WO2021161861A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021161861A1
WO2021161861A1 PCT/JP2021/003866 JP2021003866W WO2021161861A1 WO 2021161861 A1 WO2021161861 A1 WO 2021161861A1 JP 2021003866 W JP2021003866 W JP 2021003866W WO 2021161861 A1 WO2021161861 A1 WO 2021161861A1
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WO
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pucch
repetition
terminal
transmission
symbols
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PCT/JP2021/003866
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哲矢 山本
西尾 昭彦
鈴木 秀俊
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • the Internet of Things IoT
  • mobile communication is used not only for information terminals such as smartphones, but also for cars, homes, home appliances, etc. Or it is expanding to all fields such as industrial equipment.
  • IoT Internet of Things
  • it is required to significantly improve the performance and functions of mobile communication systems in response to various requirements such as an increase in the number of connected devices or low latency.
  • 5G 5th Generation mobile communication systems
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC connection between multiple devices
  • Massive Machine Type Communication and ultra-high reliability and low latency
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP), an international standardization organization, is promoting the specification of New Radio (NR) as one of the 5G wireless interfaces.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • uplink control information for convenience
  • the non-limiting embodiment of the present disclosure contributes to the provision of a terminal and a communication method capable of improving the transmission quality in the repeated transmission of uplink control information.
  • the terminal has a control circuit that sets a plurality of first transmission opportunities for a unit time interval corresponding to a scheduling unit, and repeats uplink control information in the plurality of first transmission opportunities.
  • a transmission circuit for performing transmission is provided.
  • Block diagram showing a partial configuration example of a terminal Block diagram showing a configuration example of a base station Block diagram showing a terminal configuration example
  • Flowchart showing an example of terminal operation Diagram showing an example of Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) repetition Diagram showing an example of PUSCH repetition Diagram showing an example of PUSCH repetition
  • FR1 Frequency Range 1
  • LTE Long Term Evolution
  • 3G 3rd Generation mobile communication systems
  • a communication area (or coverage) equivalent to that of radio access technology such as LTE or 3G is provided.
  • RAT Radio Access Technology
  • the terminal receives the downlink data (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) according to the resource allocation by the base station (for example, gNB).
  • the base station for example, gNB.
  • Information regarding resource allocation may be notified from the base station to the terminal by, for example, a layer 1 control signal (for example, DCI: Downlink Control Information) in the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • a layer 1 control signal for example, DCI: Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal uses a response signal (for example, ACK / NACK: Acknowledgement / Negative Acknowledgement, or Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) -ACK) indicating the success or failure of decoding for PDSCH, for example, as an uplink control channel (for example,).
  • a response signal for example, ACK / NACK: Acknowledgement / Negative Acknowledgement, or Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) -ACK
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the terminal uses, for example, PUCCH, in addition to ACK / NACK, downlink channel state information (for example, CSI: Channel State Information) and uplink radio resource allocation request (for example, SR: Scheduling). Request) may be sent to the base station.
  • ACK / NACK, CSI and SR are also called uplink control information (for example, UCI: Uplink Control Information).
  • PUCCH may be repeatedly transmitted (or also referred to as PUCCH repetition) using a plurality of slots (in other words, a plurality of unit time intervals corresponding to scheduling units).
  • PUCCH repetition or also referred to as PUCCH repetition
  • a plurality of slots in other words, a plurality of unit time intervals corresponding to scheduling units.
  • information on whether or not the terminal repeatedly transmits PUCCH and the number of repetitions (for example, the number of slots) when repeatedly transmitting is information on a terminal-specific upper layer signal (for example, radio resource control (RRC) signal, higher). It may be quasi-statically notified (in other words, set or instructed) from the base station to the terminal by layer signaling or higher layer parameter).
  • RRC radio resource control
  • the base station quasi-statically notifies a set of PUCCH resources (for example, called PUCCH resource set or resource list) by a terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal). Then, the base station notifies (for example, assigns) the PUCCH resource to be assigned to the terminal among the plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set by DCI (in other words, dynamic signaling).
  • a set of PUCCH resources for example, called PUCCH resource set or resource list
  • a terminal-specific upper layer signal for example, RRC signal
  • the PUCCH resources include, for example, the PUCCH format, the time resource (for example, the symbol position or the number of symbols), the frequency resource (for example, the physical resource block (PRB) number, the number of PRBs, whether or not frequency hopping is applied), and. It may consist of parameters such as code resources (eg, cyclic shift sequence numbers or orthogonal code numbers).
  • code resources eg, cyclic shift sequence numbers or orthogonal code numbers.
  • the base station quasi-statically notifies (or sets) the PUCCH resource by a terminal-specific upper layer signal (for example, an RRC signal). It's okay.
  • a terminal-specific upper layer signal for example, an RRC signal
  • NR Rel.15 and NR Rel.16 for example, when a terminal transmits a certain UCI (for example, a plurality of UCIs may be included), the transmission is performed within one slot (in other words, one scheduling unit interval). Only one PUCCH is possible.
  • the same PUCCH resource allocation may be applied over a plurality of slots.
  • slot-based frequency hopping may be applied.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of PUCCH formats 0 to 4.
  • PUCCH format 0 is composed of 1 or 2 symbols and may transmit a maximum of 2 bits of UCI (eg, 1 bit UCI or 2 bit UCI; the same applies hereinafter).
  • PUCCH format 1 may consist of 4 to 14 symbols and transmit up to 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 2 is composed of 1 or 2 symbols and may transmit more than 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 3 is composed of 4 to 14 symbols and may transmit more than 2 bits of UCI.
  • PUCCH format 4 is composed of 4 to 14 symbols and may transmit more than 2 bits of UCI.
  • a plurality of terminals may be multiplexed on the same time or frequency resource (for example, resource block (RB: Resource Block)) by using an orthogonal code (for example, OCC: Orthogonal Cover Code).
  • resource block for example, resource block (RB: Resource Block)
  • orthogonal code for example, OCC: Orthogonal Cover Code
  • the terminal receives information received from the base station (for example, SFI:) of the type of slot or the type of symbol in the slot (for example, sometimes referred to as slot format). It may be specified by SlotFormatIndicator). Symbol types include, for example, downlink symbols (sometimes referred to as "D"), uplink symbols (sometimes referred to as "U"), and Flexible symbols (sometimes referred to as "F"). Either is fine.
  • SFI may be notified by, for example, an RRC signal or a group shared downlink control signal (Group common PDCCH).
  • a part of the time resources is information about uplinks and downlinks notified by SFI (hereinafter,).
  • SFI sublink resource
  • some symbols of PUCCH time resources may be set to downlink symbols or Flexible symbols in SFI.
  • the terminal does not transmit PUCCH in the slot.
  • the terminal drops the PUCCH transmission in the slot where the PUCCH resource conflicts with the vertical link pattern.
  • the symbol set as the Flexible symbol in SFI may be regarded as a conflict of the upper and lower link patterns as well as the downlink symbol as described above, and may be regarded as an uplink symbol.
  • the number of repetitions of PUCCH K 2 in each PUCCH repetition section. ..
  • D downlink symbol
  • the upper and lower link patterns in Time Division Duplex (TDD) can be controlled quasi-statically or dynamically.
  • the upper and lower link patterns can be controlled according to the traffic conditions of the uplink and the downlink. For example, when the ratio of downlink traffic is higher than that of the uplink, it is assumed that the ratio of the downlink symbol is set larger than that of the uplink symbol in the upper / lower link pattern.
  • a terminal that applies coverage enhancement (CE) to PUCCH repeatedly transmits PUCCH over a plurality of slots, for example.
  • CE coverage enhancement
  • the same PUCCH resource allocation is applied to multiple transmissions of PUCCH over a plurality of slots as described above, and at least a part of the PUCCH resources (for example, time resources) has a vertical link pattern (for example, "D" or "D"). If there is a conflict with "F"), the terminal does not transmit PUCCH in that slot.
  • the higher the frequency of conflict with the upper and lower link patterns the higher the possibility that PUCCH is not transmitted, and the more likely the transmission quality of PUCCH is deteriorated. Therefore, it is difficult to obtain the expected coverage expansion effect.
  • the vertical link pattern is set based on the setting of the terminal to which the coverage extension is applied, the ratio of the uplink symbol is set from the downlink symbol over a plurality of slots to which PUCCH is transmitted. Is also expected to be set large. For this reason, the flexibility for setting the upper and lower link patterns is reduced, and the frequency utilization efficiency of the downlink may be reduced.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a partial configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control unit 205 (for example, corresponding to a control circuit) has a plurality of first transmission sections (for example, PUCCH repetition) with respect to a unit time interval (for example, a slot) corresponding to a scheduling unit.
  • the transmission unit 209 (for example, corresponding to a transmission circuit) repeatedly transmits uplink control information (for example, UCI) in a plurality of first transmission sections.
  • uplink control information for example, UCI
  • "transmission section” may be read as "transmission opportunity" (transmission occupation or transmission opportunity).
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to the first embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, an upper control signal generation unit 102, a downlink control information generation unit 103, a coding unit 104, a modulation unit 105, a signal allocation unit 106, and a transmission unit. It has 107, a receiving unit 108, an extracting unit 109, a demodulation unit 110, and a decoding unit 111.
  • the control unit 101 determines, for example, information regarding the slot format for the terminal 200 (for example, SFI), and outputs the determined information to the upper control signal generation unit 102 or the downlink control information generation unit 103.
  • information regarding the slot format for the terminal 200 for example, SFI
  • control unit 101 determines, for example, information on the PUCCH resource for the terminal 200, and outputs the determined information to the upper control signal generation unit 102.
  • the information about the PUCCH resource may include, for example, the PUCCH resource set or the information about the number of repetitions (for example, the number of repetitions K).
  • the terminal 200 repeatedly transmits the PUCCH based on the PUCCH resource for the terminal to transmit the uplink control signal (for example, PUCCH) and the information regarding the slot format (for example, SFI). Determine the resources you will actually use for.
  • the determined resource information is output to, for example, the extraction unit 109, the demodulation unit 110, and the decoding unit 111.
  • the repeated transmission of PUCCH actually performed by the terminal 200 is referred to as “Actual repetition (or Actual PUCCH repetition)". Further, the repeated transmission of PUCCH set in the terminal 200 with respect to Actual repetition is called “Nominal repetition (or Nominal PUCCH repetition)”.
  • control unit 101 provides information on, for example, a downlink data signal (for example, PDSCH), an upper control signal (for example, RRC signal), or a downlink control signal for transmitting downlink control information (for example, DCI).
  • the information regarding the downlink signal may include, for example, information such as a coding / modulation method (MCS: Modulation and Coding Scheme) and radio resource allocation.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the control unit 101 outputs, for example, the determined information to the coding unit 104, the modulation unit 105, and the signal allocation unit 106. Further, the control unit 101 outputs information regarding a downlink signal such as a data signal or an upper control signal to the downlink control information generation unit 103.
  • the upper layer control signal generation unit 102 generates, for example, an upper layer control signal bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the upper layer control signal bit string to the coding unit 104.
  • the downlink control information generation unit 103 generates, for example, a downlink control information (for example, DCI) bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the generated DCI bit string to the coding unit 104.
  • the control information may be transmitted to a plurality of terminals.
  • the coding unit 104 is, for example, based on the information input from the control unit 101, the downlink data, the bit string input from the upper control signal generation unit 102, or the DCI input from the downlink control information generation unit 103. Encode the bit string.
  • the coding unit 104 outputs the coded bit string to the modulation unit 105.
  • the modulation unit 105 modulates the coded bit string input from the coding unit 104 based on the information input from the control unit 101, and assigns the modulated signal (for example, the symbol string) to the signal allocation unit 106. Output to.
  • the signal allocation unit 106 uses, for example, a symbol string (including, for example, a downlink data signal or a control signal) input from the modulation unit 105 as a radio resource based on information indicating a radio resource input from the control unit 101. Map.
  • the signal allocation unit 106 outputs a downlink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 107.
  • the transmission unit 107 performs transmission waveform generation processing such as, for example, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) for the signal input from the signal allocation unit 106. Further, for example, in the case of OFDM transmission in which cyclic prefix (CP) is added, the transmission unit 107 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) processing on the signal and applies CP to the signal after IFFT. Add. Further, the transmission unit 107 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the signal, and transmits the radio signal to the terminal 200 via the antenna.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the signal
  • the receiving unit 108 performs RF processing such as down-covering or A / D conversion on the uplink signal from the terminal 200 received via the antenna, for example. Further, in the case of OFDM transmission, the receiving unit 108 performs, for example, a fast Fourier transform (FFT) process on the received signal, and outputs the obtained frequency domain signal to the extraction unit 109.
  • FFT fast Fourier transform
  • the extraction unit 109 extracts the radio resource portion to which the uplink signal (for example, PUCCH) transmitted by the terminal 200 is transmitted based on the information input from the control unit 101, and demodulates the extracted radio resource portion. Output to unit 110.
  • the uplink signal for example, PUCCH
  • the demodulation unit 110 demodulates the uplink signal (for example, PUCCH) input from the extraction unit 109 based on the information input from the control unit 101, for example.
  • the demodulation unit 110 outputs, for example, the demodulation result to the decoding unit 111.
  • the decoding unit 111 performs error correction and decoding of the uplink signal based on, for example, the information input from the control unit 101 and the demodulation result input from the demodulation unit 110, and the received bit sequence after decoding (for example, the demodulation unit 110).
  • Get UCI such as ACK / NACK.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes a receiving unit 201, an extraction unit 202, a demodulation unit 203, a decoding unit 204, a control unit 205, a coding unit 206, a modulation unit 207, and a signal allocation unit 208. And a transmission unit 209.
  • the receiving unit 201 receives, for example, a downlink signal (for example, downlink data signal or downlink control information) from the base station 100 via an antenna, and downcovers or A / D converts the radio reception signal. RF processing such as is performed to obtain a received signal (baseband signal). Further, when receiving the OFDM signal, the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into a frequency domain. The receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • a downlink signal for example, downlink data signal or downlink control information
  • RF processing such as is performed to obtain a received signal (baseband signal).
  • the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into a frequency domain.
  • the receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • the extraction unit 202 is, for example, a radio resource portion that can include downlink control information from a received signal input from the reception unit 201 based on information regarding the radio resource of the downlink control information input from the control unit 205. Is extracted and output to the demodulation unit 203. Further, the extraction unit 202 extracts the radio resource portion including the downlink data based on the information regarding the radio resource of the data signal input from the control unit 205, and outputs the radio resource portion to the demodulation unit 203.
  • the demodulation unit 203 demodulates the signal input from the extraction unit 202, and outputs the demodulation result to the decoding unit 204, for example.
  • the decoding unit 204 performs error correction decoding on the demodulation result input from the demodulation unit 203, for example, and obtains, for example, downlink reception data, an upper layer control signal, or downlink control information.
  • the decoding unit 204 outputs the upper layer control signal and the downlink control information to the control unit 205, and outputs the downlink reception data. Further, the decoding unit 204 may generate a response signal (for example, ACK / NACK) based on the decoding result of the downlink received data and output it to the coding unit 206.
  • a response signal for example, ACK / NACK
  • the control unit 205 receives, for example, a downlink signal (for example, PDSCH) and an uplink signal (for example, PUCCH) based on a signal input from the decoding unit 204 (for example, an upper layer control signal or downlink control information). Determine radio resources.
  • a downlink signal for example, PDSCH
  • an uplink signal for example, PUCCH
  • control unit 205 determines (in other words, sets or specifies) the PUCCH resource to be used for the repeated transmission of the PUCCH set in the terminal 200 based on the information about the PUCCH resource. For example, the control unit 205 may specify the PUCCH resource to be used for the Nominal repetition based on the information about the PUCCH resource. Further, the control unit 205 may determine the PUCCH resource to be used for the Actual repetition based on, for example, the information regarding the slot format (for example, SFI) and the PUCCH resource used for the Nominal repetition.
  • the control unit 205 determines (in other words, sets or specifies) the PUCCH resource to be used for the repeated transmission of the PUCCH set in the terminal 200 based on the information about the PUCCH resource. For example, the control unit 205 may specify the PUCCH resource to be used for the Nominal repetition based on the information about the PUCCH resource. Further, the control unit 205 may determine the PUCCH resource to be used for the Actual repetition based on
  • control unit 205 outputs the information indicating the radio resource of the determined downlink signal to the extraction unit 202, and outputs the information indicating the radio resource of the determined uplink signal to the signal allocation unit 208.
  • the coding unit 206 encodes the uplink signal (for example, UCI) based on the information input from the control unit 205, and outputs the coded bit string to the modulation unit 207.
  • the UCI may include, for example, an ACK / NACK input from the decoding unit 204. Note that coding may not be performed depending on the PUCCH format.
  • the modulation unit 207 modulates the coded bit string input from the coding unit 206, for example, and outputs the modulated signal (symbol string) to the signal allocation unit 208.
  • the signal allocation unit 208 maps the signal input from the modulation unit 207 to the radio resource based on the information input from the control unit 205, and outputs the uplink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 209. ..
  • the transmission unit 209 generates a transmission signal waveform such as OFDM for the signal input from the signal allocation unit 208. Further, for example, in the case of OFDM transmission using CP, the transmission unit 209 performs IFFT processing on the signal and adds CP to the signal after IFFT. Alternatively, when the transmission unit 209 generates a single carrier waveform, for example, a DFT (Discrete Fourier Transform) unit may be added to the rear stage of the modulation unit 207 or the front stage of the signal allocation unit 208 (not shown). .. Further, the transmission unit 209 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal, and transmits the radio signal to the base station 100 via the antenna.
  • a DFT Discrete Fourier Transform
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • FIG. 6 shows, as an example, a process related to repeated transmission of PUCCH including ACK / NACK to PDSCH in the terminal 200.
  • the terminal 200 acquires, for example, information (for example, SFI) regarding the slot format (ST101).
  • SFI may be set from the base station 100 to the terminal 200 by signaling of an upper layer (for example, RRC) or a group shared downlink control signal (for example, Group common PDCCH).
  • RRC radio resource control
  • Group common PDCCH group common PDCCH
  • the terminal 200 acquires, for example, information on PUCCH repetition (for example, Nominal repetition) and PUCCH resources (ST102).
  • PUCCH repetition for example, Nominal repetition
  • PUCCH resources ST102
  • An example of a method for notifying information on PUCCH repetition and PUCCH resources will be described later.
  • the processes of ST101 and ST102 are not limited to the case where they are performed in the order shown in FIG. 6, and may be performed in the reverse order or may be performed in parallel, for example.
  • the terminal 200 receives, for example, a PDCCH including DCI (ST103).
  • the DCI may include, for example, information about the allocated resources of the downlink data signal (PDSCH) or information about the allocated resources of the uplink signal.
  • the terminal 200 receives, for example, a downlink data signal (for example, PDSCH) and decodes the received PDSCH (ST104). Further, the terminal 200 generates ACK / NACK for PDSCH based on, for example, the decoding result of PDSCH (ST105).
  • the terminal 200 determines, for example, the PUCCH resource used for the Actual repetition (ST106). For example, the terminal 200 may determine the PUCCH resource to be used for the Actual repetition based on the PUCCH resource used for the Nominal repetition and the information regarding the slot format. An example of how to determine the PUCCH resource used for Actual repetition will be described later.
  • the terminal 200 transmits, for example, a UCI including ACK / NACK to the base station 100 using the determined PUCCH resource (ST107).
  • the terminal 200 may transmit uplink control information (for example, SR or CSI) different from the ACK / NACK.
  • the SR or CSI transmission process may not include, for example, the PDCCH reception process (for example, ST103 process) and the PDSCH reception / decoding process (for example, ST104 process) shown in FIG.
  • NR Rel.16 defines a method of repeatedly transmitting one or more PUSCHs per slot for transmission of an uplink data channel (for example, PUSCH) (for example, a non-patent document). 9).
  • the base station 100 allocates a time resource (for example, the number of symbols) to the terminal 200 for the first (in other words, the first) PUSCH transmission (for example, 1st repetition), and the number of repetitions.
  • the allocation of time resources for the second and subsequent PUSCH transmissions for example, the same number of symbols as the previous PUSCH transmission is allocated continuously. May be done.
