの一例を示す。この例のリストは、SLIVの値に対応する行インデックスと、最初の繰り返しのスロットオフセットと、最初の繰り返しの開始位置と、最初の繰り返しの長さと、繰り返し数と、を示す。
 UL取消指示内のSLIVが3である場合、このSLIVは、スロットオフセットが1であり開始位置Sが4であり長さLが2であり繰り返し数Kが8であることを示す。
 UL取消指示がスロット#0の1つ前のスロットで受信されたとすると、UL取消の時間リソースの1番目の繰り返しの開始シンボルは、シンボル#4(スロット#0のシンボル#4)であり、1番目の繰り返しの長さは2シンボルであり、繰り返し数は、8(16シンボル)である。このように、eMBB UE#1~#3は、指示された8個の繰り返し(スロット#0のシンボル#4からスロット#1のシンボル#9まで)を、UL取消の時間リソースとして決定する。
 図6Aの例において、時間粒度が2に設定された場合、SLIVは、S=2、L=1、K=8に関連付けられてもよい。
 時間リソースの指示にSLIVを用い、SLIVと開始シンボル及び長さとの関連付けを制限することによって、UL取消指示のオーバーヘッドを抑えることができる。
 この実施形態によれば、UL取消が適用される時間リソースを適切に指示できると共に、UL取消指示のシグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
<実施形態2>
 GC-PDCCHベースUL取消指示において、UL取消が適用される周波数リソースは、UL取消DCIによって明示的に指示されてもよい。周波数リソースは、CC、BWP、ハーフBWP、physical resource block(PRB)、resource element(RE)、の少なくとも1つであってもよい。
 UEは、周波数ドメインリソース指示粒度(周波数粒度、granularity)を、上位レイヤシグナリングによって明示的に設定(指示)されてもよい。UL取消指示によって指示される周波数リソース(例えば、ブロック)は、周波数粒度にわたって連続するシンボルであってもよい。
 周波数粒度の値(範囲)は、{1,2,3,…x}PRBであってもよい。周波数粒度の最大値xはBWPの最大サイズであってもよい。UEは、周波数粒度を設定されない場合、周波数粒度としてデフォルト値を用いてもよい。デフォルト値は、1又は2PRBであってもよい。
 周波数粒度は、セルと、キャリア(コンポーネントキャリア)と、BWPと、の少なくとも1つ毎に設定されてもよい。
 UL取消が適用される周波数リソースは、DCI内の次の周波数リソース指示フィールド1、2の少なくとも1つのフィールドによって指示されてもよい。
《周波数リソース指示フィールド1》
 周波数リソース指示フィールド1は、スケジューリングのためのDCIフォーマット0_0又は0_1内の周波数ドメインリソース割り当て(frequency domain resource assignment)フィールドを、UL取消指示シグナリング設計のために再利用してもよい。
 周波数ドメインリソース割り当てフィールドは、サイズ(RB数)NBWP sizeのアクティブキャリアBWP内の、連続して割り当てられたインターリーブされていないvirtual resource block(VRB)のセットを、UEに指示する。
 周波数ドメインリソース割り当てフィールドは、開始VRBと連続して割り当てられたRBの長さLRBsとに対応するRIVから成ってもよい。例えば、長さ-1がfloor(NBWP size/2)以下である場合、RIV=NBWP size(LRBs-1)+RBstartであり、そうでない場合、RIV=NBWP size(NBWP size-LRBs+1)+(NBWP size+1-RBstart)である。ここで、LRBsは1以上でありNBWP size-RBstartを超えない。
《周波数リソース指示フィールド2》
 周波数リソース指示フィールド2は、スケジューリングのためのDCIフォーマット0_0又は0_1内の周波数ホッピングフラグ(frequency hopping flag)フィールドを、UL取消指示シグナリング設計のために再利用してもよい。
 この実施形態によれば、UL取消が適用される周波数リソースを適切に指示できると共に、UL取消指示のシグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
<実施形態3>
 DCIフォーマット2_xを用いてUL取消指示を運ぶ新規GC-PDCCHが導入されてもよい。xは任意の整数であってもよい。
 特定種類のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット2_xを用いて、N個のUL取消指示(UL取消指示1,UL取消指示2,…,UL取消指示j,…,UL取消指示N(1≦j≦N))が送信されてもよい。特定種類のRNTIは、INT-RNTIと異なる種類であってもよいし、INT-RNTIであってもよい。特定種類のRNTIは、UL_INT-RNTI、UL-INT-RNTI、新規INT-RNTIなどと呼ばれてもよい。
 UL取消指示jは次の情報を含んでもよい。
・時間ドメインリソース割り当て(実施形態1が適用されてもよい)
・周波数ドメインリソース割り当て(実施形態2が適用されてもよい)
・周波数ホッピングフラグ(実施形態2が適用されてもよい)
・繰り返し因子Kの動的指示(実施形態1が適用されてもよい)
 この実施形態によれば、UEグループに対してUL取消指示を適切に通知できる。
<その他>
