WO2021192301A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021192301A1
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dci
multicast
pdsch
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祐輝 松村
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • a future wireless communication system for example, NR
  • a plurality of user terminals (user terminal, User Equipment (UE)) communicate in an ultra-high density and high traffic environment.
  • UE User Equipment
  • the UE's method of receiving downlink control information (DCI) for scheduling PDSCH using multicast and the method of transmitting HARQ-ACK corresponding to PDSCH using multicast are sufficient. Not considered. If the method cannot be controlled appropriately, the system performance may be deteriorated such as a decrease in throughput.
  • DCI downlink control information
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately receive PDSCH using multicast.
  • the terminal includes a receiving unit that receives downlink control information (DCI) that schedules a multicast downlink shared channel, and a Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement for the downlink shared channel based on the DCI. It has a control unit that determines the time and frequency resources for transmission of (HARQ-ACK), the resources overlapping with at least a portion of the resources used by another terminal.
  • DCI downlink control information
  • HARQ-ACK time and frequency resources for transmission of
  • PDSCH using multicast can be appropriately received.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a multicast PDSCH reception procedure.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of an MCS index table for PDSCH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a multicast PDSCH reception procedure.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the correspondence between the TDRA value and the DCI bit for the PUSCH resource.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a multicast PDSCH reception procedure.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK corresponding to a multicast PDSCH in a PUCCH resource common to a plurality of UEs.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams showing an example of HARQ-ACK detection transmitted from a plurality of UEs in the NW.
  • 8A-8C are diagrams showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK corresponding to a multicast PDSCH in a PUCCH resource common to a plurality of UEs and an example of HARQ-ACK detection transmitted from a plurality of UEs in the NW.
  • 9A and 9B are diagrams showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK (PUCCH) corresponding to a multicast PDSCH in a PUCCH resource common to a plurality of UEs.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • PUCCH format In future wireless communication systems (eg, Rel.15 and later, 5G, NR, etc.), the configuration (format, PUCCH format (PF)) for the uplink control channel (eg, PUCCH) used to transmit uplink control information (UCI). ) Etc.) are being considered.
  • PF PUCCH format
  • Rel. It is being considered to support 5 types of PF0-4 in 15 NR.
  • the names of PFs shown below are merely examples, and different names may be used.
  • PF0 and 1 are PFs used for transmitting UCI of 2 bits or less (up to 2 bits).
  • UCI is at least one of delivery confirmation information (also referred to as Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement (HARQ-ACK), acknowledgement (ACK) or negative-acknowledgement (NACK), etc.) and scheduling request (SR). It may be.
  • delivery confirmation information also referred to as Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement (HARQ-ACK), acknowledgement (ACK) or negative-acknowledgement (NACK), etc.
  • SR scheduling request
  • PF0 can be assigned to 1 or 2 symbols, it is also called a short PUCCH or a sequence-based short PUCCH or the like.
  • PF1 can be assigned to 4-14 symbols, it is also called a long PUCCH or the like.
  • PF0 may use the cyclic shift (CS) corresponding to the value of UCI and transmit the sequence obtained by the cyclic shift of the base sequence.
  • CS cyclic shift
  • multiple user terminals are code-division-multiplexed within the same physical resource block (PRB) by block diffusion of the time domain using at least one of CS and time domain (TD) -orthogonal cover code (OCC). CDM) may be used.
  • PRB physical resource block
  • TD time domain
  • OCC orthogonal cover code
  • PF2-4 is used for transmission of UCI (for example, Channel State Information (CSI)) exceeding 2 bits (more than 2 bits) or at least one of CSI, HARQ-ACK and SR).
  • UCI for example, Channel State Information (CSI)
  • CSI Channel State Information
  • PF3 and 4 can be assigned to 4-14 symbols, they are also called long PUCCH or the like.
  • PF4 a plurality of user terminals may be CDMed by using block spreading (frequency domain (FD) -OCC) before DFT.
  • FD frequency domain
  • Intra-slot frequency hopping may be applied to PF1, PF3, and PF4. Assuming that the length of PUCCH is N symb, the length before frequency hopping (first hop) may be floor (N symb / 2), and the length after frequency hopping (second hop) is ceil (N). It may be symb / 2).
  • the waveforms of PF0, PF1 and PF2 may be Cyclic Prefix (CP) -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
  • the waveforms of PF3 and PF4 may be Discrete Fourier Transform (DFT) -spread (s) -OFDM.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • Allocation of resources (for example, PUCCH resources) used for transmission of the uplink control channel is performed using upper layer signaling and / or downlink control information (DCI).