  • a PUSCH transmission section for two PUSCH repetitions is included for one slot.
  • the transmission section of one PUSCH (for example, called Nominal PUSCH repetition) assigned by the above method may cross the slot boundary.
  • the terminal 200 divides (for example, splits) one PUSCH transmission section (for example, a section of Nominal PUSCH repetition) into a plurality of PUSCH transmission sections (for example, a section of Actual PUSCH repetition) and PUSCH. May be sent.
  • the PUSCH transmission section for the second Nominal PUSCH repetition straddles the slot boundary.
  • the terminal 200 may divide the PUSCH section for the second Nominal PUSCH repetition straddling the slot boundary into a plurality of PUSCH sections at the slot boundary. By this division, PUSCH intervals for three Actual PUSCH repetitions are set.
  • the terminal 200 may divide the Nominal PUSCH repetition section into one or a plurality of PUSCH transmission sections (in other words, an Actual PUSCH repetition section) and transmit the PUSCH.
  • some symbols of the third Nominal PUSCH repetition are not used for uplink transmission.
  • the terminal 200 does not transmit the PUSCH in the third Nominal PUSCH repetition section (for example, 7 symbols) in the symbol (for example, the 1st to 5th symbols) in which the conflict with the upper and lower link patterns occurs (for example, the 1st to 5th symbols).
  • drop a PUSCH send As a result, as shown in FIG. 9, the transmission section (or transmission opportunity) of the third Actual PUSCH repetition is set to the remaining two symbols that do not conflict with the upper and lower link patterns.
  • the terminal 200 may transmit one or more PUCCH repetition unit signals per slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of transmission sections (for example, Nominal PUCCH repetition sections) in which PUCCH (for example, UCI) is repeatedly transmitted for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, Actual) using some symbols that do not cause a conflict with the uplink pattern.
  • a signal of repetition may be transmitted.
  • the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 sets a part of symbols as downlink symbols among a plurality of Nominal repetition sections based on information on slot formats (for example, information on symbol configuration in slots).
  • the repetition section may be changed (or reset) to an Actual repetition section containing at least one other symbol different from the part of the symbol.
  • some symbols of the third Nominal repetition are set as downlink symbols or flexible symbols, and are not used for uplink transmission (in other words, in other words). There is a conflict with the upper and lower link patterns).
  • the terminal 200 does not transmit the PUCCH in the symbol (for example, the 1st to 5th symbols) in which the conflict with the upper and lower link patterns occurs in the transmission section (for example, 7 symbols) of the third Nominal repetition. Determine (in other words, drop).
  • the transmission section of the third Actual repetition is set to the section including the remaining two symbols that do not cause conflict with the upper and lower link patterns.
  • the PUCCH transmitted in the Actual repetition by any of the following methods. May be configured.
  • the first method (hereinafter, also referred to as "PUCCH configuration method 1") is, for example, to puncture a symbol in which a conflict with the upper / lower link pattern occurs with respect to the PUCCH resource configured in the Nominal repetition.
  • This is a method of constructing an Actual repetition.
  • the terminal 200 may puncture the PUCCH symbols in the PUCCH format corresponding to the Nominal repetition when the number of PUCCH symbols in the transmission section of the Actual repetition is smaller than the number of PUCCH symbols in the transmission section of the Nominal repetition.
  • the second method (hereinafter, also referred to as "PUCCH configuration method 2") is, for example, a method in which PUCCH is reconstructed according to the number of PUCCH symbols transmitted in Actual repetition.
  • PUCCH for example, a plurality of PUCCH formats according to the number of symbols (for example, FIG. 1) are defined.
  • the terminal 200 transmits 1 to 2 bits of PUCCH (for example, ACK / NACK)
  • the terminal 200 may transmit PUCCH based on PUCCH format 0.
  • the terminal 200 may determine the PUCCH format based on the number of PUCCH symbols in the transmission section of the Actual repetition.
  • NR Rel.15 and Rel.16 do not specify the PUCCH format consisting of 3 symbols, but the PUCCH format consisting of 3 symbols may be newly specified.
  • the terminal 200 divides a transmission section of a Nominal repetition that spans a plurality of slots into a transmission section of a plurality of Actual repetitions at the boundary of the slots. Then, the terminal 200 may configure the PUCCH of each of the plurality of divided Actual repetitions based on, for example, the PUCCH configuration method 1 or 2 described above.
  • the terminal 200 sets a plurality of transmission sections for performing PUCCH repetition for the slot. This can improve the flexibility of PUCCH resource allocation.
  • the terminal 200 when a symbol not used for uplink transmission (for example, a symbol that causes a conflict with the upper / lower link pattern) exists in the slot, the terminal 200 sets a section of the Nominal repetition including the symbol. Change to a section of Actual repetition that includes other symbols. As a result, for example, when there is a symbol that is not used for uplink transmission in the slot, the terminal 200 is compared with the method specified in NR Rel.15 and Rel.16 that does not perform PUCCH transmission in the slot. , Since more PUCCH repetition signals can be transmitted, the transmission quality of PUCCH repetition can be improved.
  • the terminal 200 controls the PUCCH repetition based on the vertical link pattern (for example, the information shown in the SFI).
  • the setting of the vertical link pattern does not depend on the control of PUCCH repetition. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to suppress a decrease in flexibility in setting the upper and lower link patterns, and for example, it is possible to suppress a decrease in frequency utilization efficiency with respect to the downlink.
  • the transmission section of Nominal repetition is divided into the transmission sections of a plurality of Actual repetitions, and PUCCH is transmitted. obtain.
  • the terminal may transmit an Actual repetition signal having a number of symbols different from that of the Nominal repetition.
  • a reference signal for channel estimation for example, DMRS: Demodulation Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • DMRS can be arranged at the fourth symbol in the transmission section of each Nominal repetition.
  • some symbols of the third Nominal repetition are set as downlink symbols or flexible symbols, so that they are not used for uplink transmission (in other words). Then, there is a conflict with the upper and lower link patterns).
  • the remaining two symbols that can be used for uplink transmission do not include DMRS, and thus the base.
  • the station may fail to demodulate PUCCH.
  • PUCCH in other words, PUCCH format
  • PUCCH format PUCCH format
  • NR defines the PUCCH format according to the number of PUCCH symbols. Therefore, in this case, in PUCCH repetition, the terminal may transmit a signal of Actual repetition in a different PUCCH format. In this case, the following can occur.
  • PUCCH format 1 for example, 4 to 14 symbols
  • a part of Actual repetition can be set to PUCCH format 0 (for example, 1 to 2 symbols).
  • PUCCH format 1 for example, in the case of PUCCH of 14 symbols, a maximum of 84 terminals can be multiplexed using a cyclic shift series and a time domain orthogonal code (OCC).
  • OOCC time domain orthogonal code
  • PUCCH format 0 for example, using a cyclic shift sequence, a maximum of 6 terminals can be multiplexed with a 1-bit UCI, and a maximum of 3 terminals can be multiplexed with a 2-bit UCI.
  • the number of terminals that can be multiplexed in the same time and frequency resource may differ among the Actual PUCCH repetitions.
  • PUCCH format 1 when PUCCH format 1 is set in Nominal repetition, even if PUCCH format 1 is set in Actual repetition, if the number of PUCCH symbols is different, the number of terminals that can be multiplexed in OCC in the time domain is between Actual PUCCH repetition. Can be different.
  • PUCCH format 4 for example, 4 to 14 symbols
  • PUCCH format 2 for example, 1 to 2 symbols
  • PUCCH format 4 for example, it is possible to multiplex two terminals or four terminals using OCC
  • PUCCH format 2 it is not supported to multiplex a plurality of terminals in the same PRB. Therefore, when PUCCH format 4 and PUCCH format 2 coexist in a plurality of Actual repetitions, the number of terminals that can be multiplexed in the same time and frequency resource (for example, 1PRB) may differ among the Actual PUCCH repetitions.
  • the PUCCH transmitted by the terminal is that of another terminal in the transmission section of a certain Actual repetition. It may cause interference (for example, inter-terminal interference) with other terminals without being multiplexed with PUCCH.
  • NR Rel.15 and Rel.16 do not specify the PUCCH format consisting of 3 symbols. If the PUCCH format consisting of 3 symbols is not newly specified, the operation of the terminal cannot be specified in the Actual repetition consisting of 3 symbols.
  • the configuration of the base station and the terminal according to the present embodiment may be the same as the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment.
  • the terminal 200 may transmit one or a plurality of PUCCH repetition unit signals to one slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of Nominal PUCCH repetition transmission sections for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, Actual) using some symbols that do not cause a conflict with the uplink pattern.
  • a signal of repetition may be transmitted.
  • the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 may divide the transmission section of the one Nominal repetition into a plurality of Actual repetition transmission sections at the slot boundary.
  • the terminal 200 determines that the PUCCH is not transmitted in the Actual repetition (in other words, the PUCCH is not transmitted).
  • the conditions are, for example, (i) the PUCCH format differs between Nominal repetition and Actual repetition, (ii) the number of PUCCH symbols in Actual repetition is less than the threshold value, or (iii) DMRS is set in the transmission section of Actual repetition. It may be a condition that it is not included. For example, different conditions may be applied to each PUCCH format. If the PUCCH format consisting of 3 symbols is not newly specified, the condition may be that the number of PUCCH symbols in the Actual repetition is 3 symbols.
  • some symbols included in the third Nominal repetition are not used for the uplink transmission and are used for the uplink transmission.
  • An Actual repetition may be set that includes the remaining two symbols available (eg, the sixth and seventh symbols).
  • the PUCCH format 2 can be set for the third Actual repetition that can be set, while the PUCCH format 3 or 4 can be set for the other Actual repetition.
  • the third PUCCH repetition shown in FIG. 11 since the PUCCH format of the Nominal repetition and the PUCCH format of the Actual repetition can be different, the above-mentioned condition (i) can be satisfied.
  • the threshold value for example, 4 symbols
  • the above-mentioned condition (ii) can be satisfied.
  • the terminal 200 may drop the transmission of the signal of the third Actual repetition. In other words, the terminal 200 does not have to transmit the first, second and fourth Actual repetition signals and the third Actual repetition signal.
  • the terminal 200 performs PUCCH transmission suitable for the number of PUCCH symbols in the Actual repetition.
  • the terminal 200 does not transmit the signal of the Actual repetition when the number of PUCCH symbols of the Actual repetition is not suitable for the PUCCH transmission.
  • the terminal 200 may have different PUCCH transmission operations depending on the number of PUCCH symbols of Actual repetition.
  • transmission control for example, when the number of multiple terminals differs between Actual repetitions, signal transmission that may cause interference to other terminals can be suppressed, so that deterioration of PUCCH repetition performance due to interference between terminals can be suppressed.
  • PUCCH format 0 for example, even if Nominal repetition is set to 2 symbols and Actual repetition is set to 1 symbol, the number of terminals multiplied by the cyclic shift series does not change. Also, PUCCH format 0 does not include DMRS. Therefore, for PUCCH format 0, the terminal 200 may transmit the Actual repetition signal regardless of the above-mentioned conditions.
  • the terminal 200 When crossing slot boundaries), the same operation may be applied. For example, when the terminal 200 satisfies the above-mentioned condition (for example, at least one of the conditions (i) to (iii)) in the transmission section of the plurality of Actual repetitions after the division, the terminal 200 does not transmit the signal of the Actual repetition. Maybe (in other words, you can drop the send).
  • the above-mentioned condition for example, at least one of the conditions (i) to (iii) in the transmission section of the plurality of Actual repetitions after the division
  • the terminal 200 does not transmit the signal of the Actual repetition. Maybe (in other words, you can drop the send).
  • the configuration of the base station and the terminal according to the present embodiment may be the same as the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment.
  • the terminal 200 may transmit one or a plurality of PUCCH repetition unit signals to one slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of Nominal PUCCH repetition transmission sections for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, Actual) using some symbols that do not cause a conflict with the upper and lower link patterns.
  • a signal of repetition may be transmitted.
  • the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 may divide the transmission section of the one Nominal repetition into a plurality of Actual repetition transmission sections at the slot boundary.
  • the PUCCH format corresponding to UCI in PUCCH repetition may be applied to the PUCCH format in which the specified symbol length (for example, duration) is equal to or less than the threshold value.
  • the terminal 200 does not have to apply the PUCCH format in which the symbol length is longer than the threshold value in the PUCCH repetition.
  • the terminal 200 may use a short PUCCH such as PUCCH format 0 or PUCCH format 2.
  • Short PUCCH for example, 1 to 2 symbols
  • Long PUCCH such as PUCCH formats 1, 3 and 4 does not have to be set.
  • the 8th and 9th Nominal repetition transmission sections are not used for uplink transmission.
  • some symbols included in the 10th Nominal repetition for example, the 1st symbol
  • the remaining 1 that can be used for the uplink transmission for example, An Actual repetition containing a symbol (for example, a second symbol) can be set.
  • the number of terminal multiplex does not depend on the number of PUCCH symbols. Therefore, for example, as shown in FIG. 12, even when a part (for example, 1 symbol) of the Nominal repetition (for example, 2 symbols) is set to the Actual repetition (in other words, when the number of PUCCH symbols is different), it is Nominal.
  • the terminal multiple number does not change between repetition and Actual repetition. For example, in FIG. 12, the tenth Actual repetition (1 symbol) and the other Actual repetition (2 symbols) do not change the terminal multiply perfect number.
  • DMRS is included in each symbol. Therefore, for example, as shown in FIG. 12, even when a part (for example, 1 symbol) of the Nominal repetition (for example, 2 symbols) is set to the Actual repetition, the DMRS is included in the Actual repetition.
  • the terminal 200 can increase the probability that the signal of the Actual repetition can be transmitted without dropping the transmission of the Actual repetition having a different number of symbols from the Nominal repetition. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to suppress the deterioration of the performance of the PUCCH repetition and improve the transmission quality of the PUCCH.
  • the terminal 200 can transmit the signal of the Actual repetition without dropping the transmission of the Actual repetition having a different number of symbols from the Nominal repetition.
  • the configuration of the base station and the terminal according to the present embodiment may be the same as the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment.
  • the terminal 200 may transmit one or a plurality of PUCCH repetition unit signals to one slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of Nominal PUCCH repetition transmission sections for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, in other words) using some symbols in the transmission section of one Nominal repetition, for example, when a conflict with the upper and lower link patterns occurs, the conflict with the upper and lower link patterns does not occur. , Actual repetition signal) may be transmitted. In other words, the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 may divide the transmission section of the one Nominal repetition into a plurality of Actual repetition transmission sections at the slot boundary.
  • the PUCCH format in which the specified symbol length (for example, duration) is equal to or less than the threshold value may be applied to the PUCCH format corresponding to UCI in the PUCCH repetition.
  • the terminal 200 does not have to apply the PUCCH format in which the symbol length is longer than the threshold value in the PUCCH repetition.
  • the terminal 200 may use a short PUCCH such as PUCCH format 0 or PUCCH format 2.
  • the transmission section of the Nominal repetition of L> 3 may be composed of a combination of Short PUCCH such as PUCCH format 0 or PUCCH format 2.
  • the transmission section of the Nominal repetition of L> 3 may be composed of, for example, a combination of symbols in units of the number of symbols corresponding to Short PUCCH.
  • the terminal 200 can increase the probability that the signal of the Actual repetition can be transmitted without dropping the transmission of the Actual repetition having a different number of symbols from the Nominal repetition. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to suppress the influence of the performance deterioration of the PUCCH repetition and improve the transmission quality of the PUCCH.
  • the setting range of the number of repetitions K can be reduced and the increase in the notification bit can be suppressed as compared with the third embodiment.
  • the terminal 200 may apply the method of the fourth embodiment described above, for example, depending on the conditions.
  • the terminal 200 may apply the PUCCH format corresponding to the number of symbols set in Nominal repetition in Actual repetition.
  • the terminal 200 is short based on the method of the fourth embodiment.
  • Nominal repetition may be reconstructed by combining PUCCH.
  • the Nominal repetition is composed of a combination of Short PUCCH, for example, the number of terminals that can be multiplexed can be reduced as compared with the case of using Long PUCCH.
  • the PUCCH repetition if the terminal 200 does not transmit the Actual repetition having a different number of symbols, it is not necessary to configure the Long PUCCH by the combination of the Short PUCCH, so that the terminal There is an advantage that the number of multiplex does not have to be reduced.
  • the configuration of the base station and the terminal according to the present embodiment may be the same as the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment.
  • the terminal 200 may transmit one or a plurality of PUCCH repetition unit signals to one slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of Nominal PUCCH repetition transmission sections for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, Actual) using some symbols that do not cause a conflict with the upper and lower link patterns.
  • a signal of repetition may be transmitted.
  • the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 may divide the transmission section of the one Nominal repetition into a plurality of Actual repetition transmission sections at the slot boundary.
  • the terminal 200 may transmit, for example, an Actual repetition signal in a PUCCH format different from the PUCCH format of the Nominal repetition in the PUCCH repetition.
  • the terminal 200 may reconfigure the PUCCH (or PUCCH format) according to the number of PUCCH symbols transmitted in the Actual repetition, as in the PUCCH configuration method 2 described above.
  • the following method may be applied to suppress the influence on terminal multiplexing due to the difference in PUCCH format or the number of PUCCH symbols between Actual repetitions.
  • the PUCCH resource when PUCCH format 1 is set for Nominal repetition, the PUCCH resource includes the cyclic shift series number and the time domain OCC (Time domain-OCC (TD-OCC)) number.
  • TD-OCC Time domain-OCC
  • the cyclic shift series number may be, for example, any value from 0 to 11.
  • the OCC number has a different range of values depending on, for example, the number of PUCCH symbols of Nominal repetition (also referred to as Nominal PUCCH length) and the presence or absence of frequency hopping within repetition (for example, also referred to as intra-repetition hopping).
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the number of PUCCH symbols of Nominal repetition (for example, any of 4 to 14 symbols) and the number of terminals multiplied by OCC according to the presence or absence of frequency hopping in the repetition.
  • the OCC number may be any value from 0 to N-1.
  • a maximum of 36 terminals can be multiplexed when there is no frequency hopping, and a maximum of 84 terminals can be multiplexed when there is frequency hopping.
  • PUCCH format 0 a maximum of 6 terminals can be multiplexed in 1-bit UCI using a cyclic shift series (for example, any of cyclic shift series numbers 0 to 5), and 2 bits. Up to 3 terminals can be multiplexed in UCI (for example, one of the cyclic shift series numbers 0 to 2). Note that PUCCH format 0 does not support terminal multiplexing by OCC number.
  • the terminal 200 may transmit a 1-bit UCI in an Actual repetition in which the PUCCH format 0 is set.
  • the terminal 200 is set to PUCCH format 0. You may drop the 1-bit UCI transmission in the Actual repetition.
  • the terminal 200 when any of the cyclic shift series numbers 0 to 2 and OCC number 0 (in other words, equivalent to no terminal multiplexing by OCC) is notified or set to the terminal 200, the terminal 200 May transmit a 2-bit UCI in an Actual repetition in which PUCCH format 0 is set.
  • the PUCCH format 0 is set for the terminal 200. You may drop the 2-bit UCI transmission in the Actual repetition.
  • the terminal 200 relates to the terminal multiplexing in which the parameters related to the terminal multiplexing notified or set in the terminal 200 (for example, the cyclic shift series number and the OCC number) are defined in the PUCCH format determined for the Actual repetition.
  • the parameters for example, the cyclic shift series number and the OCC number
  • the terminal 200 has parameters related to terminal multiplexing notified or set to the terminal 200 (for example, a patrol shift series number and OCC number) defined in the PUCCH format determined for Actual repetition. If it is not included in, it may be decided not to transmit the UCI in the transmission section of the Actual repetition.
  • the OCC of OCC number # 0 may be, for example, a code in which all code elements are "+1".
  • the signal to which OCC number # 0 is applied eg, multiplication
  • PUCCH the signal to which OCC number # 0 is applied
  • PUCCH format 0 in which terminal multiplexing by OCC is not supported even if OCC number # 0 is notified or set in the terminal 200, it may be regarded as corresponding to no terminal multiplexing by OCC.