 前述の各実施形態において、UL取消指示は、繰り返しでないUL送信のリソースを示してもよいし、FHが適用されないUL送信のリソースを示してもよい。
 前述の各実施形態において、DCIフォーマット0_0又は0_1の代わりに他のDCIフォーマット(例えば、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット)が用いられてもよい。
 PUSCH繰り返し、スロット又はサブスロット又はミニスロットにわたる複数PUSCH、PUSCHブラインド再送、複数スロットPUSCH又は複数サブスロットPUSCH又は複数ミニスロットPUSCH、同じTBを含む複数PUSCH、複数スロット又は複数サブスロット又は複数ミニスロットにわたるTBの繰り返し、は互いに読み替えられてもよい。複数の繰り返しが1つのPUSCHであってもよい。
 本開示において、繰り返し数(repetition number)、繰り返し因子(repetition factor)、K、は互いに読み替えられてもよい。
(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、制御部110は、ユーザ端末20から、上りリンク制御チャネル(PUCCH)のための位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))を受信してもよい。制御部110は、当該PTRSに基づいて、当該PUCCHの位相ノイズを低減(補正)してもよい。
(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及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、時間ドメイン及び周波数ドメインの少なくとも1つにおけるリソースの開始位置(例えば、開始ブロック、開始シンボル、開始RB、など)に関する下り制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記開始位置の粒度の設定と前記DCIとに基づいて、前記リソースを用いる上り(UL)送信の取消(例えば、cancellation)を行ってもよい。
 前記DCIは、時間ドメインリソース割り当てと、時間ドメインにおける繰り返しの数(例えば、繰り返し数、繰り返し因子)と、周波数ドメインリソース割り当てと、周波数ホッピングフラグと、の少なくとも1つのフィールドを含んでもよい(実施形態1~3)。
 前記時間ドメインリソース割り当てのフィールドは、ビットマップと、前記開始位置及び長さに基づく値(例えば、RIV、SLIVなど)と、の少なくとも1つによって、前記リソースを示してもよい(実施形態1)。
 前記リソースは、時間ドメインにおいて繰り返され、前記時間ドメインリソース割り当てのフィールドは、最初の繰り返しのリソースを示してもよい(実施形態1)。
 前記DCIは、下り(DL)プリエンプション指示に用いられる無線ネットワーク一時識別子(例えば、INT-RNTI)と異なる種類のRNTI(例えば、UL_INT-RNTI)によってスクランブルされる巡回冗長検査(CRC)を有してもよい(実施形態3)。
 前記DCIは、端末のグループに対して共通に送信されてもよい(例えば、DCIはGC-PDCCHによって運ばれてもよい、DCIはグループ共通DCIであってもよい)(実施形態1~3)。
(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.  時間ドメイン及び周波数ドメインの少なくとも1つにおけるリソースの開始位置に関する下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     前記開始位置の粒度の設定と前記DCIとに基づいて、前記リソースを用いる上り送信の取消を行う制御部と、を有する端末。
  2.  前記DCIは、時間ドメインリソース割り当てと、時間ドメインにおける繰り返しの数と、周波数ドメインリソース割り当てと、周波数ホッピングフラグと、の少なくとも1つのフィールドを含む、請求項1に記載の端末。
  3.  前記時間ドメインリソース割り当てのフィールドは、ビットマップと、前記開始位置及び長さに基づく値と、の少なくとも1つによって、前記リソースを示す、請求項2に記載の端末。
  4.  前記リソースは、時間ドメインにおいて繰り返され、
     前記時間ドメインリソース割り当てのフィールドは、最初の繰り返しのリソースを示す、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  前記DCIは、下りプリエンプション指示に用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と異なる種類のRNTIによってスクランブルされる巡回冗長検査(CRC)を有する、請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  時間ドメイン及び周波数ドメインの少なくとも1つにおけるリソースの開始位置に関する下り制御情報(DCI)を受信するステップと、
     前記開始位置の粒度の設定と前記DCIとに基づいて、前記リソースを用いる上り送信の取消を行うステップと、を有する、端末の無線通信方法。
PCT/JP2019/028875 2019-07-23 2019-07-23 端末及び無線通信方法 WO2021014576A1 (ja)

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