  • the upper layer signaling is, for example, at least one of RRC (Radio Resource Control) signaling, system information (for example, RMSI: Remaining Minimum System Information, OSI: Other System Information, MIB: Master Information Block, SIB: System Information Block).
  • RRC Radio Resource Control
  • system information for example, RMSI: Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the number of symbols assigned to PUCCH (which may be referred to as PUCCH assigned symbols, PUCCH symbols, etc.) can be determined by slot-specific, cell-specific, user terminal-specific, or a combination thereof. Since it is expected that the communication distance (coverage) increases as the number of PUCCH symbols increases, it is assumed that the number of symbols increases as the user terminal is farther from the base station (for example, eNB, gNB).
  • the transmission of at least one of the signal and the channel (hereinafter referred to as a signal / channel) from the NW to the UE is basically unicast transmission.
  • the same downlink (DL) data signal / channel eg, downlink shared channel (PDSCH)
  • PDSCH downlink shared channel
  • the present inventors have received the downlink control information (DCI) that schedules the PDSCH using multicast of the UE, and the delivery confirmation information (for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest) corresponding to the PDSCH using multicast.
  • DCI downlink control information
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ-ACK ACKnowledgement
  • ACK / NACK ACK / NACK, etc.
  • Multicast / broadcast may be set from the NW to a plurality of UEs.
  • the multicast / broadcast setting may be performed using higher layer signaling.
  • a UE configured for multicast / broadcast is blind-detected (received) in at least one of the downlink control channel (PDCCH) monitoring opportunity, search space, and control resource set (Control Resource Set (CORESET)) corresponding to the multicast / broadcast.
  • You may receive the PDSCH scheduled by the DCI (PDCCH).
  • the PDSCH may be referred to as a PDSCH using multicast.
  • the UE in which the multicast / broadcast is set may transmit HARQ-ACK / NACK for the PDSCH using the multicast by using the PUCCH or the PUSCH.
  • the HARQ-ACK / NACK may transmit 1-bit HARQ-ACK / NACK for each transport block (TB) / codeword (CW) of the PDSCH using multicast, or a plurality of TBs.
  • 1-bit HARQ-ACK / NACK may be transmitted for each / CW.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • multicast may be read as broadcast (broadcast information). Further, the PDSCH using multicast may be read as a PDSCH common to a plurality of UEs, a common PDSCH, a shared PDSCH, a multicast PDSCH, a broadcast (notification) PDSCH, and the like.
  • a / B may mean at least one of A and B.
  • the HARQ-ACK transmission PUCCH / PUSCH resource corresponding to the multicast PDSCH may be simply referred to as a HARQ-ACK transmission resource.
  • each of the plurality of UEs may be referred to as each UE, or simply a UE.
  • each UE uses UL resources (orthogonal UL resources) that are orthogonal (orthogonal) to each other.
  • HARQ-ACK may be transmitted.
  • each UE may be assigned a UE-specific (UE-specific or dedicated) HARQ-ACK transmission PUCCH / PUSCH resource. This case will be described in detail in the second and third embodiments below.
  • each UE is a UL resource (non-overlapping) that is not orthogonal to each other (at least partially overlaps).
  • the HARQ-ACK may be transmitted using the orthogonal UL resource).
  • a duplicate (common) HARQ-ACK transmission PUCCH / PUSCH resource is allocated among a plurality of UEs. good. This case will be described in detail in the third and fourth embodiments below.
  • each UE receives an individual UE DCI, each DCI schedules a PDSCH (multicast PDSCH) common to a plurality of UEs, and for each UE individual HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH.
  • PDSCH multicast PDSCH
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a multicast PDSCH reception procedure.
  • a UE monitors a UE-specific DCI (at least DCI1 of DCI0-3), receives a multicast PDSCH, and performs HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH on a UE-specific PUCCH resource (PUCCH0).
  • PUCCH0 UE-specific PUCCH resource
  • PUCCH1 UE-specific PUCCH resource
  • the search space for monitoring the individual UE DCI may be a common search space or a UE specific search space. Further, the search space for monitoring the DCI of each UE may be a search space (or a control resource set (CORESET)) dedicated to the multicast / broadcast schedule specified in the specifications.
  • CORESET control resource set
  • the UE-specific DCI may be cyclic redundancy check (CRC) scrambled by the UE-specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (eg, cell (C-) RNTI), or the UE-specific RNTI. May be CRC scrambled by.