  • PUCCH format 2 for example, PUCCH format 2 that do not support terminal multiplexing by OCC.
  • the cyclic shift series number # 0 and OCC number # 0 are set for UE # 1
  • the cyclic shift series number # 0 and OCC number # 1 are set for UE # 2. ..
  • some symbols of the third Nominal repetition are set as downlink symbols or flexible symbols, and are not used for uplink transmission (in other words, in other words). There is a conflict with the upper and lower link patterns).
  • the Actual repetition of PUCCH format 0 including the remaining two symbols (for example, the sixth and seventh symbols) that can be used for uplink transmission is set. obtain.
  • UE # 1 is set with the cyclic shift series number # 0 and OCC number # 0 defined in PUCCH format 0 (however, OCC number # 0 corresponds to no terminal multiplexing by OCC). Therefore, UE # 1 may transmit the signals of the 1st to 4th Actual repetitions. In other words, the signal transmitted from UE # 1 can be multiplexed between terminals even if the PUCCH format 0 of the third Actual repetition is different from the PUCCH format 1 of the Nominal repetition.
  • UE # 2 has an OCC number # 1 not specified in PUCCH format 0, so UE # 2 may drop the transmission of the third Actual repetition.
  • PUCCH format 0 set in the third Actual repetition of UE # 2 does not support terminal multiplexing by the OCC number set in UE # 2, so that the signal of the Actual repetition is different. Can interfere with the terminal. Therefore, since UE # 2 does not transmit the Actual repetition signal, it is possible to suppress the interference (for example, inter-terminal interference) given from UE # 2 to other UEs.
  • the PUCCH resource includes the OCC number (for example, frequency domain OCC (Frequency domain-OCC (FD-OCC))).
  • OCC number is a value of either 0 to 1 (in other words, the terminal multiple number 2) or 0 to 3 (in other words, the terminal multiple number 4).
  • PUCCH format 2 does not support terminal multiplexing by OCC number.
  • the terminal 200 sets the UCI in the Actual repetition in which the PUCCH format 2 is set. You may send it.
  • the terminal 200 drops UCI transmission in the Actual repetition in which PUCCH format 2 is set. You can do it. Since PUCCH format 2 does not support terminal multiplexing by OCC number, the PUCCH format 2 Actual repetition signal transmitted from the terminal 200 in which OCC number 1 or higher is set causes interference with other terminals. obtain. Therefore, by not transmitting the PUCCH format 2 Actual repetition signal, the terminal 200 can suppress interference (for example, inter-terminal interference) given from the terminal 200 to another UE.
  • interference for example, inter-terminal interference
  • PUCCH format 1 when PUCCH format 1 is set in Nominal repetition, PUCCH format 1 may be set in Actual repetition, and the number of PUCCH symbols may differ. As described above, when the number of PUCCH symbols is different, the number of terminals that can be multiplexed by OCC may be different as shown in FIG.
  • the terminal 200 may transmit the UCI in the Actual repetition.
  • the terminal 200 may drop the UCI transmission in the Actual repetition.
  • PUCCH format 1 with 14 symbols is set in Nominal repetition and PUCCH format 1 with 7 symbols is set in Actual repetition will be described.
  • the number of PUCCH symbols is 7 in PUCCH format 1, the number of terminal multiplexes is 3, and the OCC number is any of 0 and 2.
  • the terminal 200 may transmit the UCI in the Actual repetition with the number of PUCCH symbols 7.
  • the terminal 200 does not have to transmit the UCI in the Actual repetition with the number of PUCCH symbols 7.
  • PUCCH format 1 having 7 PUCCH symbols does not support terminal multiplexing by OCC with OCC number 3 or higher, 7 PUCCH symbols transmitted from the terminal 200 in which these OCCs are set.
  • the Actual repetition signal of is capable of interfering with other terminals. Therefore, since the terminal 200 does not transmit this Actual repetition signal, it is possible to suppress interference (for example, inter-terminal interference) given from the terminal 200 to another UE.
  • the terminal 200 can adjust the number of terminals to be multiplexed in the Actual repetition based on the PUCCH format in the Actual repetition or the number of PUCCH symbols in the Actual repetition, so that the PUCCH due to interference between terminals can be adjusted. It is possible to suppress the performance deterioration of repetition.
  • some terminals 200 can transmit UCI without dropping the transmission of Actual repetition, the transmission quality of PUCCH repetition can be improved.
  • the terminal 200 determines whether or not the terminal can be multiplexed based on the parameters notified or set to the terminal 200 in the plurality of Actual repetitions after the division, and transmits the Actual repetition. You may control it.
  • NR Rel.15 and Rel.16 do not specify the PUCCH format consisting of 3 symbols, but the PUCCH format consisting of 3 symbols may be newly specified.
  • the 3-symbol PUCCH format may be an existing Short PUCCH (eg, PUCCH format 0 and PUCCH format 2) or a Long PUCCH (eg, PUCCH format 1, PUCCH format 3 and PUCCH format 4).
  • the terminal 200 may not transmit the Actual repetition.
  • the configuration of the base station and the terminal according to the present embodiment may be the same as the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment.
  • the terminal 200 may transmit one or a plurality of PUCCH repetition unit signals to one slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of Nominal PUCCH repetition transmission sections for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, Actual) using some symbols that do not cause a conflict with the upper and lower link patterns.
  • a signal of repetition may be transmitted.
  • the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 may divide the transmission section of the one Nominal repetition into a plurality of Actual repetition transmission sections at the slot boundary.
  • the terminal 200 may transmit an Actual repetition signal in a PUCCH format different from the PUCCH format of the Nominal repetition in the PUCCH repetition as in the fifth embodiment.
  • the terminal 200 may reconfigure the PUCCH (or PUCCH format) according to the number of PUCCH symbols transmitted in the Actual repetition, as in the PUCCH configuration method 2 described above.
  • the following method may be applied to suppress the influence on terminal multiplexing due to the difference in PUCCH format or the number of PUCCH symbols between Actual repetitions.
  • the Actual is based on the parameters related to the terminal multiple number such as the cyclic shift series number and the OCC number notified or set in the terminal 200.
  • the case of deciding whether to send or not to send repetition has been described.
  • the characteristics of PUCCH repetition may deteriorate in the terminal to which the Actual repetition is not transmitted (in other words, the terminal that is not multiplexed by the cyclic shift series and the OCC in the Actual repetition).
  • the signal of the terminal that is not multiplexed by the cyclic shift sequence and OCC is frequency-multiplexed (FDM: Frequency Division Multiplexing).
  • the terminal 200 may transmit the Actual repetition signal at the PRB (or PRB position) associated with the notification or set cyclic shift series number or OCC number in the Actual repetition transmission section.
  • the PUCCH resource may include PRB number n, cyclic shift sequence number, and time domain OCC number.
  • the cyclic shift series number may be any value from 0 to 11.
  • the OCC number has a different range of values depending on, for example, the number of PUCCH symbols of Nominal repetition and the presence or absence of frequency hopping in the repetition.
  • the OCC number may be any value from 0 to N-1.
  • PUCCH format 0 a maximum of 6 terminals can be multiplexed in 1-bit UCI using a cyclic shift series (for example, any of cyclic shift series numbers 0 to 5), and 2 bits. Up to 3 terminals can be multiplexed in UCI (for example, one of the cyclic shift series numbers 0 to 2). Note that PUCCH format 0 does not support terminal multiplexing by OCC number.
  • the terminal 200 may transmit an Actual repetition signal in which PUCCH format 0 is set in the PRB having the PRB number n.
  • the terminal 200 when any of the cyclic shift series numbers 6 to 11 or OCC number 1 or higher is notified or set to the terminal 200, the terminal 200 is set to PUCCH format 0.
  • the signal of Actual repetition to be performed may be transmitted in a PRB having a PRB number different from the PRB number n.
  • the terminal 200 transmits a PRB of Actual repetition in which PUCCH format 0 is set when any of the cyclic shift series numbers 6 to 11 and OCC number 0 is notified or set. May be sent at.
  • the terminal 200 transmits a PRB number n + 2 to the Actual repetition signal in which the PUCCH format 0 is set when, for example, any of the cyclic shift series numbers 0 to 5 and the OCC number 1 is notified or set. May be sent in the PRB of. Further, the terminal 200 transmits the signal of the Actual repetition in which the PUCCH format 0 is set to the PRB number n + 3 when, for example, any of the cyclic shift series numbers 6 to 11 and the OCC number 1 is notified or set. May be sent in the PRB of.
  • the parameters related to terminal multiplexing are the parameters related to terminal multiplexing specified in the PUCCH format for Actual repetition (for example, cyclic). If it is not included in the shift sequence number and OCC number), the UCI may be transmitted using the PRB associated with the parameter notified or set to the terminal 200 in the Actual repetition.
  • association between the PRB number and the combination of the cyclic shift series number and the OCC number is not limited to the above-mentioned example, and the PRB number may be determined based on the cyclic shift series number and the OCC number, for example.
  • the cyclic shift series number # 0 and OCC number # 0 are set for UE # 1
  • the cyclic shift series number # 0 and OCC number # 1 are set for UE # 2. ..
  • the third Nominal repetition for example, the first to fifth symbols
  • they are not used for uplink transmission (in other words, in other words).
  • the upper and lower link patterns There is a conflict with the upper and lower link patterns).
  • the Actual repetition of PUCCH format 0 including the remaining two symbols (for example, the sixth and seventh symbols) that can be used for uplink transmission is set. obtain.
  • UE # 1 is set to the cyclic shift series number # 0 and OCC number # 0 (however, corresponding to no terminal multiplexing by OCC) defined in PUCCH format 0. 1 may transmit the signals of the 1st to 4th Actual repetitions in the PRB having the PRB number n. In other words, the signal transmitted from UE # 1 can be multiplexed between terminals even if the PUCCH format 0 of the third Actual repetition is different from the PUCCH format 1 of the Nominal repetition.
  • UE # 2 transmits the first, second, and fourth PUCCH format 1 Actual repetition signals in the PRB with PRB number n, and transmits the third Actual repetition signal, for example, in a cyclic shift sequence. It may be transmitted in the PRB of the PRB number n + 2 associated with the number 0 and the OCC number 1.
  • PUCCH format 0 set in the third Actual repetition of UE # 2 does not support terminal multiplexing by the OCC number set in UE # 2. Therefore, the signal of the Actual repetition is, for example, When transmitted in PRB with PRB number n, it may interfere with other terminals.
  • the signal of the third Actual repetition of UE # 2 is transmitted in a PRB different from the PRB of the PRB number n to which the signal of the other Actual repetition is transmitted, and therefore UE # 2 It is possible to suppress the interference given to other UEs (for example, interference between terminals) and improve the transmission quality of PUCCH to UE # 2.
  • the PUCCH resource includes the OCC number (for example, FD-OCC).
  • the OCC number is a value of either 0 to 1 (in other words, the terminal multiple number 2) or 0 to 3 (in other words, the terminal multiple number 4).
  • PUCCH format 2 does not support terminal multiplexing by OCC number.
  • the terminal 200 when OCC number 0 (in other words, equivalent to no terminal multiplexing by OCC) is notified or set to the terminal 200, the terminal 200 sends a signal of Actual repetition in which PUCCH format 2 is set. It may be transmitted in PRB with PRB number n.
  • the terminal 200 sends a signal of Actual repetition in which PUCCH format 2 is set to the PRB number n. It may be transmitted in a PRB different from the PRB (for example, PRB number n + 1).
  • the association between the PRB number and the OCC number is not limited to the above-mentioned example, and for example, the PRB number may be determined based on the OCC number.
  • the terminal 200 does not drop the transmission of the Actual repetition regardless of the parameters related to the terminal multiplexing notified or set (for example, the cyclic shift series number and the OCC number). You can send an Actual repetition signal. Therefore, the transmission quality of PUCCH repetition can be improved.
  • the same operation may be applied even when the PUCCH symbol is different between the Nominal repetition and the Actual repetition. Further, in the present embodiment, as an example, a case where a conflict occurs with the upper and lower link patterns for the PUCCH resource for the Nominal repetition has been described, but a case where the PUCCH resource for the Nominal repetition is included in a plurality of slots (in other words). , When crossing slot boundaries), the same operation may be applied. For example, in the present embodiment, the terminal 200 determines either the cyclic shift series and the multiplex transmission by OCC or the frequency multiplex transmission based on the parameters notified or set to the terminal 200 in the Actual repetition. May be good.
  • NR Rel.15 and Rel.16 do not specify the PUCCH format consisting of 3 symbols, but the PUCCH format consisting of 3 symbols may be newly specified.
  • the 3-symbol PUCCH format may be an existing Short PUCCH (eg, PUCCH format 0 and PUCCH format 2) or a Long PUCCH (eg, PUCCH format 1, PUCCH format 3 and PUCCH format 4).
  • the terminal may not transmit the Actual repetition.
  • the configuration of the base station and the terminal according to the present embodiment may be the same as the configuration of the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment.
  • the terminal 200 may transmit one or a plurality of PUCCH repetition unit signals to one slot.
  • the terminal 200 may set a plurality of Nominal PUCCH repetition transmission sections for one slot.
  • the terminal 200 uses PUCCH (in other words, Actual) using some symbols that do not cause a conflict with the upper and lower link patterns.
  • a signal of repetition may be transmitted.
  • the terminal 200 does not have to drop the transmission in units of PUCCH repetition as in NR Rel.15 and Rel.16 when a conflict with the uplink pattern occurs.
  • the terminal 200 may divide the transmission section of the one Nominal repetition into a plurality of Actual repetition transmission sections at the slot boundary.
  • the terminal 200 may transmit an Actual repetition signal in a PUCCH format different from the PUCCH format of the Nominal repetition in the PUCCH repetition as in the fifth embodiment.
  • the terminal 200 may reconfigure the PUCCH (or PUCCH format) according to the number of PUCCH symbols transmitted in the Actual repetition, as in the PUCCH configuration method 2 described above.
  • the following method may be applied to suppress the influence on the coding of PUCCH due to the difference in PUCCH format or the number of PUCCH symbols between Actual repetitions.
  • coding for example, channel coding
  • the UCI bits which can be mapped to the number of time and frequency resources based on the PUCCH symbol.
  • PUCCH format 2 is set in Actual repetition, or when Nominal repetition and PUCCH format are the same but the number of symbols is different, the number of time and frequency resources based on the PUCCH symbol is Nominal repetition. Can be reduced compared to. Therefore, the coding rate of PUCCH transmitted in Actual repetition becomes high, and the transmission characteristics may deteriorate.
  • the terminal 200 may transmit the Actual repetition signal in the Actual repetition by increasing the frequency resource (for example, the number of PRBs or the PRB size) as compared with the Nominal repetition.
  • the frequency resource for example, the number of PRBs or the PRB size
  • the PUCCH resource may include the PRB number n and the number of PRBs.
  • the terminal 200 may transmit the Actual repetition signal by increasing the number of PRBs as compared with the Nominal repetition in the Actual repetition in which the PUCCH format 2 is set.
  • the number of PRBs in the PUCCH resource is 1 PRB.
  • the terminal 200 may transmit the Actual repetition signal by increasing the number of PRBs in the Actual repetition in which the PUCCH format 2 is set, as compared with the Nominal repetition.
  • the number of PRBs in the Actual repetition may be set to, for example, the number of PRBs that can realize the coding rate in the Nominal repetition, and is determined based on at least one of the number of symbols of the Nominal repetition and the number of symbols of the Actual repetition. It may be a value.
  • the terminal 200 can suppress the deterioration of the coding characteristics of the Actual repetition even when the PUCCH format or the number of symbols is different between the Nominal repetition and the Actual repetition.
  • the terminal 200 may transmit the Actual repetition signal in the Actual repetition by increasing the number of PRBs as compared with the Nominal repetition.
  • NR Rel.15 and Rel.16 do not specify the PUCCH format consisting of 3 symbols, but the PUCCH format consisting of 3 symbols may be newly specified.
  • the 3-symbol PUCCH format may be an existing Short PUCCH (eg, PUCCH format 0 and PUCCH format 2) or a Long PUCCH (eg, PUCCH format 1, PUCCH format 3 and PUCCH format 4).
  • the terminal 200 may not transmit the Actual repetition.
  • the method of notifying the PUCCH resource for PUCCH repetition and the method of notifying the number of repetitions will be described.
  • the PUCCH resource notified or set by the following method is, for example, a PUCCH resource for "Nominal repetition" in the above-described embodiment.
  • the terminal 200 may, for example, determine the PUCCH resource for the Nominal repetition, then determine the PUCCH resource for the Actual repetition based on the information about the slot's vertical link pattern or the slot boundary, and transmit the PUCCH repetition signal. ..
  • base station 100 uses a terminal-specific upper layer signal (eg, an RRC signal) to provide a quasi-static PUCCH.
  • a set of resources (for example, called a PUCCH resource set) may be notified to the terminal 200, and the PUCCH resource used by the terminal 200 among a plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set may be notified to the terminal 200 by DCI.
  • the PUCCH resource includes, for example, a PUCCH format, a time resource (for example, a symbol position or a number of symbols), a frequency resource (for example, a PRB number, a number of PRBs, or whether or not frequency hopping is applied), and a code resource (for example, whether or not frequency hopping is applied). , Circular shift sequence number and orthogonal code number).
  • the base station 100 quasi-statically transfers the PUCCH resource to the terminal 200 by a terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal). You may notify.
  • a terminal-specific upper layer signal for example, RRC signal.
  • the base station 100 may quasi-statically notify the terminal 200 by a terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal). ..
  • the base station 100 may notify the terminal 200, for example, the PUCCH resource allocation for the first (in other words, the first) PUCCH transmission and the number of repetitions. Further, for example, the same PUCCH resource in consecutive slots may be assigned to the PUCCH resource of the second and subsequent PUCCH transmissions. Further, the resource allocation in the time domain may be continuous with, for example, the previous PUCCH transmission, and the same number of symbols may be allocated.
  • the base station 100 uses a terminal-specific upper layer signal (eg, an RRC signal) to provide a quasi-static PUCCH.
  • a set of resources (for example, PUCCH resource set) may be notified to the terminal 200, and the PUCCH resource used by the terminal 200 among a plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set may be notified to the terminal 200 by DCI.
  • the PUCCH resource includes, for example, a PUCCH format, a time resource (for example, a symbol position or a number of symbols), a frequency resource (for example, a PRB number, a number of PRBs, or whether or not frequency hopping is applied), and a code resource (for example, whether or not frequency hopping is applied). , Circular shift sequence number and orthogonal code number).
  • the parameters constituting the PUCCH resource may include, for example, information regarding the presence or absence of PUCCH repetition or information regarding the number of repetitions.
  • the base station 100 quasi-statically transfers the PUCCH resource to the terminal 200 by a terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal). You may notify.
  • a terminal-specific upper layer signal for example, RRC signal.
  • the base station 100 may notify the terminal 200, for example, the PUCCH resource allocation for the first (in other words, the first) PUCCH transmission and the number of repetitions. Further, for example, the same PUCCH resource in consecutive slots may be assigned to the PUCCH resource of the second and subsequent PUCCH transmissions. Further, the resource allocation in the time domain may be continuous with, for example, the previous PUCCH transmission, and the same number of symbols may be allocated.
  • the base station 100 can dynamically notify the terminal 200 of the presence or absence of PUCCH repetition and at least one of the number of repetitions.
  • the base station 100 can notify the presence / absence of PUCCH repetition and at least one dynamic notification of the number of repetitions, and the PUCCH resource notification of DCI. Since notification can be performed by the same bit field (for example, PUCCH resource indicator (PRI)), an increase in the number of DCI bits can be suppressed.
  • PUCCH resource indicator for example, PUCCH resource indicator (PRI)
  • the base station 100 uses a terminal-specific upper layer signal (eg, an RRC signal) to provide a quasi-static PUCCH.
  • a set of resources (for example, PUCCH resource set) may be notified to the terminal 200, and the PUCCH resource used by the terminal 200 among a plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set may be notified to the terminal 200 by DCI.