  • the individual UE DCI may be CRC scrambled by the RNTI dedicated to the multicast / broadcast schedule specified in the specification.
  • the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission includes a PUCCH resource indicator (PRI) included in a DCI (scheduling DCI) that schedules a multicast PDSCH and a control channel element (CCE) of the PDCCH that carries the DCI. )) It may be indicated by at least one of the index (eg, the first CCE index). Further, as for the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission, N (N is an integer, for example, 16) PUCCH resources are set in each UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling), and among the N PUCCH resources. Therefore, it may be specified by at least one of the PRI included in the scheduling DCI and the CCE index of the PDCCH of the DCI.
  • PRI PUCCH resource indicator
  • CCE control channel element
  • M is an integer
  • time / frequency resources are set in each UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling), and the time domain resource allocation (Time) included in the DCI is included. It may be specified by at least one of the Domain Resource Assignment (TDRA) field and the Frequency Domain Resource Assignment (FDRA) field.
  • TDRA Domain Resource Assignment
  • FDRA Frequency Domain Resource Assignment
  • the multicast PDSCH may be scheduled in DCI format 1-1 / 1_0 or in a DCI format dedicated to multicast PDSCH.
  • the conventional DCI format can be used, so that the UE can be easily implemented. Further, when the multicast PDSCH is scheduled in the DCI format 1_0 with few UE individual fields, the multicast PDSCH which is a PDSCH common to UEs can be efficiently scheduled.
  • the UE When the multicast PDSCH is scheduled by the DCI format dedicated to the multicast PDSCH, the UE reports the UE capability information (UE Capability) regarding whether or not the DCI format dedicated to the multicast PDSCH is supported to the network (NW, for example, gNB). May be good.
  • UE Capability UE Capability
  • NW for example, gNB
  • the combination of DCI size (payload size, number of bits) increases, the number of DCI blind detections performed by the UE increases, and the complexity of UE operation increases. Therefore, only the UE that supports the DCI format has an increase.
  • the DCI format may be monitored.
  • the UE when the multicast PDSCH is scheduled in DCI format 1_0, the reception of the multicast PDSCH is set by the upper layer signaling, and the DCI is CRC scrambled by the RNTI dedicated to the multicast / broadcast schedule, the UE is ,
  • the reception processing of the multicast PDSCH may be controlled by replacing the field value included in the DCI format 1_0 with a parameter for multicast without changing the size of the DCI format 1_0.
  • the UE may use the DCI format 1_0, which is not CRC scrambled by the RNTI dedicated to the multicast / broadcast schedule, for purposes other than scheduling the multicast PDSCH.
  • the UE does not change the size of DCI format 1_0 and is included in the DCI format 1_0.
  • the reception process of the multicast PDSCH may be controlled by replacing the field to be a parameter for multicast.
  • DCI format 1_0 When multicast PDSCH is scheduled in DCI format 1_0, among the fields contained in DCI format 1_0, DCI format identifier field, frequency domain resource allocation field, time domain resource allocation field, virtual resource block (VRB) to physical resource block (VRB) Mapping field to PRB), new data indicator (NDI) field, redundant version (RV) field, multicast process number field, downlink assignment index (DAI) field, transmission power control for scheduled PUCCH (Transmission Power Control) (TPC))
  • TPC Transmission Power Control
  • At least one of the command field, PRI field, and timing indicator (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator, HARQ feedback timing indicator) field from PDSCH to HARQ feedback is used by the UE for scheduling the multicast PDSCH. May be good.
  • the UE when the multicast PDSCH is scheduled by DCI format 1_0, among the fields included in DCI format 1_0, the UE does not use the modulation and coding scheme (MCS) field in the schedule of the multicast PDSCH. You may. In this case, the MCS parameter or MCS index of the multicast PDSCH may have a certain value.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the certain value may be specified in the specifications.
  • the value may be the smallest (or Xth smallest) MCS index in the MCS index table for PDSCH specified in advance.
  • the certain value may be notified to the UE by higher layer signaling.
  • the certain value may be a value reported to the NW by the UE capacity information (UE Capability).
  • 256quadrature amplitude modulation (QAM) is not used for multicast PDSCH.
  • a table that does not include the parameters of 256QAM MCS index table 1 for PDSCH (FIG. 2A)
  • MCS index table 2 for PDSCH FIG. 2B
  • the UE uses the MCS index table 1 for the MCS index of the multicast PDSCH to obtain the modulation order, the target code rate, and the spectral efficiency from the MCS index. At least one may be determined. Specifically, in the scheduling of the multicast PDSCH, the UE does not set the upper layer parameters (MCS-Table-PDSCH, mcs-Table) in the MCS index table 2 (256QAM table,'qam256'), and C. -When receiving a DCI CRC scrambled by RNTI, MCS index table 1 may be referred to.