  • the PUCCH resource is, for example, the PUCCH format, the time resource (for example, the symbol position or the number of symbols), the frequency resource (for example, the PRB number PRB number, or the presence or absence of frequency hopping application), and the code in each Repetition. It may consist of parameters such as resources (eg, cyclic shift sequence number and orthogonal code number).
  • the parameters constituting the PUCCH resource may include, for example, information on the presence or absence of PUCCH repetition in each Repetition, or information on the number of repetitions.
  • the base station 100 quasi-statically transfers the PUCCH resource to the terminal 200 by the terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal). You may notify.
  • the terminal-specific upper layer signal for example, RRC signal
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the PUCCH resource allocation for the PUCCH transmission and the number of repetitions for each repetition.
  • the base station 100 can notify each PUCCH repetition of a different PUCCH resource, so that the flexibility of PUCCH repetition transmission to the terminal 200 can be improved.
  • Option 3 for example, any method of Option 0 to 2 described above may be used for specifying the PUCCH resource for transmitting the ACK / NACK for the PDSCH allocated by DCI.
  • the base station 100 may notify information (for example, a pattern) about an invalid symbol for a quasi-static PUCCH repetition by, for example, a terminal-specific upper layer signal (for example, an RRC signal).
  • the "invalid symbol” may be, for example, a symbol set as an uplink symbol by information regarding the slot format, or a symbol that does not require PUCCH repetition.
  • the base station 100 may notify the presence or absence of a bit field indicating whether or not to apply the information regarding the invalid symbol in the DCI to which the PDSCH is assigned by the upper layer signal (RRC signal) peculiar to the terminal.
  • RRC signal upper layer signal
  • the terminal 200 does not have a bit field indicating whether or not to apply the information about the invalid symbol to the DCI to which the PDSCH is assigned, and the invalid symbol is included in the transmission section of one PUCCH repetition, the invalid symbol is up and down. It may be determined that a conflict with the link pattern has occurred, and the same operation as that of the above-described embodiment may be applied.
  • the terminal 200 when the terminal 200 has a bit field indicating whether or not the invalid symbol information is applied to the DCI to which the PDSCH is assigned, and 0 is notified in the bit field of the DCI, one PUCCH repetition When an invalid symbol is included in the transmission section, it may be determined that a conflict with the upper and lower link patterns has occurred in the invalid symbol, and the same operation as that of the above-described embodiment may be applied.
  • the terminal 200 determines the invalid symbol as the upper link symbol and described above. The same operation as in the embodiment may be applied.
  • bit field value is not limited to the above example (for example, 0: apply, 1: do not apply).
  • Option 3 information about invalid symbols in Option 3 may be notified to PUSCH repetition, for example.
  • Information about invalid symbols for PUSCH repetition and methods for invalid symbols for PUCCH repetition may be signaled by the same higher layer signal (eg, RRC signal) or by another higher layer signal (eg, RRC signal). You may.
  • each of the information regarding the PUCCH resource for the above-mentioned PUCCH repetition is not limited to the case of being notified by the above-mentioned signal, and may be notified or set by any of the terminal-specific upper layer signal and DCI, and is a standard. It may be specified in.
  • the method of allocating the PUCCH resource to ACK / NACK has been described as an example, but the allocation target of the PUCCH resource is not limited to ACK / NACK.
  • uplink control information UCI
  • CSI CSI
  • SR uplink control information
  • uplink data signals for example, PUSCH
  • uplink communication for transmitting a signal from the terminal to the base station is assumed.
  • one embodiment of the present disclosure is not limited to this, and may be applied to communication between terminals (for example, sidelink communication).
  • the downlink control channel, the downlink data channel, the uplink control channel, and the uplink data channel are not limited to PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH, respectively, and may be control channels of other names.
  • RRC signaling is assumed for the upper layer signaling, but it may be replaced with Medium Access Control (MAC) signaling and DCI signaling which is physical layer signaling. good.
  • MAC Medium Access Control
  • the unit of the time resource (for example, the scheduling unit) is not limited to the slot, and may be, for example, a time resource unit such as a frame, a subframe, a slot, a subslot, or a symbol, and other time. It may be a resource unit.
  • the unit of the frequency resource is not limited to the resource block (for example, PRB), but may be a frequency resource unit such as a bandwidth part (BWP), a resource block group (RBG), a subcarrier, or a resource element group (REG). It may be another frequency resource unit.
  • the parameters applied in the above-described embodiment are merely examples and are not limited.
  • at least one of the parameters such as the number of symbols L, the number of repetitions K, the cyclic shift series number, the OCC number, or the vertical link pattern shown in SFI is not limited to the value in the above-described embodiment, and is not limited to other values. But it may be.
  • PUCCH formats 0 to 4 the case where PUCCH formats 0 to 4 are applied has been described, but the PUCCH format is not limited to these.
  • the number of UCI bits in other words, use case
  • symbol length in other words, duration
  • RB size number of terminals
  • multiplex method for example, cyclic shift series number and OCC number
  • coding method for example, cyclic shift series number and OCC number
  • Other PUCCH formats with different combinations of parameters may be applied.
  • the parameters related to the PUCCH format are not limited to the values shown in FIG. 1, for example, and may be other values.
  • 5G NR system architecture and protocol stack> 3GPP is working towards the next release of fifth-generation mobile phone technology (also simply referred to as "5G"), including the development of a new wireless access technology (NR) that operates in the frequency range up to 100 GHz.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the first edition of the 5G standard was completed at the end of 2017, which allows us to move on to prototyping and commercial deployment of terminals (eg, smartphones) that comply with the 5G NR standard.
  • the system architecture assumes NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides a UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) by the NG-C interface (for example, a specific core entity that performs AMF).
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in FIG. 16 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • An overview of Layer 2 features is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels.
  • Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to a corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communication (mMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates, which are about three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC stricter requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for user plane latency, respectively for UL and DL) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km 2 equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries for low-cost equipment (15 years). Can be required.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service. Can be done.
  • TTI also referred to as TTI
  • the subcarrier spacing may be contextually optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each of the uplink and downlink.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on the frequency index in the frequency domain and the symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 17 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when the routing to AMF cannot be determined from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information towards AMF; -Setting up and disconnecting; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in the RRC_INA
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -NAS signaling security; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including checking roaming authority; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Policy rule enforcement for packet inspection and user plane parts; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • -Anchor points for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility if applicable
  • -External PDU Protocol Data Unit
  • Policy rule enforcement for packet inspection and user plane parts
  • -Traffic usage report -Uplink classifier to support the routing of
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -Assignment and management of IP addresses for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in the User Plane Function (UPF) for routing traffic to the appropriate destination; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • FIG. 18 shows some of the NAS portion of the interaction between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) as the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is a higher layer signaling (protocol) used to configure UEs and gNBs.
  • AMF prepares UE context data (which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and provides the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • the gNB then activates AS security along with the UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE in response to the RRC Reconfiguration message, thereby performing reconfiguration for setting up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB). ..
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with the gNodeB during operation and the signaling radio bearer between the gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • RRC RadioResourceControl
  • IE Information Element
  • FIG. 19 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) is considering three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the first-stage specifications for high-capacity, high-speed communication (eMBB: enhanced mobile-broadband) have been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTTC multiple simultaneous machine type communications Standardization for massive machine-type communications is included.
  • FIG. 19 shows some examples of conceptual use scenarios for IMT since 2020 (see, eg, ITU-RM. 2083, FIG. 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to realize these future applications such as wireless control of industrial production process or manufacturing process, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grid, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the NR URLLC in Release 15 includes that the target user plane latency is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink) as an important requirement.
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplinks, slot-level iterations in data channels, And includes pre-emption on the downlink. Preemption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and the already allocated resource is used for other transmissions of later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technology enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 goal BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connecting devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR point of view, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power from the perspective of the UE and allows for longer battery life.
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 levels), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values depending on the use case). It can be 1 ⁇ s or several ⁇ s depending on the frequency range and short latencies of about 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the target user plane).
  • NR URLLC there may be some technical enhancements from the viewpoint of the physical layer.
  • These technological enhancements include enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, repetition of PDCCH, and increase of PDCCH monitoring.
  • the enhancement of UCI is related to the enhancement of enhanced HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) and CSI feedback.
  • PUSCH enhancements related to minislot level hopping and retransmission / repetition enhancements.
  • minislot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • TTI Transmission Time Interval
  • QoS Quality of Service
  • GRR Guaranteed Bit Rate QoS flow
  • QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the quality of service ID (QFI) is identified in the PDU session by the quality of service ID (QFI) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB) for the PDU session, eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • the NAS level packet filter in the UE and 5GC associates the UL packet and DL packet with the QoS flow, while the AS level mapping rule in the UE and NG-RAN associates the UL QoS flow and the DL QoS flow with the DRB.
  • FIG. 20 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 19) interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support applications that affect traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (Refer to PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • Policy Control Function Policy Control Function
  • the Application Function which is considered to be trusted by the operator, can interact directly with the associated Network Function.
  • Application Functions that are not allowed direct access to Network Functions by the operator interact with related Network Functions using the release framework to the outside via NEF.
  • FIG. 20 shows further functional units of the 5G architecture, namely Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • a QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service is set in operation.
  • a transmitter that transmits the including request to at least one of the 5GC functions eg, NEF, AMF, SMF, PCF, UPF, etc.
  • An application server eg, AF with a 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as functions.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators / demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, airplanes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are all types of devices, devices, systems that are not portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other “Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication using a combination of these, in addition to data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • it includes controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the terminal has a control circuit that sets a plurality of first transmission opportunities for a unit time interval corresponding to a scheduling unit, and repeats uplink control information in the plurality of first transmission opportunities.
  • a transmission circuit for performing transmission is provided.
  • control circuit has a transmission opportunity in which some of the plurality of first transmission opportunities are set as downlink symbols based on information regarding the symbol configuration in the unit time interval. Is changed to a second transmission opportunity that includes other symbols different from some of the above symbols.
  • control circuit divides a plurality of transmission opportunities spanning the unit time interval among the plurality of first transmission opportunities into a plurality of second transmission opportunities at the boundary of the unit time interval. do.
  • control circuit provides the uplink control information in a format corresponding to the first transmission opportunity when the number of symbols of the second transmission opportunity is smaller than the number of symbols of the first transmission opportunity. Puncture.
  • control circuit determines the format of the uplink control information based on the number of symbols of the second transmission opportunity.
  • control circuit determines non-transmission of the uplink control information at the second transmission opportunity when a certain condition is satisfied at the second transmission opportunity.
  • the condition is that the format corresponding to the second transmission opportunity is different from the format corresponding to the first transmission opportunity.
  • the condition is that the number of symbols of the second transmission opportunity is less than the threshold value.
  • condition is that the reference signal is not included within the second transmission opportunity.
  • the format corresponding to the uplink control information is a format in which the specified number of symbols is equal to or less than the threshold value.
  • the first transmission opportunity is composed of a combination of symbols in units of the number of symbols corresponding to the format.
  • control circuit includes a first parameter for terminal multiplexing set on the terminal in a second parameter defined in the format determined for the second transmission opportunity. In this case, the transmission of the uplink control information at the second transmission opportunity is determined.
  • control circuit determines non-transmission of the uplink control information at the second transmission opportunity when the first parameter is not included in the second parameter with respect to the second transmission opportunity. ..
  • the transmission circuit is associated with the first parameter at the second transmission opportunity when the first parameter is not included in the second parameter with respect to the second transmission opportunity.
  • the uplink control information is transmitted using the frequency resource.
  • the transmission circuit transmits the uplink control information using a plurality of frequency resources at the second transmission opportunity.
  • the terminal sets a plurality of transmission opportunities for the unit time interval corresponding to the scheduling unit, and repeatedly transmits the uplink control information at the plurality of transmission opportunities. ..
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 205 Control unit 102 Upper control signal generation unit 103 Downlink control information generation unit 104, 206 Coding unit 105, 207 Modulation unit 106, 208 Signal allocation unit 107, 209 Transmission unit 108, 201 Reception unit 109, 202 Extraction unit 110, 203 Demodulation unit 111, 204 Decoding unit 200 Terminal

Landscapes

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

Abstract

端末は、スケジューリング単位に対応した単位時間区間に対して、複数の送信機会を設定する制御回路と、複数の送信機会において、上り制御情報の繰り返し送信を行う送信回路と、を具備する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 近年、無線サービスの拡張及び多様化を背景として、Internet of Things(IoT)の飛躍的な発展が期待されており、モバイル通信の活用は、スマートフォン等の情報端末に加え、車、住宅、家電、又は産業用機器といったあらゆる分野へと拡大している。サービスの多様化を支えるためには、システム容量の増加に加え、接続デバイス数の増加又は低遅延性といった様々な要件について、モバイル通信システムの大幅な性能及び機能の向上が求められる。こうした背景を受けて研究開発及び標準化が進められている第5世代移動通信システム(5G: 5th Generation mobile communication systems)は、モバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)、多数機器間接続(mMTC: massive Machine Type Communication)、及び、超高信頼低遅延(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)により、多種多様なニーズに応じて、柔軟に無線通信を提供できる。
 国際標準化団体である3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、5G無線インタフェースの1つとしてNew Radio(NR)の仕様化が進められている。
3GPP TS38.104 V15.8.0, "NR Base Station (BS) radio transmission and reception (Release 15)," 2019-12. RP-193240, "New SID on NR coverage enhancement," China Telecom, December 2019. 3GPP TS 38.211 V15.8.0, "NR; Physical channels and modulation (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.212 V15.8.0, "NR; Multiplexing and channel coding (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.213 V15.8.0, "NR; Physical layer procedure for control (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.214 V15.8.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 15)," 2019-12. 3GPP TR 21.915 V15.0.0, "Summary of Rel.15 Work Items (Release 15)," 2019-09. 3GPP TS 38.300 V15.8.0, " NR and NG-RAN overall description, Stage 2 (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.214 V16.0.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 16)," 2019-12.
 しかしながら、上りリンクにおける制御情報(以下、便宜的に「上り制御情報」と称することがある)の繰り返し送信(repetition)については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、上り制御情報の繰り返し送信における伝送品質を向上できる端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、スケジューリング単位に対応した単位時間区間に対して、複数の第1送信機会を設定する制御回路と、前記複数の第1送信機会において、上り制御情報の繰り返し送信を行う送信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、上り制御情報の繰り返し送信における伝送品質を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
Physical Uplink Control Channel(PUCCH)フォーマットの一例を示す図 PUCCH repetitionの一例を示す図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 端末の動作例を示すフローチャート Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)repetitionの一例を示す図 PUSCH repetitionの一例を示す図 PUSCH repetitionの一例を示す図 実施の形態1に係るPUCCH repetitionの一例を示す図 実施の形態2に係るPUCCH repetitionの一例を示す図 実施の形態3に係るPUCCH repetitionの一例を示す図 Orthogonal Cover Code(OCC)番号の一例を示す図 実施の形態5に係るPUCCH repetitionの一例を示す図 実施の形態6に係るPUCCH repetitionの一例を示す図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 NRでは、例えば、セルラー通信向けに使用されてきた、主に700MHz~3.5GHz帯といった6GHz以下の周波数帯域(例えば、Frequency Range 1(FR1)とも呼ぶ)に加えて、広帯域を確保可能な28GHz又は39GHz帯といったミリ波帯(例えば、FR2とも呼ぶ)が活用され得る(例えば、非特許文献1を参照)。また、例えば、FR1において、3.5GHz帯といったLong Term Evolution(LTE)又は3G(3rd Generation mobile communication systems)において使用されている周波数帯と比較して高い周波数帯が使用される可能性がある。周波数帯が高いほど、電波伝搬損失は大きくなり、電波の受信品質が劣化しやすい。このため、NRでは、例えば、LTE又は3Gに比べて高い周波数帯が使用される場合に、LTE又は3Gといった無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)と同程度の通信エリア(又は、カバレッジ)を確保する、別言すると、適切な通信品質を確保する方法が検討されている(例えば、非特許文献2を参照)。
 例えば、NRの下りリンクでは、端末(例えば、UE:User Equipmentとも呼ぶ)は、基地局(例えば、gNBとも呼ぶ)によるリソース割当に従って、下りリンクデータ(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を受信する(例えば、非特許文献3-6を参照)。リソース割当に関する情報は、例えば、下りリンク制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)におけるレイヤ1制御信号(例えば、DCI:Downlink Control Information)によって基地局から端末へ通知されてよい。
 また、端末は、PDSCHに対する復号の成否を示す応答信号(例えば、ACK/NACK:Acknowledgement/Negative Acknowledgement、又はHybrid Automatic Repeat Request(HARQ)-ACKとも呼ぶ)を、例えば、上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて基地局へフィードバックする(例えば、非特許文献5を参照)。
 また、端末は、例えば、PUCCHを用いて、ACK/NACKに加えて、下りリンクのチャネル状態情報(例えば、CSI:Channel State Information)、及び、上りリンクの無線リソース割当要求(例えば、SR:Scheduling Request)を基地局へ送信してよい。ACK/NACK、CSI及びSRは、上りリンク制御情報(例えば、UCI:Uplink Control Information)とも呼ばれる。
 NR Rel.15及びNR Rel.16では、例えば、PUCCHは、複数のスロット(換言すると、スケジューリング単位に対応した複数の単位時間区間)を用いて繰り返し送信(又は、PUCCH repetitionとも呼ぶ)されてよい(例えば、非特許文献5を参照)。PUCCHの繰り返し送信により、例えば、PUCCHの通信品質を向上できる。
 例えば、端末がPUCCHを繰り返し送信するか否か、及び、繰り返し送信する場合の繰り返し回数(例えば、スロット数)に関する情報は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、radio resource control(RRC)信号、higher layer signaling又は、higher layer parameterとも呼ぶ)によって基地局から端末へ準静的に通知(換言すると、設定又は指示)されてよい。
 また、例えば、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、以下の方法が採用され得る(例えば、非特許文献5を参照)。例えば、基地局は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、PUCCHリソースの集合(例えば、PUCCH resource set、又は、resource listと呼ぶ)を準静的に通知する。そして、基地局は、DCI(換言すると、dynamic signaling)によって、PUCCH resource setに含まれる複数のPUCCHリソースのうち、端末に割り当てるPUCCHリソースを通知(例えば、indicate)する。
 ここで、PUCCHリソースは、例えば、PUCCHフォーマット、時間リソース(例えば、シンボル位置又はシンボル数)、周波数リソース(例えば、physical resource block(PRB)番号、PRB数、周波数ホッピングの適用の有無)、及び、符号リソース(例えば、巡回シフト系列番号又は直交符号番号)といったパラメータによって構成されてよい。
 また、SR又はCSIを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、例えば、基地局は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、PUCCHリソースを準静的に通知(又は、設定)してよい。
 NR Rel.15及びNR Rel.16では、例えば、端末が或るUCI(例えば、複数のUCIを含んでもよい)を送信する場合、1スロット(換言すると、1つのスケジューリングの単位区間)内において送信可能なPUCCHは1つである。
 また、PUCCH repetitionが適用される場合、例えば、複数のスロットに亘って同一のPUCCHリソース割当が適用されてよい。なお、周波数リソースについては、スロット単位の周波数ホッピングが適用されてよい。
 NR Rel.15及びNR Rel.16では、例えば、5つのPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット0~4)が規定されている(例えば、非特許文献7又は8を参照)。図1は、PUCCHフォーマット0~4の一例を示す図である。
 例えば、PUCCHフォーマット0は、1又は2シンボルによって構成され、最大2ビットのUCI(例えば、1ビットUCI又は2ビットUCI。以下、同様)を送信してよい。また、例えば、PUCCHフォーマット1は、4から14シンボルによって構成され、最大2ビットのUCIを送信してよい。また、例えば、PUCCHフォーマット2は、1又は2シンボルによって構成され、2ビットより多いUCIを送信してよい。また、例えば、PUCCHフォーマット3は、4から14シンボルによって構成され、2ビットより多いUCIを送信してよい。また、例えば、PUCCHフォーマット4は、4から14シンボルによって構成され、2ビットより多いUCIを送信してよい。
 また、PUCCHフォーマット4は、直交符号(例えば、OCC:Orthogonal Cover Code)を用いて、同一時間又は周波数リソース(例えば、リソースブロック(RB:Resource Block))に複数端末を多重してよい。
 NR Rel.15及びNR Rel.16では、例えば、端末は、スロットの種類又はスロット内のシンボルの種類(例えば、スロットフォーマットと呼ぶこともある)を、基地局から受信した情報(例えば、SFI:Slot Format Indicator)によって特定してよい。シンボルの種類は、例えば、下りリンクシンボル(「D」と表すこともある)、上りリンクシンボル(「U」と表すこともある)、及び、Flexibleシンボル(「F」と表すこともある)の何れかでよい。SFIは、例えば、RRC信号、又は、グループ共有下りリンク制御信号(Group common PDCCH)によって通知されてよい。
 ここで、上述した方法により指定されたPUCCHリソース(換言すると、上りリンクリソース)のうち、時間リソース(例えば、シンボル)の一部が、SFIによって通知される上りリンク及び下りリンクに関する情報(以下、「上下リンクパターン」とも呼ぶ)と競合(換言すると、重複又は衝突)する可能性がある。例えば、PUCCHの時間リソースの一部シンボルが、SFIにおいて下りリンクシンボルまたはFlexibleシンボルに設定される場合があり得る。この場合、端末は、当該スロットにおいてPUCCHを送信しない。換言すると、端末は、PUCCHリソースと上下リンクパターンとの競合が発生したスロットでは、PUCCHの送信をドロップする。なお、SFIにおいてFlexibleシンボルに設定されたシンボルは、上述したように下りリンクシンボルと同様に上下リンクパターンの競合とみなしてもよく、上りリンクシンボルとみなすこともあり得る。
 図2は、各PUCCH repetitionの区間においてPUCCH送信に使用されるシンボル数(以下、「PUCCH送信シンボル数」と呼ぶ)L=14、及び、PUCCHの繰り返し回数K=2の例を示す図である。例えば、図2では、2番目のスロットにおいて、PUCCH送信に割り当てられたシンボルの一部(例えば、1~3シンボル目)が下りリンクシンボル(D)に設定されている。このため、端末は、これらのシンボルを含む2番目のスロットにおいてPUCCHを送信しない(換言すると、ドロップする)。
 NRでは、例えば、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)における上下リンクパターン(例えば、「D」、「U」及び「F」のパターン)を準静的又は動的に制御可能である。例えば、上下リンクパターンは、上りリンク及び下りリンクのトラフィック状況に応じて制御され得る。例えば、下りリンクのトラフィックの割合が上りリンクと比較して多い場合、上下リンクパターンにおいて下りリンクシンボルの比率を上りリンクシンボルよりも大きく設定することが想定される。
 また、PUCCHに対してカバレッジ拡張(CE:Coverage Enhancement)を適用する端末は、例えば、複数のスロットに亘ってPUCCHを繰り返し送信することが想定される。例えば、PUCCHの繰り返し送信に上述したように複数のスロットに亘って同一PUCCHリソース割当が適用され、かつ、PUCCHリソース(例えば、時間リソース)の少なくとも一部において上下リンクパターン(例えば、「D」又は「F」)との競合が生じる場合、端末は、当該スロットにおいてPUCCHを送信しない。このように、PUCCHの繰り返し送信において、上下リンクパターンとの競合の発生頻度が高いほど、PUCCHが送信されない可能性が高くなり、PUCCHの伝送品質が劣化しやすくなる。そのため、期待されるカバレッジ拡張効果が得られにくい。
 その一方で、例えば、カバレッジ拡張が適用される端末の設定に基づいて上下リンクパターンが設定される場合には、PUCCHが送信される複数のスロットに亘って上りリンクシンボルの比率を下りリンクシンボルよりも大きく設定することが想定される。このため、上下リンクパターンの設定に対する柔軟性が低下し、下りリンクの周波数利用効率が低下する可能性がある。
 本開示の非限定的な一実施例では、例えば、下りリンクの周波数利用効率が低下することを抑制し、また、PUCCHの繰り返し送信において伝送品質を向上する方法について説明する。
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図3は、本開示の一実施例に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図3に示す端末200において、制御部205(例えば、制御回路に相当)は、スケジューリング単位に対応した単位時間区間(例えば、スロット)に対して、複数の第1送信区間(例えば、PUCCH repetition)を設定する。送信部209(例えば、送信回路に相当)は、複数の第1送信区間において、上り制御情報(例えば、UCI)の繰り返し送信を行う。なお、「送信区間」は、「送信機会」(transmission occasion or transmission opportunity)に読み替えられてもよい。
 [基地局の構成]
 図4は、実施の形態1に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図4において、基地局100は、制御部101と、上位制御信号生成部102と、下りリンク制御情報生成部103と、符号化部104と、変調部105と、信号割当部106と、送信部107と、受信部108と、抽出部109と、復調部110と、復号部111と、を有する。
 制御部101は、例えば、端末200に対するスロットフォーマットに関する情報(例えば、SFI)を決定し、決定した情報を上位制御信号生成部102又は下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 また、制御部101は、例えば、端末200に対するPUCCHリソースに関する情報を決定し、決定した情報を上位制御信号生成部102へ出力する。PUCCHリソースに関する情報には、例えば、PUCCH resource set、又は、Repetition回数(例えば、繰り返し回数K)に関する情報が含まれてよい。
 また、制御部101は、例えば、端末が上りリンク制御信号(例えば、PUCCH)を送信するためのPUCCHリソース、及び、スロットフォーマットに関する情報(例えば、SFI)に基づいて、端末200がPUCCHの繰り返し送信のために実際に使用するリソースを決定する。決定したリソースに関する情報は、例えば、抽出部109、復調部110及び復号部111へ出力される。
 なお、以下では、例えば、端末200が実際に行うPUCCHの繰り返し送信を「Actual repetition(又は、Actual PUCCH repetition)」と呼ぶ。また、Actual repetitionに対して、端末200に設定されるPUCCHの繰り返し送信を「Nominal repetition(又は、Nominal PUCCH repetition)」と呼ぶ。
 また、制御部101は、例えば、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)、上位制御信号(例えば、RRC信号)、又は、下りリンク制御情報(例えば、DCI)を送信するための下りリンク信号に関する情報を決定する。下りリンク信号に関する情報には、例えば、符号化・変調方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)、及び、無線リソース割当といった情報が含まれてよい。制御部101は、例えば、決定した情報を符号化部104、変調部105、及び信号割当部106へ出力する。また、制御部101は、例えば、データ信号又は上位制御信号といった下りリンク信号に関する情報を下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 上位制御信号生成部102は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、上位レイヤ制御信号ビット列を生成し、上位レイヤ制御信号ビット列を符号化部104へ出力する。
 下りリンク制御情報生成部103は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、下りリンク制御情報(例えば、DCI)ビット列を生成し、生成したDCIビット列を符号化部104へ出力する。なお、制御情報は複数の端末向けに送信されることもある。
 符号化部104は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、下りリンクデータ、上位制御信号生成部102から入力されるビット列、又は、下りリンク制御情報生成部103から入力されるDCIビット列を符号化する。符号化部104は、符号化ビット列を変調部105へ出力する。
 変調部105は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、符号化部104から入力される符号化ビット列を変調して、変調後の信号(例えば、シンボル列)を信号割当部106へ出力する。
 信号割当部106は、例えば、制御部101から入力される無線リソースを示す情報に基づいて、変調部105から入力されるシンボル列(例えば、下りリンクデータ信号又は制御信号を含む)を無線リソースにマッピングする。信号割当部106は、信号がマッピングされた下りリンクの信号を送信部107に出力する。
 送信部107は、例えば、信号割当部106から入力される信号に対して、例えば、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)といった送信波形生成処理を行う。また、送信部107は、例えば、cyclic prefix(CP)を付加するOFDM伝送の場合には信号に対して逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。また、送信部107は、例えば、信号に対して、D/A変換、アップコンバートといったRF処理を行い、アンテナを介して端末200に無線信号を送信する。
 受信部108は、例えば、アンテナを介して受信された端末200からの上りリンク信号に対して、ダウンコバート又はA/D変換といったRF処理を行う。また、受信部108は、OFDM伝送の場合、例えば、受信信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行い、得られる周波数領域信号を抽出部109へ出力する。
 抽出部109は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、端末200が送信する上りリンク信号(例えば、PUCCH)が送信された無線リソース部分を抽出し、抽出した無線リソース部分を復調部110へ出力する。
 復調部110は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、抽出部109から入力される上りリンク信号(例えば、PUCCH)を復調する。復調部110は、例えば、復調結果を復号部111へ出力する。