  • the values in the MCS index table for PDSCH shown in FIGS. 2A and 2B are merely examples, and are not limited thereto. Further, the MCS index table may be read as a table that does not include a modulation order of a specific value (for example, 8) or more.
  • the UE defines DCI regardless of whether or not the DCI format dedicated to the multicast PDSCH schedule is specified, whether or not the RNTI dedicated to the multicast PDSCH schedule is specified, and whether or not the fields included in the DCI format 1_0 are read.
  • the MCS field may not be used in the schedule of the multicast PDSCH.
  • the UE can distinguish between the DCI that schedules the multicast PDSCH and the DCI that schedules other PDSCHs depending on the presence or absence of the MCS field, and sets the fields that are not used in the DCI that schedules the multicast PDSCH to other fields. It can be utilized for applications (for example, increasing the bit field of the TDRA / FDRA field).
  • a case where a plurality of UEs transmit HARQ-ACK using the orthogonal UL resource will be described. Specifically, each UE receives a DCI common to a plurality of UEs, the DCI schedules a PDSCH (multicast PDSCH) common to the plurality of UEs, and a UE-specific HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH. A case of instructing a PUCCH / PUSCH resource for transmission will be described. In this embodiment, the second embodiment may be applied to some UEs among the plurality of UEs.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the multicast PDSCH reception procedure.
  • a UE monitors a DCI (DCI1) common to UEs, receives a multicast PDSCH, and outputs HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH to a PUCCH resource (PUCCH0-3 of PUCCH0-3, at least PUCCH1). ) To send.
  • DCI1 DCI1
  • PUCCH0-3 of PUCCH0-3, at least PUCCH1
  • the number of DCI, PDSCH, and PUCCH resources and the time / frequency allocation position shown in FIG. 3 are merely examples, and are not limited to this example.
  • the search space for monitoring the UE-common DCI may be a common search space or a UE-specific search space. Further, the search space for monitoring the DCI common to the UEs may be a search space (or a control resource set (CORESET)) dedicated to the multicast / broadcast schedule specified in the specifications.
  • CORESET control resource set
  • the UE-common DCI may be CRC-scrambled by the UE-specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (eg, cell (C-) RNTI) or CRC-scrambled by the UE-common RNTI. May be good.
  • the UE-common RNTI may be a newly defined RNTI.
  • the individual UE DCI may be CRC scrambled by the RNTI dedicated to the multicast / broadcast schedule specified in the specification.
  • ⁇ PUSCH / PUCCH resource In the PUSCH resource for HARQ-ACK transmission, M (M is an integer) time / frequency resources are set in each UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling), and the TDRA field and FDRA field included in the DCI. It may be specified by at least one.
  • the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission is indicated by at least one of the PRI included in the DCI (Scheduling DCI) that schedules the multicast PDSCH and the CCE index (eg, the first CCE index) of the PDCCH that carries the DCI. May be good.
  • N is an integer, for example, 16
  • PUCCH resources are set in each UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling), and among the N PUCCH resources. Therefore, it may be specified by at least one of the PRI included in the scheduling DCI and the CCE index of the PDCCH carrying the DCI.
  • the UE determines the HARQ-ACK transmission PUSCH / PUCCH resource corresponding to the multicast PDSCH as described above, there is a concern that the PUSCH / PUCCH resources of a plurality of UEs may be duplicated.
  • a method of avoiding duplication of the PUSCH / PUCCH resources of a plurality of UEs will be described.
  • the UE may transmit HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH by using the PUSCH based on the configured grant.
  • the PUSCH based on the set grant may be read as a set grant base PUSCH, a set grant PUSCH, a PUSCH using a set grant, and the like.
  • the UE may transmit HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH by using the PUSCH resource in which the setting grant is set and set by the setting grant. Further, the UE may assume that the setting grant (and the PUSCH resource) is set when the reception of the multicast PDSCH is set.
  • the UE may use the value of the HARQ-ACK timing indicator (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) field included in the DCI format 1_0.
  • the UE may transmit HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH.
  • the UE does not have to transmit HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH.
  • the UE holds (stores) the HARQ-ACK bit corresponding to the multicast PDSCH and has the next transmission opportunity.
  • HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH may be transmitted in the PUSCH resource by the setting grant in (timing).
  • the UE may drop the HARQ-ACK bit corresponding to the multicast PDSCH.
  • the UE may generate and transmit HARQ-ACK corresponding to the new multicast PDSCH in the PUSCH resource by the setting grant at the next transmission opportunity (timing).
  • the UE may be set with a PUCCH resource for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH.
  • the PUCCH resource is a PUCCH resource for HARQ-ACK transmission (PUCCH format, start symbol, duration (duration, number of symbols), physical resource block (PRB) index (first PRB index, for example) corresponding to the unicast PDSCH.
  • PRB physical resource block
  • At least one of the starting PRB index and the second hop PRB index), and at least one of the initial cyclic shift (CS) indexes may be set.
  • the PUCCH resource may be set in the UE by higher layer signaling.
  • the UE may set / activate a periodic or semi-persistent PUCCH resource (which may be referred to as a configured PUCCH resource) for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH.
  • a periodic or semi-persistent PUCCH resource (which may be referred to as a configured PUCCH resource) for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH.
  • the UE may assume that the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission is the set PUCCH resource.
  • the UE may set the configuration PUCCH resource by higher layer signaling.
  • Setting The setting of the PUCCH resource may include a parameter indicating the period of the PUCCH.
  • the UE may transmit HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH by using the set PUCCH resource.
  • the UE may use the value of the HARQ-ACK timing indicator field included in the DCI format 1_0.
  • the UE In the time domain (for example, slot) indicated by the HARQ-ACK timing indicator field, when the setting PUCCH resource for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH is set, the UE is set to the HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH. May be sent.
  • the UE transmits HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH. It does not have to be.
  • the UE holds the HARQ-ACK bit corresponding to the multicast PDSCH.
  • the HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH may be transmitted in the PUCCH resource set for (remembering) and transmitting the HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH at the next transmission opportunity (timing).
  • the UE drops the HARQ-ACK bit corresponding to the multicast PDSCH. You may.
  • the UE may generate and transmit a HARQ-ACK corresponding to a new multicast PDSCH in the setting PUCCH resource for the HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH at the next transmission opportunity (timing).
  • the PUSCH resource by the setting grant, the setting PUCCH resource, the resource based on the setting grant, and the like may be read as each other.
  • the HARQ-ACK transmit PUSCH / PUCCH resource corresponding to the multicast PDSCH may be indicated by a DCI having a CRC scrambled by at least one of the UE index (ID) or RNTI.
  • the RNTI used to determine the PUSCH / PUCCH resource for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH may be a UE-individual RNTI (for example, C-RNTI).
  • the RNTI used to determine the HARQ-ACK transmission PUSCH / PUCCH resource corresponding to the multicast PDSCH may be different from the UE-common RNTI used for CRC scrambling of the DCI that schedules the multicast PDSCH.
  • the PUSCH / PUCCH resource for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH may be indicated by at least one of the first method or the second method described below.
  • the UE converts at least one of the time resource, frequency resource, code, CS, and sequence of the PUCCH resource determined by the PRI / CCE index for the HARQ-ACK transmission PUCCH resource corresponding to the multicast PDSCH by a certain conversion formula. You may. Further, the UE has a conversion formula having at least one of the time resource, frequency resource, code, CS, and sequence of the PUCCH resource determined by the PRI / CCE index for the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission corresponding to the multicast PDSCH. You may assume that it will be converted by.
  • the conversion formula may be determined based on the UE-specific RNTI (for example, C-RNTI). For example, the conversion formula may be given as a mod ( ⁇ UE individual RNTI value ⁇ , M) (M is an arbitrary integer). Note that mod (X, Y) means the remainder (modulo operation) obtained by dividing X by Y.
  • the value M used in the conversion formula may be specified in advance in the specifications, or may be determined by higher layer signaling.
  • the value of M can control the utilization efficiency of PUCCH resources and the possibility of PUCCH resource collision between UEs.
  • the maximum number of PUCCH resources set by the upper layer signaling is Rel. It may be assumed that it is larger than the maximum number specified in 16. In this case, the UE may (or may be instructed) determine the PUCCH resource based on the UE's individual RNTI (eg, C-RNTI) in addition to the PRI / CCE index.
  • C-RNTI eg, C-RNTI
  • the method of instructing the PUCCH resource to the UE is, for example, Rel.
  • the maximum number of PUCCH resources included in the 2nd PUCCH resource set up to 16 is 8, and the UE determines the PUCCH resources by 3-bit PRI.