 復号部111は、例えば、制御部101から入力される情報、及び、復調部110から入力される復調結果に基づいて、上りリンク信号の誤り訂正復号を行い、復号後の受信ビット系列(例えば、ACK/NACKといったUCI)を得る。
 [端末の構成]
 図5は、本開示の一実施例に係る端末200の構成例を示すブロック図である。例えば、図5において、端末200は、受信部201と、抽出部202と、復調部203と、復号部204と、制御部205と、符号化部206と、変調部207と、信号割当部208と、送信部209と、を有する。
 受信部201は、例えば、基地局100からの下りリンク信号(例えば、下りリンクデータ信号又は下りリンク制御情報)を、アンテナを介して受信し、無線受信信号に対してダウンコバート又はA/D変換といったRF処理を行い、受信信号(ベースバンド信号)を得る。また、受信部201は、OFDM信号を受信する場合、受信信号に対してFFT処理を行い、受信信号を周波数領域に変換する。受信部201は、受信信号を抽出部202へ出力する。
 抽出部202は、例えば、制御部205から入力される、下りリンク制御情報の無線リソースに関する情報に基づいて、受信部201から入力される受信信号から、下りリンク制御情報が含まれ得る無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。また、抽出部202は、制御部205から入力されるデータ信号の無線リソースに関する情報に基づいて、下りリンクデータが含まれる無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。
 復調部203は、例えば、抽出部202から入力される信号を復調し、復調結果を復号部204へ出力する。
 復号部204は、例えば、復調部203から入力される復調結果に対して誤り訂正復号を行い、例えば、下りリンク受信データ、上位レイヤ制御信号、又は、下りリンク制御情報を得る。復号部204は、上位レイヤ制御信号及び下りリンク制御情報を制御部205へ出力し、下りリンク受信データを出力する。また、復号部204は、下りリンク受信データの復号結果に基づいて、応答信号(例えば、ACK/NACK)を生成し、符号化部206へ出力してもよい。
 制御部205は、例えば、復号部204から入力される信号(例えば、上位レイヤ制御信号又は下りリンク制御情報)に基づいて、下りリンク信号(例えば、PDSCH)及び上りリンク信号(例えば、PUCCH)の無線リソースを決定する。
 例えば、制御部205は、PUCCHリソースに関する情報に基づいて、端末200に設定されたPUCCHの繰り返し送信に使用するPUCCHリソースを決定(換言すると、設定又は特定)する。例えば、制御部205は、PUCCHリソースに関する情報に基づいて、Nominal repetitionに使用するPUCCHリソースを特定してよい。また、制御部205は、例えば、スロットフォーマットに関する情報(例えば、SFI)、及び、Nominal repetitionに使用するPUCCHリソースに基づいて、Actual repetitionに使用するPUCCHリソースを決定してよい。
 制御部205は、例えば、決定した下りリンク信号の無線リソースを示す情報を抽出部202へ出力し、決定した上りリンク信号の無線リソースを示す情報を信号割当部208へ出力する。
 符号化部206は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、上りリンク信号(例えば、UCI)を符号化し、符号化ビット列を変調部207へ出力する。UCIには、例えば、復号部204から入力されるACK/NACKが含まれてよい。なお、PUCCHフォーマットによっては、符号化が行われなくてもよい。
 変調部207は、例えば、符号化部206から入力される符号化ビット列を変調し、変調後の信号(シンボル列)を信号割当部208へ出力する。
 信号割当部208は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、変調部207から入力される信号を無線リソースへマッピングし、信号がマッピングされた上りリンク信号を送信部209へ出力する。
 送信部209は、信号割当部208から入力される信号に対して、例えば、OFDMといった送信信号波形生成を行う。また、送信部209は、例えば、CPを用いるOFDM伝送の場合、信号に対してIFFT処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。または、送信部209は、シングルキャリア波形を生成する場合には、例えば、変調部207の後段又は信号割当部208の前段にDFT(Discrete Fourier Transform)部が追加されてもよい(図示せず)。また、送信部209は、例えば、送信信号に対してD/A変換及びアップコンバートといったRF処理を行い、アンテナを介して基地局100に無線信号を送信する。
 [基地局100及び端末200の動作例]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 図6は、本実施の形態に係る端末200の動作の一例を示すフローチャートである。図6は、一例として、端末200における、PDSCHに対するACK/NACKを含むPUCCHの繰り返し送信に関する処理を示す。
 図6において、端末200は、例えば、スロットフォーマットに関する情報(例えば、SFI)を取得する(ST101)。例えば、SFIは、上位レイヤ(例えば、RRC)のシグナリング、又は、グループ共有下りリンク制御信号(例えば、Group common PDCCH)によって基地局100から端末200に設定されてよい。
 端末200は、例えば、PUCCH repetition(例えば、Nominal repetition)及びPUCCHリソースに関する情報を取得する(ST102)。なお、PUCCH repetition及びPUCCHリソースに関する情報の通知方法の一例については後述する。また、ST101及びST102の処理は、図6に示す順序で行われる場合に限定されず、例えば、逆の順序で行われてもよく、並行して行われてもよい。
 端末200は、例えば、DCIを含むPDCCHを受信する(ST103)。DCIには、例えば、下りリンクデータ信号(PDSCH)の割当リソースに関する情報、又は、上りリンク信号の割当リソースに関する情報が含まれてよい。端末200は、例えば、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)を受信し、受信したPDSCHを復号する(ST104)。また、端末200は、例えば、PDSCHの復号結果に基づいて、PDSCHに対するACK/NACKを生成する(ST105)。
 端末200は、例えば、Actual repetitionに使用するPUCCHリソースを決定する(ST106)。例えば、端末200は、Nominal repetitionに使用するPUCCHリソース、及び、スロットフォーマットに関する情報に基づいて、Actual repetitionに使用するPUCCHリソースを決定してよい。なお、Actual repetitionに使用するPUCCHリソースの決定方法の一例は後述する。
 端末200は、例えば、決定したPUCCHリソースを用いてACK/NACKを含むUCIを基地局100へ送信する(ST107)。
 なお、図6では、一例として、ACK/NACKの送信処理について説明したが、端末200は、ACK/NACKと異なる上りリンク制御情報(例えば、SR又はCSI)を送信してもよい。SR又はCSIの送信処理には、例えば、図6に示すPDCCHの受信処理(例えば、ST103の処理)及びPDSCHの受信及び復号処理(例えば、ST104の処理)は含まれなくてよい。
 [PUCCHリソースの決定方法]
 次に、本実施の形態に係るPUCCHリソースの決定方法の一例について説明する。
 <PUSCHリソースの割り当て>
 例えば、NR Rel.16では、上りリンクデータチャネル(例えば、PUSCH)の送信に対して、1スロットに対して1つ又は複数のPUSCHを繰り返し送信する方法が規定されている(例えば、非特許文献9を参照)。この方法では、例えば、基地局100は、端末200に対して、1回目(換言すると、初回)のPUSCH送信(例えば、1st repetition)に対する時間リソース(例えば、シンボル数)の割当、及び、繰り返し回数を通知する。また、この方法では、2回目以降のPUSCH送信のための時間リソースの割当(別言すると、PUSCH送信機会の割当)には、例えば、1つ前のPUSCH送信と連続、かつ同じシンボル数が割り当てられてよい。
 図7は、端末200に対して、PUSCHシンボル数L=7、及び、繰り返し回数K=4が通知された場合のPUSCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。図7では、例えば、1スロットに対して2つのPUSCH repetitionに対するPUSCH送信区間が含まれる。
 また、例えば、上述した方法によって割り当てられた1つのPUSCH(例えば、Nominal PUSCH repetitionと呼ぶ)の送信区間がスロット境界をまたがる場合があり得る。この場合、端末200は、例えば、1つのPUSCH送信区間(例えば、Nominal PUSCH repetitionの区間)を、複数のPUSCH送信区間(例えば、Actual PUSCH repetitionの区間)に分割(例えば、split)して、PUSCHを送信してよい。
 図8は、端末200に対して、PUSCHシンボル数L=10、及び、繰り返し回数K=2が通知された場合のPUSCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図8では、例えば、2番目のNominal PUSCH repetitionに対するPUSCH送信区間はスロット境界をまたがる。この場合、端末200は、例えば、スロット境界にまたがる2番目のNominal PUSCH repetitionに対するPUSCH区間を、スロットの境界で複数のPUSCH区間に分割してよい。この分割により、3つのActual PUSCH repetitionに対するPUSCH区間が設定される。
 また、例えば、上述した方法によって割り当てられたNominal PUSCH repetitionの各区間において、上下リンクパターンとの競合が発生する場合があり得る。この場合、端末200は、当該Nominal PUSCH repetition区間を、1つ又は複数のPUSCH送信区間(換言すると、Actual PUSCH repetitionの区間)に分割して、PUSCHを送信してよい。
 図9は、端末200に対して、PUSCHシンボル数L=7、及び、繰り返し回数K=2が通知された場合のPUSCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図9では、例えば、3番目のNominal PUSCH repetitionの一部のシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)が上りリンク送信に使用されない。この場合、端末200は、3番目のNominal PUSCH repetition区間(例えば、7シンボル)のうち、上下リンクパターンとの競合が発生するシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)においてPUSCHを送信しない(例えば、PUSCH送信をドロップする)。これにより、図9に示すように、3番目のActual PUSCH repetitionの送信区間(又は送信機会)は、上下リンクパターンとの競合が発生しない残りの2シンボルに設定される。
 <PUCCHリソースの割り当て>
 本実施の形態では、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対してPUCCH(例えば、UCI)の繰り返し送信を行う複数の送信区間(例えば、Nominal PUCCH repetitionの区間)を設定してよい。
 また、端末200は、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上りリンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetitionの単位で送信をドロップしなくてよい。
 例えば、PUCCH repetitionにおいて、端末200は、スロットフォーマットに関する情報(例えば、スロットにおけるシンボル構成に関する情報)に基づいて、複数のNominal repetitionの区間のうち、一部のシンボルが下りリンクシンボルに設定されるNominal repetitionの区間を、当該一部のシンボルと異なる他のシンボルを少なくとも一つ含むActual repetitionの区間に変更(あるいは再設定)してよい。
 なお、PUCCH repetitionに対するPUCCHリソースの通知方法の一例については、後述する。
 図10は、PUCCH repetitionにおいて、端末200に対して、PUCCHシンボル数L=7(例えば、PUCCHフォーマット1)、及び、繰り返し回数K=4が設定された場合のPUCCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図10では、例えば、3番目のNominal repetitionの一部のシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)が下りリンクシンボル又はフレキシブルシンボルに設定されるため、上りリンク送信に使用されない(換言すると、上下リンクパターンとの競合が発生している)。
 この場合、端末200は、3番目のNominal repetitionの送信区間(例えば、7シンボル)のうち、上下リンクパターンとの競合が発生するシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)におけるPUCCHの非送信(換言すると、ドロップ)を決定する。この決定により、図10に示すように、3番目のActual repetitionの送信区間は、上下リンクパターンとの競合が発生しない残りの2シンボルを含む区間に設定される。
 図10の3番目のActual repetitionのように、Nominal repetitionにおけるPUCCHシンボル数と比較して、Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数が少ない場合、例えば、以下の何れかの方法によって、Actual repetitionにおいて送信されるPUCCHが構成されてよい。
 1つ目の方法(以下、「PUCCH構成方法1」と呼ぶこともある)は、例えば、Nominal repetitionにおいて構成されたPUCCHリソースに対して、上下リンクパターンとの競合が発生したシンボルをパンクチャしてActual repetitionを構成する方法である。換言すると、端末200は、Actual repetitionの送信区間におけるPUCCHシンボル数がNominal repetitionの送信区間におけるPUCCHシンボル数よりも少ない場合、Nominal repetitionに対応するPUCCHフォーマットのPUCCHシンボルをパンクチャしてよい。
 2つ目の方法(以下、「PUCCH構成方法2」と呼ぶこともある)は、例えば、Actual repetitionにおいて送信されるPUCCHのシンボル数に応じてPUCCHが再構成される方法である。上述したように、NRでは、PUCCHは、例えば、シンボル数に応じた複数のPUCCHフォーマット(例えば、図1)が規定されている。例えば、2つ目の方法において、端末200が1~2ビットのPUCCH(例えば、ACK/NACK)を送信する場合、図10に示す1、2及び4番目のActual repetitionではL=7シンボルであるため、端末200は、PUCCHフォーマット1に基づいてPUCCHを送信する。その一方で、図10に示す3番目のActual repetitionではシンボル数が2シンボルであるため、端末200は、PUCCHフォーマット0に基づいてPUCCHを送信してよい。換言すると、端末200は、Actual repetitionの送信区間におけるPUCCHシンボル数に基づいて、PUCCHフォーマットを決定してよい。
 なお、NR Rel.15及びRel.16では、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが規定されていないが、3シンボルのPUCCHフォーマットが新たに規定されてもよい。
 また、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースに対して上下リンクパターンとの競合が発生する場合について説明したが、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースが複数のスロットに含まれる場合(換言すると、スロット境界をまたがる場合)についても同様の動作を適用してよい。例えば、端末200は、複数のスロットにまたがるNominal repetitionの送信区間を、スロットの境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割する。そして、端末200は、例えば、上述したPUCCH構成方法1又は2に基づいて、分割した複数のActual repetitionそれぞれのPUCCHを構成してもよい。
 本実施の形態によれば、端末200は、スロットに対してPUCCH repetitionを行う複数の送信区間を設定する。これにより、PUCCHリソース割り当ての柔軟性を向上できる。
 また、端末200は、PUCCH repetitionにおいて、スロット内に上りリンク送信に使用しないシンボル(例えば、上下リンクパターンとの競合が発生するシンボル)が存在する場合に、当該シンボルを含むNominal repetitionの区間を、他のシンボルを含むActual repetitionの区間に変更する。これにより、例えば、スロット内に上りリンク送信に使用しないシンボルが存在する場合に当該スロットでのPUCCH送信を行わないNR Rel.15及びRel.16に規定された方法と比較して、端末200は、PUCCH repetitionの信号をより多く送信できるので、PUCCH repetitionの伝送品質を向上できる。また、本実施の形態によれば、端末200は、上下リンクパターン(例えば、SFIに示される情報)に基づいて、PUCCH repetitionを制御する。換言すると、上下リンクパターンの設定は、PUCCH repetitionの制御に依らない。よって、本実施の形態によれば、上下リンクパターン設定の柔軟性低下を抑制でき、例えば、下りリンクに対する周波数利用効率の低下を抑制できる。
 以上より、本実施の形態によれば、下りリンクに対する周波数利用効率の低下を抑制でき、また、PUCCHの繰り返し送信における伝送品質を向上できる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1では、PUCCH repetitionにおいて、或るNominal repetitionの送信区間で上下リンクパターンとの競合が発生した場合、例えば、Nominal repetitionの送信区間のうち、上りリンクパターンとの競合が発生しないシンボルを含むActual repetitionの送信区間においてPUCCHが送信され得る。この場合、端末は、Nominal repetitionと異なるシンボル数を有するActual repetitionの信号を送信する場合があり得る。
 また、PUCCH repetitionにおいて、Rel.16におけるPUSCH repetitionと同様、或るNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、Nominal repetitionの送信区間を複数のActual repetitionの送信区間に分割してPUCCHが送信され得る。この場合も、端末は、Nominal repetitionと異なるシンボル数を有するActual repetitionの信号を送信する場合があり得る。
 ここで、例えば、上述したPUCCH構成方法1に基づいて、Actual repetitionがNominal repetitionに対するパンクチャによって構成される場合、Actual repetition内にチャネル推定用の参照信号(例えば、DMRS:Demodulation Reference Signal)が含まれない可能性がある。
 図11は、PUCCH repetitionにおいて、PUCCHシンボル数L=7のPUCCHフォーマット3又はPUCCHフォーマット4、及び、繰り返し回数K=4が設定された場合のPUCCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図11に示すようなL=7シンボルのPUCCHフォーマット3又はPUCCHフォーマット4では、例えば、各Nominal repetitionの送信区間における4番目のシンボルにDMRSが配置され得る。
 また、図11では、例えば、3番目のNominal repetitionの一部のシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)が下りリンクシンボル又はフレキシブルシンボルに設定されるため、上りリンク送信に使用されない(換言すると、上下リンクパターンとの競合が発生している)。この場合、例えば、図11に示す3番目のNominal repetitionのうち、上りリンク送信に使用可能な残りの2シンボル(例えば、6番目及び7番目のシンボル)には、DMRSが含まれないため、基地局ではPUCCHの復調に失敗する可能性がある。
 また、例えば、上述したPUCCH構成方法2に基づいて、Actual repetitionの送信区間におけるPUCCHシンボル数に応じてPUCCH(換言すると、PUCCHフォーマット)が再構成される場合、Actual repetitionの各シンボルにDMRSが含まれ得る。その一方で、NRでは、PUCCHシンボル数に応じたPUCCHフォーマットが規定されている。そのため、この場合、PUCCH repetitionにおいて、端末は、異なるPUCCHフォーマットのActual repetitionの信号を送信する可能性がある。この場合、以下に示すようなことが発生し得る。
 例えば、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット1(例えば、4~14シンボル)が設定される場合、Actual repetitionの一部がPUCCH format 0(例えば、1~2シンボル)に設定され得る。ここで、PUCCHフォーマット1では、例えば、14シンボルのPUCCHの場合に巡回シフト系列と時間領域の直交符号(OCC)とを用いて最大84端末を多重可能である。その一方で、PUCCHフォーマット0では、例えば、巡回シフト系列を用いて、1ビットUCIでは最大6端末を多重可能であり、2ビットUCIでは最大3端末を多重可能である。よって、複数のActual repetitionにおいて、PUCCHフォーマット1とPUCCHフォーマット0とが混在する場合には、同一時間及び周波数リソース(例えば、1PRB)に多重可能な端末数がActual PUCCH repetition間で異なり得る。
 また、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット1が設定される場合に、Actual repetitionにPUCCHフォーマット1が設定されても、PUCCHシンボル数が異なる場合には時間領域のOCCにおいて多重可能な端末数がActual PUCCH repetition間で異なる場合もあり得る。
 また、例えば、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット4(例えば、4~14シンボル)が設定される場合、Actual repetitionの一部がPUCCHフォーマット2(例えば、1~2シンボル)に設定され得る。ここで、PUCCHフォーマット4では、例えば、OCCを用いて2端末又は4端末を多重可能であるのに対して、PUCCHフォーマット2では、同一PRB内に複数の端末を多重することがサポートされない。よって、複数のActual repetitionにおいて、PUCCHフォーマット4とPUCCHフォーマット2とが混在する場合には、同一時間及び周波数リソース(例えば、1PRB)に多重可能な端末数がActual PUCCH repetition間で異なり得る。
 このように、Actual repetition間において、同一時間及び周波数リソース(例えば、1PRB)に多重可能な端末数が異なる場合には、或るActual repetitionの送信区間において、端末が送信するPUCCHが他の端末のPUCCHと多重されずに、他の端末に対して干渉(例えば、端末間干渉)を与える可能性がある。
 また、NR Rel.15及びRel.16では、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが規定されていない。3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが新たに規定されない場合、3シンボルで構成されるActual repetitionでは端末の動作が規定できない。
 そこで、本実施の形態では、Actual repetition間で異なるPUCCHフォーマット又は異なるPUCCHシンボル数が設定される場合のPUCCHリソースの決定方法について説明する。
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200の構成と共通でよい。
 例えば、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対して複数のNominal PUCCH repetitionの送信区間を設定してよい。
 また、端末200は、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上りリンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetitionの単位で送信をドロップしなくてよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、当該1つのNominal repetitionの送信区間を、スロット境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割してよい。
 また、端末200は、例えば、Actual repetitionの送信区間において或る条件を満たす場合に、当該Actual repetitionにおけるPUCCHの非送信を決定する(換言すると、PUCCHを送信しない)。
 条件は、例えば、(i)Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHフォーマットが異なること、(ii)Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数が閾値未満であること、又は、(iii)Actual repetitionの送信区間にDMRSが含まれないこと、といった条件でもよい。なお、例えば、PUCCHフォーマット毎に異なる条件が適用されてもよい。また、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが新たに規定されない場合、条件はActual repetitionにおけるPUCCHシンボル数が3シンボルであること、としてもよい。
 例えば、上述したように、図11に示す例では、3番目のNominal repetitionに含まれる一部のシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)が上りリンク送信に使用されず、上りリンク送信に使用可能な残りの2シンボル(例えば、6番目及び7番目のシンボル)を含むActual repetitionが設定され得る。
 この場合、例えば、設定され得る3番目のActual repetitionにはPUCCHフォーマット2が設定され得るのに対して、他のActual repetitionにはPUCCHフォーマット3又は4が設定され得る。換言すると、図11に示す3番目のPUCCH repetitionにおいて、Nominal repetitionのPUCCHフォーマットとActual repetitionのPUCCHフォーマットとが異なり得るため、上述した条件(i)を満たし得る。
 また、例えば、設定され得る3番目のActual repetitionのシンボル数が閾値(例えば、4シンボル)未満になり得るため、上述した条件(ii)を満たし得る。
 また、設定され得る3番目のActual repetitionには、DMRSが含まれないため、上述した条件(iii)を満たし得る。
 よって、図11に示す例では、端末200は、3番目のActual repetitionの信号の送信をドロップしてよい。換言すると、端末200は、1番目、2番目及び4番目のActual repetitionの信号を送信し、3番目のActual repetitionの信号を送信しなくてよい。
 このように、本実施の形態によれば、端末200は、Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数に適したPUCCH送信を行う。例えば、端末200は、Actual repetitionのPUCCHシンボル数がPUCCH送信に適さない場合には、当該Actual repetitionの信号を送信しない。別言すると、端末200は、Actual repetitionのPUCCHシンボル数に応じて、PUCCH送信動作を異ならせてよい。このような送信制御により、例えば、Actual repetition間において多重端末数が異なる場合に、他の端末へ干渉を与え得る信号送信を抑制できるので、端末間干渉によるPUCCH repetitionの性能劣化を抑制できる。
 なお、PUCCHフォーマット0では、例えば、Nominal repetitionが2シンボルに設定され、Actual repetitionが1シンボルに設定される場合でも、巡回シフト系列による端末多重数は変わらない。また、PUCCHフォーマット0ではDMRSは含まれない。そのため、PUCCHフォーマット0については、端末200は、上述した条件に依らずにActual repetitionの信号を送信してよい。
 また、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースに対して上下リンクパターンとの競合が発生する場合について説明したが、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースが複数のスロットに含まれる場合(換言すると、スロット境界をまたがる場合)についても同様の動作を適用してよい。例えば、端末200は、分割後の複数のActual repetitionの送信区間において上述した条件(例えば、条件(i)~(iii)の少なくとも一つ)を満たす場合、当該Actual repetitionの信号を送信しなくてもよい(換言すると、送信をドロップしてよい)。
 (実施の形態3)
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200の構成と共通でよい。
 本実施の形態では、例えば、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対して複数のNominal PUCCH repetitionの送信区間を設定してよい。
 また、端末200は、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetition単位で送信をドロップしなくてよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、当該1つのNominal repetitionの送信区間を、スロット境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割してよい。
 また、PUCCH repetitionにおいてUCIに対応するPUCCHフォーマットには、規定されるシンボル長(例えば、duration)が閾値以下のPUCCHフォーマットが適用されてよい。換言すると、端末200は、PUCCH repetitionにおいて、シンボル長が閾値より長いPUCCHフォーマットを適用しなくてよい。一例として、端末200は、PUCCHフォーマット0又はPUCCHフォーマット2といったShort PUCCHを用いてよい。
 また、本実施の形態では、例えば、端末200に通知又は設定されるNominal repetitionに対するPUCCHシンボル数はL=1又は2とする。換言すると、端末200は、PUCCH repetitionが設定された場合、Nominal repetitionに対するPUCCHシンボル数についてL=1又は2と異なる値の通知を想定しない。
 図12は、PUCCH repetitionにおいて、PUCCHシンボル数L=2、及び、繰り返し回数K=14が設定された場合のPUCCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図12では、Nominal repetitionにおいて、例えば、PUCCHフォーマット0又はPUCCHフォーマット2といったShort PUCCH(例えば、1~2シンボル)が設定され、PUCCHフォーマット1、3及び4といったLong PUCCHは設定されなくてよい。
 例えば、図12に示す例では、8番目及び9番目のNominal repetitionの送信区間は、上りリンク送信に使用されない。また、例えば、図12に示す例では、10番目のNominal repetitionに含まれる一部のシンボル(例えば、1番目のシンボル)が上りリンク送信に使用されず、上りリンク送信に使用可能な残りの1シンボル(例えば、2番目のシンボル)を含むActual repetitionが設定され得る。
 ここで、例えば、PUCCHフォーマット0では、端末多重数は、PUCCHシンボル数に依らない。よって、例えば、図12に示すように、Nominal repetition(例えば、2シンボル)の一部(例えば、1シンボル)がActual repetitionに設定される場合(換言すると、PUCCHシンボル数が異なる場合)でも、Nominal repetitionとActual repetitionとで端末多重数は変わらない。例えば、図12において、10番目のActual repetition(1シンボル)と、他のActual repetition(2シンボル)とで、端末多重数は変わらない。
 また、例えば、PUCCHフォーマット2では、DMRSが各シンボルに含まれる。よって、例えば、図12に示すように、Nominal repetition(例えば、2シンボル)の一部(例えば、1シンボル)がActual repetitionに設定される場合でも、Actual repetitionにおいてDMRSは含まれる。
 以上より、本実施の形態では、PUCCH repetitionにおいて、Nominal repetitionとActual repetitionとでシンボル数が異なる場合でも、Actual repetitionにおいてDMRSが不存在となる確率、又は、端末多重数が変化する確率を低減できる。よって、本実施の形態によれば、端末200は、Nominal repetitionとシンボル数が異なるActual repetitionの送信をドロップせずに、当該Actual repetitionの信号を送信できる確率を高めることができる。よって、本実施の形態によれば、PUCCH repetitionの性能劣化を抑制し、PUCCHの伝送品質を向上できる。
 なお、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースに対して上下リンクパターンとの競合が発生する場合について説明したが、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースが複数のスロットに含まれる場合(換言すると、スロット境界をまたがる場合)についても同様の動作を適用してよい。例えば、本実施の形態では、Nominal repetitionにおいて、例えば、PUCCHフォーマット0又はPUCCHフォーマット2が設定される場合、上述したように、分割後の複数のActual repetitionでも、DMRSが不存在となる確率、又は、端末多重数が変化する確率を低減できる。よって、端末200は、Nominal repetitionとシンボル数が異なるActual repetitionの送信をドロップせずに、当該Actual repetitionの信号を送信できる。
 (実施の形態4)
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200の構成と共通でよい。
 本実施の形態では、例えば、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対して複数のNominal PUCCH repetitionの送信区間を設定してよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetition単位で送信をドロップしなくてよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、当該1つのNominal repetitionの送信区間を、スロット境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割してよい。
 また、端末200は、実施の形態3と同様、PUCCH repetitionにおいてUCIに対応するPUCCHフォーマットには、規定されるシンボル長(例えば、duration)が閾値以下のPUCCHフォーマットが適用されてよい。換言すると、端末200は、PUCCH repetitionにおいて、シンボル長が閾値より長いPUCCHフォーマットを適用しなくてよい。一例として、端末200は、PUCCHフォーマット0又はPUCCHフォーマット2といったShort PUCCHを用いてよい。
 また、実施の形態3では、Nominal repetitionに対するPUCCHシンボル数がL=1又は2であったのに対して、本実施の形態では、例えば、端末200に通知又は設定されるNominal repetitionに対するPUCCHシンボル数はL>3でもよい。
 L>3のNominal repetitionの送信区間は、例えば、PUCCHフォーマット0又はPUCCHフォーマット2といったShort PUCCHの組み合わせによって構成されてよい。換言すると、L>3のNominal repetitionの送信区間は、例えば、Short PUCCHに対応したシンボル数を単位としたシンボルの組み合わせによって構成されてよい。一例として、L=7のNominal repetitionが設定される場合、当該Nominal repetitionの信号は、L=1シンボルのShort PUCCHを7個組み合わせて構成されてよい。
 本実施の形態によれば、実施の形態3において説明したように、例えば、PUCCH構成方法1のように、PUCCH repetitionにおいて、Nominal repetitionとActual repetitionとでシンボル数が異なる場合でも、Actual repetitionにおいてDMRSが不存在となる確率、又は、端末多重数が変化する確率を低減できる。よって、本実施の形態によれば、端末200は、Nominal repetitionとシンボル数が異なるActual repetitionの送信をドロップせずに、当該Actual repetitionの信号を送信できる確率を高めることができる。よって、本実施の形態によれば、PUCCH repetitionの性能劣化の影響を抑制し、PUCCHの伝送品質を向上できる。
 また、本実施の形態では、Nominal repetitionに対するPUCCHシンボル数Lに関する通知又は設定において、L>3のPUCCHフォーマットも含み得る。このため、本実施の形態では、例えば、実施の形態3(例えば、L=1又は2)と比較して、例えば、繰り返し回数Kの通知(又は、設定)に対する値の範囲を小さくできる。一例として、2スロット長に相当する区間(例えば、28シンボル)におけるPUCCH repetitionについて、実施の形態3(図12)では、PUCCHシンボル数L=2の場合、繰り返し回数はK=14に設定され、PUCCHシンボル数L=1の場合、繰り返し回数はK=28が設定される。これに対して、本実施の形態では、例えば、PUCCHシンボル数L=7の場合、繰り返し回数はK=4に設定され、PUCCHシンボル数L=14の場合、繰り返し回数はK=2に設定される。よって、本実施の形態では、実施の形態3と比較して、繰り返し回数Kの設定範囲を小さくでき、通知ビットの増加を抑制できる。
 (実施の形態4の変形例)
 実施の形態4では、L>3のNominal repetitionをShort PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット0又はPUCCHフォーマット2)の組み合わせによって構成する場合について説明した。
 端末200は、PUCCH repetitionが設定された場合に、例えば、条件に応じて、上述した実施の形態4の方法を適用してもよい。
 例えば、端末200は、複数のActual repetitionにおいて、シンボル数がNominal repetitionと同一である場合、Nominal repetitionに設定されたシンボル数に対応したPUCCHフォーマットをActual repetitionにおいて適用してよい。
 その一方で、端末200は、複数のActual repetitionのうち少なくとも一つにおけるシンボル数がNominal repetitionと異なる、又は、閾値(例えば、2シンボル)以下の場合、実施の形態4の方法に基づいて、Short PUCCHの組み合わせによってNominal repetitionを再構成してもよい。
 Nominal repetitionがShort PUCCHの組み合わせによって構成される場合、例えば、Long PUCCHを用いる場合と比較して、多重可能な端末数が減少し得る。これに対して、本変形例によれば、PUCCH repetitionにおいて、端末200は、異なるシンボル数を有するActual repetitionを送信することがない場合、Long PUCCHをShort PUCCHの組み合わせによって構成する必要なくなるため、端末多重数を減少しなくてよいという利点がある。
 (実施の形態5)
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200の構成と共通でよい。
 本実施の形態では、例えば、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対して複数のNominal PUCCH repetitionの送信区間を設定してよい。
 また、端末200は、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetition単位で送信をドロップしなくてよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、当該1つのNominal repetitionの送信区間を、スロット境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割してよい。
 また、端末200は、例えば、PUCCH repetitionにおいて、Nominal repetitionのPUCCHフォーマットと異なるPUCCHフォーマットのActual repetitionの信号を送信してよい。例えば、端末200は、上述したPUCCH構成方法2のように、Actual repetitionにおいて送信されるPUCCHシンボル数に応じてPUCCH(又は、PUCCHフォーマット)を再構成してよい。
 また、本実施の形態では、Actual repetition間においてPUCCHフォーマット又はPUCCHシンボル数が異なることによる端末多重への影響を抑制するための以下の方法を適用してよい。
 まず、Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHフォーマットが異なる場合について説明する。
 例えば、Nominal repetitionに対してPUCCHフォーマット1が設定される場合、PUCCHリソースには、巡回シフト系列番号及び時間領域OCC(Time domain-OCC(TD-OCC))番号が含まれる。
 ここで、巡回シフト系列番号は、例えば、0~11の何れかの値でよい。
 また、OCC番号は、例えば、Nominal repetitionのPUCCHシンボル数(例えば、Nominal PUCCH lengthとも呼ぶ)、及び、repetition内周波数ホッピング(例えば、intra-repetition hoppingとも呼ぶ)の有無によって値の範囲が異なる。図13は、Nominal repetitionのPUCCHシンボル数(例えば、4~14シンボルの何れか)及びrepetition内周波数ホッピングの有無に応じたOCCによる端末多重数の一例を示す図である。例えば、OCCによる端末多重数がNの場合、OCC番号は0~N-1の何れかの値でよい。
 例えば、図1に示すように、PUCCHフォーマット1では、周波数ホッピングが無い場合に最大36端末を多重可能であり、周波数ホッピングが有る場合に最大84端末を多重可能である。
 また、例えば、PUCCHフォーマット0では、上述したように、巡回シフト系列を用いて、1ビットUCIでは最大6端末を多重可能であり(例えば、巡回シフト系列番号0~5の何れか)、2ビットUCIでは最大3端末を多重可能である(例えば、巡回シフト系列番号0~2の何れか)。なお、PUCCHフォーマット0では、OCC番号による端末多重はサポートされていない。
 本実施の形態では、例えば、端末200に対して、巡回シフト系列番号0~5の何れか、かつ、OCC番号0(換言すると、OCCによる端末多重無しに相当)が通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionにおいて1ビットUCIを送信してよい。その一方で、例えば、端末200に対して、巡回シフト系列番号6~11の何れか、又は、OCC番号1以上の何れかが通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionにおいて1ビットUCIの送信をドロップしてよい。
 同様に、例えば、端末200に対して、巡回シフト系列番号0~2の何れか、かつ、OCC番号0(換言すると、OCCによる端末多重無しに相当)が通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionにおいて2ビットUCIを送信してよい。その一方で、端末200に対して、巡回シフト系列番号3~11の何れか、又は、OCC番号1以上の何れかが通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionにおいて2ビットUCIの送信をドロップしてよい。
 このように、端末200は、端末200に通知又は設定される端末多重に関するパラメータ(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)が、Actual repetitionに対して決定されたPUCCHフォーマットに規定される端末多重に関するパラメータ(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)に含まれる場合、当該Actual repetitionの送信区間におけるUCI送信を決定してよい。その一方で、端末200は、端末200に通知又は設定される端末多重に関するパラメータ(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)がActual repetitionに対して決定されたPUCCHフォーマットに規定される端末多重に関するパラメータに含まれない場合、当該Actual repetitionの送信区間におけるUCIの非送信を決定してよい。
 なお、OCCによる端末多重がサポートされるPUCCHフォーマットにおいて、OCC番号#0のOCCは、例えば、符号要素が全て「+1」の符号でもよい。この場合、OCC番号#0が適用(例えば、乗算)される信号(例えば、PUCCH)は、OCC番号#0が適用される前の信号と変わらない。よって、例えば、OCCによる端末多重がサポートされないPUCCHフォーマット0に関しては、端末200にOCC番号#0が通知又は設定される場合でも、OCCによる端末多重無しに相当するとみなしてよい。なお、PUCCHフォーマット0に限らず、OCCによる端末多重がサポートされない他のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット2)についても同様である。
 図14は、PUCCH repetitionにおいて、2つの端末200(例えば、UE#1及びUE#2)に対して、PUCCHシンボル数L=7、及び、繰り返し回数K=4が設定された場合のPUCCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図14では、例えば、UE#1に対して、巡回シフト系列番号#0及びOCC番号#0が設定され、UE#2に対して、巡回シフト系列番号#0及びOCC番号#1が設定される。
 例えば、図14では、3番目のNominal repetitionの一部のシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)が下りリンクシンボル又はフレキシブルシンボルに設定されるため、上りリンク送信に使用されない(換言すると、上下リンクパターンとの競合が発生している)。この場合、例えば、図14に示す3番目のNominal repetitionのうち、上りリンク送信に使用可能な残りの2シンボル(例えば、6番目及び7番目のシンボル)を含むPUCCHフォーマット0のActual repetitionが設定され得る。
 図14において、例えば、UE#1には、PUCCHフォーマット0に規定された巡回シフト系列番号#0及びOCC番号#0(ただし、OCC番号#0は、OCCによる端末多重無しに相当)が設定されているので、UE#1は、1番目~4番目のActual repetitionの信号を送信してよい。換言すると、UE#1から送信される信号は、3番目のActual repetitionのPUCCHフォーマット0がNominal repetitionにおけるPUCCHフォーマット1と異なる場合でも、端末間で多重可能である。
 一方、図14において、例えば、UE#2には、PUCCHフォーマット0に規定されないOCC番号#1が設定されているので、UE#2は、3番目のActual repetitionの送信をドロップしてよい。図14において、UE#2の3番目のActual repetitionに設定されるPUCCHフォーマット0では、UE#2に設定されたOCC番号による端末多重をサポートしていないので、当該Actual repetitionの信号は、他の端末に対して干渉を与え得る。よって、UE#2がActual repetitionの信号を送信しないことにより、UE#2から他のUEへ与える干渉(例えば、端末間干渉)を抑制できる。
 また、他の例として、Nominal repetitionに対してPUCCHフォーマット4が設定される場合、PUCCHリソースにはOCC番号(例えば、周波数領域OCC(Frequency domain-OCC(FD-OCC)))が含まれる。ここで、OCC番号は、0~1(換言すると、端末多重数2)、又は、0~3(換言すると、端末多重数4)の何れかの値である。
 また、例えば、PUCCHフォーマット2では、OCC番号による端末多重はサポートされていない。
 この場合、例えば、端末200に対してOCC番号0(換言すると、OCCによる端末多重無しに相当)が通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット2が設定されるActual repetitionにおいてUCIを送信してよい。
 その一方で、端末200に対して、OCC番号1又はOCC番号1~3の何れかが通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット2が設定されるActual repetitionにおいてUCIの送信をドロップしてよい。PUCCHフォーマット2では、OCC番号による端末多重をサポートしていないので、OCC番号1以上が設定された端末200から送信されるPUCCHフォーマット2のActual repetitionの信号は、他の端末に対して干渉を与え得る。よって、当該端末200がPUCCHフォーマット2のActual repetitionの信号を送信しないことにより、端末200から他のUEへ与える干渉(例えば、端末間干渉)を抑制できる。
 次に、Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHシンボルが異なる場合について説明する。
 例えば、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット1が設定される場合に、Actual repetitionでもPUCCHフォーマット1が設定され、PUCCHシンボル数が異なる場合があり得る。上述したように、PUCCHシンボル数が異なる場合、図13に示すように、OCCによる多重可能な端末数が異なる場合があり得る。
 そこで、本実施の形態では、例えば、端末200に通知又は設定されたOCC番号が、Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数に基づくPUCCHフォーマット1に規定されたOCC番号(例えば、図13)に含まれる場合、端末200は、当該Actual repetitionにおいてUCIを送信してよい。その一方で、端末200に通知又は設定されたOCC番号が、PUCCHフォーマット1に規定されたOCC番号に含まれない場合、端末200は、当該Actual repetitionにおけるUCIの送信をドロップしてよい。
 例えば、Nominal repetitionにおいて、シンボル数14のPUCCHフォーマット1が設定され、Actual repetitionにおいてシンボル数7のPUCCHフォーマット1が設定される場合について説明する。図13に示すように、PUCCHフォーマット1においてPUCCHシンボル数が7の場合の端末多重数は3であり、OCC番号は0~2の何れかである。
 この場合、端末200に対してOCC番号0~2の何れかが通知又は設定されている場合、端末200は、PUCCHシンボル数7のActual repetitionにおいてUCIを送信してよい。一方、端末200に対してOCC番号3~6の何れかが通知又は設定されている場合、端末200は、PUCCHシンボル数7のActual repetitionにおいてUCIを送信しなくてよい。図13に示すように、PUCCHシンボル数7のPUCCHフォーマット1では、OCC番号3以上のOCCによる端末多重をサポートしていないので、これらのOCCが設定された端末200から送信されるPUCCHシンボル数7のActual repetitionの信号は、他の端末に対して干渉を与え得る。よって、端末200がこのActual repetitionの信号を送信しないことにより、端末200から他のUEへ与える干渉(例えば、端末間干渉)を抑制できる。
 このように、本実施の形態によれば、端末200は、Actual repetitionにおいて多重される端末数を、Actual repetitionにおけるPUCCHフォーマット又はActual repetitionのPUCCHシンボル数に基づいて調整できるので、端末間干渉によるPUCCH repetitionの性能劣化を抑制できる。
 また、本実施の形態では、一部の端末200(例えば、図14のUE#1)は、Actual repetitionの送信をドロップせずに、UCIを送信できるので、PUCCH repetitionの伝送品質を向上できる。
 なお、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースに対して上下リンクパターンとの競合が発生する場合について説明したが、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースが複数のスロットに含まれる場合(換言すると、スロット境界をまたがる場合)についても同様の動作を適用してよい。例えば、本実施の形態では、端末200は、分割後の複数のActual repetitionにおいて、端末200に通知又は設定されたパラメータに基づいて端末多重可能か否かを判断して、当該Actual repetitionの送信を制御してもよい。
 また、NR Rel.15及びRel.16では、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが規定されていないが、3シンボルのPUCCHフォーマットが新たに規定されてもよい。例えば、3シンボルのPUCCHフォーマットは既存のShort PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2)としてもよく、Long PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット1,PUCCHフォーマット3およびPUCCHフォーマット4)としてもよい。また、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが新たに規定されない場合、Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数が3シンボルである場合は、端末200がActual repetitionを送信しないとしてもよい。
 (実施の形態6)
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200の構成と共通でよい。
 本実施の形態では、例えば、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対して複数のNominal PUCCH repetitionの送信区間を設定してよい。
 また、端末200は、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetition単位で送信をドロップしなくてよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、当該1つのNominal repetitionの送信区間を、スロット境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割してよい。
 また、端末200は、例えば、実施の形態5と同様、PUCCH repetitionにおいて、Nominal repetitionのPUCCHフォーマットと異なるPUCCHフォーマットのActual repetitionの信号を送信してよい。例えば、端末200は、上述したPUCCH構成方法2のように、Actual repetitionにおいて送信されるPUCCHのシンボル数に応じてPUCCH(又は、PUCCHフォーマット)を再構成してよい。
 また、本実施の形態では、Actual repetition間においてPUCCHフォーマット又はPUCCHシンボル数が異なることによる端末多重への影響を抑制するための以下の方法を適用してよい。
 例えば、実施の形態5では、Actual repetitionにおけるPUCCHフォーマット又はシンボル数がNominal repetitionと異なる場合、端末200に通知又は設定される巡回シフト系列番号及びOCC番号といった端末多重数に関するパラメータに基づいて、当該Actual repetitionの送信又は非送信を決定する場合について説明した。この場合、Actual repetitionが送信されない端末(換言すると、Actual repetitionにおいて巡回シフト系列及びOCCによって多重されない端末)において、PUCCH repetitionの特性が劣化する可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、Actual repetitionにおいて巡回シフト系列及びOCCによって多重されない端末の信号を周波数多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)する。例えば、端末200は、Actual repetitionの送信区間において、通知又は設定された巡回シフト系列番号又はOCC番号と対応付けられたPRB(又は、PRB位置)においてActual repetitionの信号を送信してよい。
 例えば、Nominal repetitionに対してPUCCHフォーマット1が設定される場合、PUCCHリソースには、PRB番号n、巡回シフト系列番号、及び、時間領域OCC番号が含まれてよい。
 ここで、巡回シフト系列番号は0~11の何れかの値でよい。
 また、OCC番号は、例えば、Nominal repetitionのPUCCHシンボル数、及び、repetition内周波数ホッピングの有無によって値の範囲が異なる。例えば、OCCによる端末多重数がNの場合、OCC番号は0~N-1の何れかの値でよい。
 また、例えば、PUCCHフォーマット0では、上述したように、巡回シフト系列を用いて、1ビットUCIでは最大6端末を多重可能であり(例えば、巡回シフト系列番号0~5の何れか)、2ビットUCIでは最大3端末を多重可能である(例えば、巡回シフト系列番号0~2の何れか)。なお、PUCCHフォーマット0では、OCC番号による端末多重はサポートされていない。
 本実施の形態では、例えば、端末200に対して、巡回シフト系列番号0~5の何れか、かつ、OCC番号0(換言すると、OCCによる端末多重無しに相当)が通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionの信号を、PRB番号nのPRBにおいて送信してよい。
 その一方で、例えば、端末200に対して、巡回シフト系列番号6~11の何れか、又は、OCC番号1以上の何れかが通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionの信号を、PRB番号nと異なるPRB番号のPRBにおいて送信してよい。例えば、端末200は、巡回シフト系列番号6~11の何れか、かつ、OCC番号0が通知又は設定された場合に、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionの信号をPRB番号n+1のPRBにおいて送信してよい。また、端末200は、例えば、巡回シフト系列番号0~5の何れか、かつ、OCC番号1が通知又は設定された場合に、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionの信号をPRB番号n+2のPRBにおいて送信してよい。また、端末200は、例えば、巡回シフト系列番号6~11の何れか、かつ、OCC番号1が通知又は設定された場合に、PUCCHフォーマット0が設定されるActual repetitionの信号をPRB番号n+3のPRBにおいて送信してよい。
 このように、端末200は、端末200に通知又は設定される端末多重に関するパラメータ(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)が、Actual repetitionに対するPUCCHフォーマットに規定された端末多重に関するパラメータ(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)に含まれない場合、当該Actual repetitionにおいて、端末200に通知又は設定されたパラメータに対応付けられたPRBを用いてUCIを送信してよい。
 なお、PRB番号と、巡回シフト系列番号及びOCC番号の組み合わせとの対応付けは、上述した例に限らず、例えば、PRB番号が巡回シフト系列番号とOCC番号とに基づいて決定されればよい。
 図15は、PUCCH repetitionにおいて、2つの端末200(例えば、UE#1及びUE#2)に対して、PUCCHシンボル数L=7、及び、繰り返し回数K=4が設定された場合のPUCCHの繰り返し送信に用いる時間リソースの一例を示す図である。
 図15では、例えば、UE#1に対して、巡回シフト系列番号#0及びOCC番号#0が設定され、UE#2に対して、巡回シフト系列番号#0及びOCC番号#1が設定される。
 例えば、図15では、3番目のNominal repetitionの一部のシンボル(例えば、1番目~5番目のシンボル)が下りリンクシンボル又はフレキシブルシンボルに設定されるため、上りリンク送信に使用されない(換言すると、上下リンクパターンとの競合が発生している)。この場合、例えば、図15に示す3番目のNominal repetitionのうち、上りリンク送信に使用可能な残りの2シンボル(例えば、6番目及び7番目のシンボル)を含むPUCCHフォーマット0のActual repetitionが設定され得る。
 図15において、例えば、UE#1には、PUCCHフォーマット0に規定された巡回シフト系列番号#0及びOCC番号#0(ただし、OCCによる端末多重無しに相当)が設定されているので、UE#1は、1番目~4番目のActual repetitionの信号を、PRB番号nのPRBにおいて送信してよい。換言すると、UE#1から送信される信号は、3番目のActual repetitionのPUCCHフォーマット0がNominal repetitionにおけるPUCCHフォーマット1と異なる場合でも、端末間で多重可能である。
 また、図15において、例えば、UE#2には、PUCCHフォーマット0に規定されていないOCC番号#1が設定される。そこで、UE#2は、例えば、1番目、2番目及び4番目のPUCCHフォーマット1のActual repetitionの信号をPRB番号nのPRBにおいて送信し、3番目のActual repetitionの信号を、例えば、巡回シフト系列番号0及びOCC番号1に対応付けられたPRB番号n+2のPRBにおいて送信してよい。
 図15において、UE#2の3番目のActual repetitionに設定されるPUCCHフォーマット0では、UE#2に設定されたOCC番号による端末多重をサポートしていないので、当該Actual repetitionの信号は、例えば、PRB番号nのPRBにおいて送信された場合、他の端末に対して干渉を与え得る。その一方で、本実施の形態では、UE#2の3番目のActual repetitionの信号は、他のActual repetitionの信号が送信されるPRB番号nのPRBと異なるPRBにおいて送信されるので、UE#2から他のUEへ与える干渉(例えば、端末間干渉)を抑制し、かつ、UE#2に対するPUCCHの伝送品質を向上できる。
 また、他の例として、Nominal repetitionに対してPUCCHフォーマット4が設定される場合、PUCCHリソースにはOCC番号(例えば、FD-OCC)が含まれる。ここで、OCC番号は、0~1(換言すると、端末多重数2)、又は、0~3(換言すると、端末多重数4)の何れかの値である。
 また、例えば、PUCCHフォーマット2では、OCC番号による端末多重はサポートされていない。
 この場合、例えば、端末200に対してOCC番号0(換言すると、OCCによる端末多重無しに相当)が通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット2が設定されるActual repetitionの信号をPRB番号nのPRBにおいて送信してよい。
 また、端末200に対して、OCC番号1又はOCC番号1~3の何れかが通知又は設定される場合、当該端末200は、PUCCHフォーマット2が設定されるActual repetitionの信号を、PRB番号nのPRBと異なるPRB(例えば、PRB番号n+1)において送信してよい。
 なお、PRB番号とOCC番号との対応付けは上述した例に限定されず、例えば、PRB番号がOCC番号に基づいて決定されればよい。
 このように、本実施の形態によれば、端末200は、通知又は設定される端末多重に関するパラメータ(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)に依らず、Actual repetitionの送信をドロップせずに、Actual repetitionの信号を送信できる。このため、PUCCH repetitionの伝送品質を向上できる。
 なお、本実施の形態において、Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHシンボルが異なる場合についても同様の動作を適用してもよい。また、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースに対して上下リンクパターンとの競合が発生する場合について説明したが、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースが複数のスロットに含まれる場合(換言すると、スロット境界をまたがる場合)についても同様の動作を適用してよい。例えば、本実施の形態では、端末200は、Actual repetitionにおいて、端末200に通知又は設定されたパラメータに基づいて、巡回シフト系列及びOCCによる多重送信、又は、周波数多重送信の何れかを決定してもよい。
 また、NR Rel.15及びRel.16では、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが規定されていないが、3シンボルのPUCCHフォーマットが新たに規定されてもよい。例えば、3シンボルのPUCCHフォーマットは既存のShort PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2)としてもよく、Long PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット1,PUCCHフォーマット3およびPUCCHフォーマット4)としてもよい。また、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが新たに規定されない場合、Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数が3シンボルである場合は、端末がActual repetitionを送信しないとしてもよい。
 (実施の形態7)
 本実施の形態に係る基地局及び端末の構成は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200の構成と共通でよい。
 本実施の形態では、例えば、端末200は、1スロットに対して1つ又は複数のPUCCH repetition単位の信号を送信してよい。換言すると、端末200は、1スロットに対して複数のNominal PUCCH repetitionの送信区間を設定してよい。
 また、端末200は、1つのNominal repetitionの送信区間において、例えば、上下リンクパターンとの競合が発生する場合、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUCCH(換言すると、Actual repetitionの信号)を送信してよい。換言すると、端末200は、上りリンクパターンとの競合が発生する場合に、例えば、NR Rel.15及びRel.16のようにPUCCH repetition単位で送信をドロップしなくてよい。
 また、端末200は、例えば、1つのNominal repetitionの送信区間がスロット境界をまたがる場合、当該1つのNominal repetitionの送信区間を、スロット境界で複数のActual repetitionの送信区間に分割してよい。
 また、端末200は、例えば、実施の形態5と同様、PUCCH repetitionにおいて、Nominal repetitionのPUCCHフォーマットと異なるPUCCHフォーマットのActual repetitionの信号を送信してよい。例えば、端末200は、上述したPUCCH構成方法2のように、Actual repetitionにおいて送信されるPUCCHのシンボル数に応じてPUCCH(又は、PUCCHフォーマット)を再構成してよい。
 また、本実施の形態では、Actual repetition間においてPUCCHフォーマット又はPUCCHシンボル数が異なることによるPUCCHの符号化への影響を抑制するための以下の方法を適用してよい。
 例えば、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット3又はPUCCHフォーマット4が設定される場合、UCIビットには符号化(例えば、チャネル符号化)が適用され、PUCCHシンボルに基づく個数の時間及び周波数リソースにマッピングされ得る。また、例えば、Actual repetitionにおいて、PUCCHフォーマット2が設定される場合、又は、Nominal repetitionとPUCCHフォーマットは同一であるがシンボル数が異なる場合、PUCCHシンボルに基づく個数の時間及び周波数リソース量は、Nominal repetitionと比較して減少し得る。そのため、Actual repetitionにおいて送信されるPUCCHの符号化率は高くなり、伝送特性が劣化する可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、端末200は、Actual repetitionにおいて、Nominal repetitionと比較して周波数リソース(例えば、PRB数又はPRBサイズ)を増加して、Actual repetitionの信号を送信してよい。
 例えば、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット3が設定される場合、PUCCHリソースには、PRB番号n及びPRB数が含まれてよい。本実施の形態では、例えば、端末200は、PUCCHフォーマット2が設定されるActual repetitionにおいて、Nominal repetitionと比較してPRB数を増加させて、Actual repetitionの信号を送信してよい。
 また、例えば、Nominal repetitionにおいてPUCCHフォーマット4が設定される場合、PUCCHリソースにおけるPRB数は1PRBである。本実施の形態では、例えば、端末200は、PUCCHフォーマット2が設定されるActual repetitionにおいて、Nominal repetitionと比較して、PRB数を増加させて、Actual repetitionの信号を送信してよい。
 なお、Actual repetitionにおけるPRB数は、例えば、Nominal repetitionにおける符号化率を実現できるPRB数に設定されてもよく、Nominal repetitionのシンボル数及びActual repetitionのシンボル数の少なくとも一つに基づいて決定される値でもよい。
 このように、本実施の形態によれば、端末200は、Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHフォーマット又はシンボル数が異なる場合でも、Actual repetitionの符号化特性の劣化を抑制できる。
 なお、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHフォーマットが異なる場合について説明したが、例えば、Nominal repetitionとActual repetitionとでPUCCHシンボル数が異なる場合についても同様の動作を適用してもよい。また、本実施の形態では、一例として、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースに対して上下リンクパターンとの競合が発生する場合について説明したが、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースが複数のスロットに含まれる場合(換言すると、スロット境界をまたがる場合)についても同様の動作を適用してよい。例えば、本実施の形態では、端末200は、Actual repetitionにおいて、Nominal repetitionと比較してPRB数を増加させて、Actual repetitionの信号を送信してもよい。
 また、NR Rel.15及びRel.16では、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが規定されていないが、3シンボルのPUCCHフォーマットが新たに規定されてもよい。例えば、3シンボルのPUCCHフォーマットは既存のShort PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2)としてもよく、Long PUCCH(例えば、PUCCHフォーマット1,PUCCHフォーマット3およびPUCCHフォーマット4)としてもよい。また、3シンボルで構成されるPUCCHフォーマットが新たに規定されない場合、Actual repetitionにおけるPUCCHシンボル数が3シンボルである場合は、端末200がActual repetitionを送信しないとしてもよい。
 以上、本開示の一実施例に係る各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 [PUCCH repetitionに対するPUCCHリソースの通知方法]
 PUCCH repetitionに対するPUCCHリソースの通知方法、及び、Repetition回数の通知方法について説明する。なお、以下の方法により通知又は設定されるPUCCHリソースは、例えば、上述した実施の形態における「Nominal repetition」に対するPUCCHリソースである。端末200は、例えば、Nominal repetitionに対するPUCCHリソースを決定した後、スロットの上下リンクパターンに関する情報、又は、スロット境界に基づいて、Actual repetitionに対するPUCCHリソースを決定し、PUCCH repetitionの信号を送信してよい。
 <Option 0>
 Option 0では、例えば、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、準静的なPUCCHリソースの集合(例えば、PUCCH resource setと呼ぶ)を端末200へ通知し、DCIによって、PUCCH resource setに含まれる複数のPUCCHリソースのうち端末200が使用するPUCCHリソースを端末200へ通知してよい。
 ここで、PUCCHリソースは、例えば、PUCCHフォーマット、時間リソース(例えば、シンボル位置又はシンボル数)、周波数リソース(例えば、PRB番号、PRB数、又は、周波数ホッピング適用の有無)、及び、符号リソース(例えば、巡回シフト系列番号及び直交符号番号)といったパラメータによって構成されてよい。
 また、Option 0では、例えば、SR又はCSIを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって端末200へPUCCHリソースを準静的に通知してよい。
 また、Option 0では、PUCCH repetitionの有無及び繰り返し回数に関する情報の特定に関して、例えば、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって端末200へ準静的に通知してよい。
 Option 0では、基地局100は、端末200に対して、例えば、1回目(換言すると、初回)のPUCCH送信に対するPUCCHリソース割当、及び、繰り返し回数を通知してよい。また、2回目以降のPUCCH送信のPUCCHリソースには、例えば、連続するスロット内の同一PUCCHリソースが割り当てられてもよい。また、時間領域のリソース割当は、例えば、1つ前のPUCCH送信と連続し、かつ、同じシンボル数が割り当てられてもよい。
 <Option 1>
 Option 1では、例えば、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、準静的なPUCCHリソースの集合(例えば、PUCCH resource set)を端末200へ通知し、DCIによって、PUCCH resource setに含まれる複数のPUCCHリソースのうち端末200が使用するPUCCHリソースを端末200へ通知してよい。
 ここで、PUCCHリソースは、例えば、PUCCHフォーマット、時間リソース(例えば、シンボル位置又はシンボル数)、周波数リソース(例えば、PRB番号、PRB数、又は、周波数ホッピング適用の有無)、及び、符号リソース(例えば、巡回シフト系列番号及び直交符号番号)といったパラメータによって構成されてよい。
 Option 1では、さらに、PUCCHリソースを構成するパラメータには、例えば、PUCCH repetitionの有無に関する情報、又は、繰り返し回数に関する情報が含まれてよい。
 また、Option 1では、例えば、SR又はCSIを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって端末200へPUCCHリソースを準静的に通知してよい。
 Option 1では、基地局100は、端末200に対して、例えば、1回目(換言すると、初回)のPUCCH送信に対するPUCCHリソース割当、及び、繰り返し回数を通知してよい。また、2回目以降のPUCCH送信のPUCCHリソースには、例えば、連続するスロット内の同一PUCCHリソースが割り当てられてもよい。また、時間領域のリソース割当は、例えば、1つ前のPUCCH送信と連続し、かつ、同じシンボル数が割り当てられてもよい。
 Option 1によれば、基地局100は、端末200に対して、PUCCH repetitionの有無、及び、繰り返し回数の少なくとも一つを動的に通知できる。
 また、PUCCH resource setにPUCCH repetitionの有無及び繰り返し回数に関する情報を含めることで、基地局100は、PUCCH repetitionの有無及び繰り返し回数の少なくとも一つの動的な通知と、PUCCHリソース通知とを、DCIの同一のビットフィールド(例えば、PUCCH resource indicator(PRI))によって通知できるので、DCIビット数の増加を抑制できる。
 <Option 2>
 Option 2では、例えば、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、準静的なPUCCHリソースの集合(例えば、PUCCH resource set)を端末200へ通知し、DCIによって、PUCCH resource setに含まれる複数のPUCCHリソースのうち端末200が使用するPUCCHリソースを端末200へ通知してよい。
 ここで、PUCCHリソースは、例えば、各Repetitionにおける、PUCCHフォーマット、時間リソース(例えば、シンボル位置又はシンボル数)、周波数リソース(例えば、PRB番号PRB数、又は、周波数ホッピング適用の有無)、及び、符号リソース(例えば、巡回シフト系列番号及び直交符号番号)といったパラメータによって構成されてよい。
 また、PUCCHリソースを構成するパラメータには、例えば、各Repetitionにおける、PUCCH repetitionの有無に関する情報、又は、繰り返し回数に関する情報が含まれてもよい。
 また、Option 2では、例えば、SR又はCSIを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって端末200へPUCCHリソースを準静的に通知してよい。
 Option 2によれば、基地局100は、端末200に対して、PUCCH送信に対するPUCCHリソース割当及び繰り返し回数をRepetition毎に通知する。これにより、例えば、基地局100は、各PUCCH repetitionに対して異なるPUCCHリソースを通知できるので、端末200に対するPUCCH repetition送信の柔軟性を向上できる。
 <Option 3>
 Option 3では、例えば、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信するためのPUCCHリソースの特定に関して、上述したOption 0~2の何れかの方法を用いてよい。
 Option 3では、基地局100は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、準静的なPUCCH repetitionに対する無効シンボルに関する情報(例えば、パターン)を通知してもよい。「無効シンボル」は、例えば、スロットフォーマットに関する情報によって上りリンクシンボルに設定されたシンボルであっても、PUCCH repetitionを行わなくてよいシンボルでよい。
 また、基地局100は、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、PDSCHを割り当てるDCIにおける、無効シンボルに関する情報を適用するか否かを示すビットフィールドの有無を通知してもよい。
 例えば、端末200は、PDSCHを割り当てるDCIに無効シンボルに関する情報を適用するか否かを示すビットフィールドが無く、かつ、1つのPUCCH repetitionの送信区間に無効シンボルが含まれる場合、当該無効シンボルでは上下リンクパターンとの競合が発生したと判断し、上述した実施の形態と同様の動作を適用してよい。
 また、端末200は、例えば、PDSCHを割り当てるDCIに無効シンボルの情報を適用するか否かを示すビットフィールドが有り、かつ、当該DCIのビットフィールドにおいて0が通知された場合、1つのPUCCH repetitionの送信区間に無効シンボルが含まれる場合、当該無効シンボルでは上下リンクパターンとの競合が発生したと判断し、上述した実施の形態と同様の動作を適用してよい。その一方で、端末200は、例えば、DCIのビットフィールドにおいて1が通知された場合、1つのPUCCH repetitionの送信区間に無効シンボルが含まれる場合、当該無効シンボルを上リンクシンボルと判断し、上述した実施の形態と同様の動作を適用してよい。
 なお、ビットフィールドの値は上述した例(例えば、0:適用、1:適用しない)に限らない。
 また、Option 3における無効シンボルに関する情報は、例えば、PUSCH repetitionに対して通知されてもよい。PUSCH repetitionに対する無効シンボルに関する情報と、PUCCH repetitionに対する無効シンボルに関する方法は、同一の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって通知されてもよく、別の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって通知されてもよい。
 また、上述したPUCCH repetitionに対するPUCCHリソースに関する情報それぞれは、上述した信号によって通知される場合に限定されず、例えば、端末固有の上位レイヤ信号、DCIの何れかによって通知又は設定されてもよく、規格において規定されていてもよい。
 以上、PUCCH repetitionに対するPUCCHリソースの通知方法について説明した。
 なお、上記実施の形態では、一例として、ACK/NACK(例えば、下りリンクデータ信号に対する応答信号)に対するPUCCHリソースの割当方法について説明したが、PUCCHリソースの割当対象は、ACK/NACKに限定されない。例えば、CSI又はSRといった、ACK/NACKと異なる上りリンク制御情報(UCI)でもよく、上りリンクデータ信号(例えば、PUSCH)でもよい。
 また、上記実施の形態では、端末から基地局へ信号を送信する上りリンクの通信を想定した。しかし、本開示の一実施例は、これに限らず、端末同士の通信(例えば、sidelinkの通信)に適用されてもよい。
 また、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンク制御チャネル、及び、上りリンクデータチャネルは、それぞれ、PDCCH、PDSCH、PUCCH、及び、PUSCHに限らず、他の名称の制御チャネルでもよい。
 また、上述した実施の形態では、上位レイヤのシグナリングには、RRCシグナリングを想定しているが、Medium Access Control(MAC)のシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリングであるDCIでの通知に置き換えてもよい。
 また、上述した実施の形態において、時間リソースの単位(例えば、スケジューリング単位)は、スロットに限らず、例えば、フレーム、サブフレーム、スロット、サブスロット又は、シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、周波数リソースの単位は、リソースブロック(例えば、PRB)に限らず、例えば、bandwidth part(BWP)、リソースブロックグループ(RBG)、サブキャリア、又は、resource element group(REG)といった周波数リソース単位でもよく、他の周波数リソース単位でもよい。
 また、上述した実施の形態において適用したパラメータは一例であって限定されない。例えば、シンボル数L、繰り返し回数K、巡回シフト系列番号、OCC番号、又は、SFIに示される上下リンクパターンといったパラメータの少なくとも一つは、上述した実施の形態における値に限定されず、他の値でもよい。
 また、上述した実施の形態では、PUCCHフォーマット0~4を適用する場合について説明したが、PUCCHフォーマットは、これらに限定されない。例えば、UCIのビット数(換言すると、use case)、シンボル長(換言すると、duration)、RBサイズ、端末多重数、多重方法(例えば、巡回シフト系列番号及びOCC番号)、又は、符号化方法といったパラメータの組み合わせが異なる他のPUCCHフォーマットが適用されてもよい。また、PUCCHフォーマットに関するパラメータは、例えば、図1に示す値に限定されず、他の値でもよい。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図16に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図17は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図18は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図19は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図19は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図18を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図20は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図19に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図20は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、スケジューリング単位に対応した単位時間区間に対して、複数の第1送信機会を設定する制御回路と、前記複数の第1送信機会において、上り制御情報の繰り返し送信を行う送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記単位時間区間におけるシンボル構成に関する情報に基づいて、前記複数の第1送信機会のうち、一部のシンボルが下りリンクシンボルに設定される送信機会を、前記一部のシンボルと異なる他のシンボルを含む第2送信機会に変更する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記複数の第1送信機会のうち、複数の前記単位時間区間にまたがる送信機会を、前記単位時間区間の境界で複数の第2送信機会に分割する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2送信機会のシンボル数が前記第1送信機会のシンボル数よりも少ない場合、前記第1送信機会に対応するフォーマットの前記上り制御情報をパンクチャする。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2送信機会のシンボル数に基づいて、前記上り制御情報のフォーマットを決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2送信機会において或る条件を満たす場合に、当該第2送信機会における前記上り制御情報の非送信を決定する。
 本開示の一実施例において、前記条件は、前記第2送信機会に対応するフォーマットが前記第1送信機会に対応するフォーマットと異なることである。
 本開示の一実施例において、前記条件は、前記第2送信機会のシンボル数が閾値未満であることである。
 本開示の一実施例において、前記条件は、前記第2送信機会内に参照信号が含まれないことである。
 本開示の一実施例において、前記上り制御情報に対応するフォーマットは、規定されるシンボル数が閾値以下のフォーマットである。
 本開示の一実施例において、前記第1送信機会は、前記フォーマットに対応したシンボル数を単位としたシンボルの組み合わせによって構成される。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記端末に設定される端末多重に関する第1パラメータが、前記第2送信機会に対して決定された前記フォーマットに規定された第2パラメータに含まれる場合、当該第2送信機会における前記上り制御情報の送信を決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第1パラメータが前記第2送信機会に対する前記第2パラメータに含まれない場合、当該第2送信機会における前記上り制御情報の非送信を決定する。
 本開示の一実施例において、前記送信回路は、前記第1パラメータが前記第2送信機会に対する前記第2パラメータに含まれない場合、当該第2送信機会において、前記第1パラメータに対応付けられた周波数リソースを用いて前記上り制御情報を送信する。
 本開示の一実施例において、前記送信回路は、前記第2送信機会において、複数の周波数リソースを用いて前記上り制御情報を送信する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、スケジューリング単位に対応した単位時間区間に対して、複数の送信機会を設定し、前記複数の送信機会において、上り制御情報の繰り返し送信を行う。
 2020年2月10日出願の特願2020-020721の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,205 制御部
 102 上位制御信号生成部
 103 下りリンク制御情報生成部
 104,206 符号化部
 105,207 変調部
 106,208 信号割当部
 107,209 送信部
 108,201 受信部
 109,202 抽出部
 110,203 復調部
 111,204 復号部
 200 端末

Claims (16)

  1.  スケジューリング単位に対応した単位時間区間に対して、複数の第1送信機会を設定する制御回路と、
     前記複数の第1送信機会において、上り制御情報の繰り返し送信を行う送信回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記制御回路は、前記単位時間区間におけるシンボル構成に関する情報に基づいて、前記複数の第1送信機会のうち、一部のシンボルが下りリンクシンボルに設定される送信機会を、前記一部のシンボルと異なる他のシンボルを含む第2送信機会に変更する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御回路は、前記複数の第1送信機会のうち、複数の前記単位時間区間にまたがる送信機会を、前記単位時間区間の境界で複数の第2送信機会に分割する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御回路は、前記第2送信機会のシンボル数が前記第1送信機会のシンボル数よりも少ない場合、前記第1送信機会に対応するフォーマットの前記上り制御情報をパンクチャする、
     請求項2に記載の端末。
  5.  前記制御回路は、前記第2送信機会のシンボル数に基づいて、前記上り制御情報のフォーマットを決定する、
     請求項2に記載の端末。
  6.  前記制御回路は、前記第2送信機会において或る条件を満たす場合に、当該第2送信機会における前記上り制御情報の非送信を決定する、
     請求項2に記載の端末。
  7.  前記条件は、前記第2送信機会に対応するフォーマットが前記第1送信機会に対応するフォーマットと異なることである、
     請求項6に記載の端末。
  8.  前記条件は、前記第2送信機会のシンボル数が閾値未満であることである、
     請求項6に記載の端末。
  9.  前記条件は、前記第2送信機会内に参照信号が含まれないことである、
     請求項6に記載の端末。
  10.  前記上り制御情報に対応するフォーマットは、規定されるシンボル数が閾値以下のフォーマットである、
     請求項1に記載の端末。
  11.  前記第1送信機会は、前記フォーマットに対応したシンボル数を単位としたシンボルの組み合わせによって構成される、
     請求項10に記載の端末。
  12.  前記制御回路は、前記端末に設定される端末多重に関する第1パラメータが、前記第2送信機会に対して決定された前記フォーマットに規定された第2パラメータに含まれる場合、当該第2送信機会における前記上り制御情報の送信を決定する、
     請求項5に記載の端末。
  13.  前記制御回路は、前記第1パラメータが前記第2送信機会に対する前記第2パラメータに含まれない場合、当該第2送信機会における前記上り制御情報の非送信を決定する、
     請求項12に記載の端末。
  14.  前記送信回路は、前記第1パラメータが前記第2送信機会に対する前記第2パラメータに含まれない場合、当該第2送信機会において、前記第1パラメータに対応付けられた周波数リソースを用いて前記上り制御情報を送信する、
     請求項12に記載の端末。
  15.  前記送信回路は、前記第2送信機会において、複数の周波数リソースを用いて前記上り制御情報を送信する、
     請求項2に記載の端末。
  16.  端末は、
     スケジューリング単位に対応した単位時間区間に対して、複数の送信機会を設定し、
     前記複数の送信機会において、上り制御情報の繰り返し送信を行う、
     通信方法。
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