  • 16 PUCCH resources are set for the 2nd PUCCH resource set, one from the 16 PUCCH resources is used by using the value derived from the mod ( ⁇ UE individual RNTI value ⁇ , M) and PRI.
  • PUCCH resources may be determined.
  • the value M is the maximum number of PUCCH resources included in the PUCCH resource set. It may be a value divided by the maximum number of PUCCH resources included in the PUCCH resource set up to 16.
  • the UE is from the TDRA / FDRA setting values (for example, the TDRA / FDRA table) for a plurality of PUSCH resources set by the upper layer signaling for the HARQ-ACK transmission PUSCH resource corresponding to the multicast PDSCH.
  • the TDRA / FDRA for the PUSCH resource may be determined (may be indicated) based on the conversion formula.
  • the conversion formula may be mod ( ⁇ UE individual RNTI value ⁇ , M) (M is an arbitrary integer).
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the correspondence between the TDRA value and the DCI bit for the PUSCH resource.
  • FIG. 4 is an example showing the relationship between the TDRA value for the PUSCH resource and the DCI bit, and a correspondence relationship (table) showing the relationship between the FDRA value for the PUSCH resource and the DCI bit is set as a set value.
  • a correspondence relationship (table) indicating the relationship between the TDRA value and the FDRA value for the PUSCH resource and the bit of DCI may be set as the set value.
  • the UE may determine the TDRA of the HARQ-ACK transmission PUSCH resource corresponding to the multicast PDSCH by using the correspondence (table) as shown in FIG.
  • the UE may set a plurality of TDRA tables by upper layer signaling and determine the TDRA table of the PUSCH resource to be used from the mod ( ⁇ UE individual RNTI value ⁇ , M).
  • the UE may convert the value of the UE individual RNTI into a decimal number and perform the above modulo operation.
  • the DCI common to a plurality of UEs that schedules the multicast PDSCH may be the DCI format 1-11 / 1_0 or the DCI format dedicated to the multicast PDSCH.
  • the conventional DCI format can be used, so that the UE can be easily implemented. Further, when the multicast PDSCH is scheduled in the DCI format 1_0 with few UE individual fields, the multicast PDSCH which is a PDSCH common to UEs can be efficiently scheduled.
  • the UE When the multicast PDSCH is scheduled by the DCI format dedicated to the multicast PDSCH, the UE reports the UE capability information (UE Capability) regarding whether or not the DCI format dedicated to the multicast PDSCH is supported to the network (NW, for example, gNB). May be good.
  • UE Capability UE Capability
  • NW for example, gNB
  • the combination of DCI size (payload size, number of bits) increases, the number of DCI blind detections performed by the UE increases, and the complexity of UE operation increases. Therefore, only the UE that supports the DCI format has an increase.
  • the DCI format may be monitored.
  • the UE when the multicast PDSCH is scheduled in DCI format 1_0, the reception of the multicast PDSCH is set by the upper layer signaling, and the DCI is CRC scrambled by the RNTI dedicated to the multicast / broadcast schedule, the UE is ,
  • the reception processing of the multicast PDSCH may be controlled by replacing the field value included in the DCI format 1_0 with a parameter for multicast without changing the size of the DCI format 1_0.
  • the UE may use the DCI format 1_0, which is not CRC scrambled by the RNTI dedicated to the multicast / broadcast schedule, for purposes other than scheduling the multicast PDSCH.
  • the UE does not change the size of DCI format 1_0 and is included in the DCI format 1_0.
  • the reception process of the multicast PDSCH may be controlled by replacing the field to be a parameter for multicast.
  • the UE may use at least one of the RV field, HARQ process number field, and downlink assignment index field to schedule a multicast PDSCH.
  • the UE when the multicast PDSCH is scheduled by DCI format 1_0, among the fields included in DCI format 1_0, the UE does not use the modulation and coding scheme (MCS) field in the schedule of the multicast PDSCH. You may. In this case, a method may be applied in which the MCS field described in the second embodiment is not used in the schedule of the multicast PDSCH.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the PUCCH resource instruction, timing (value) instruction, and TPC command (value) instruction method for each UE will be described using the DCI common to each UE.
  • the scheduled PUCCH TPC command field has 2 bits
  • the PRI field has 3 bits
  • the HARQ feedback timing indicator field has 3 bits.
  • the UE will see the values of the TPC command field for the scheduled PUCCH, the values in the PRI field, the values in the HARQ feedback timing indicator field, among the fields contained in DCI format 1_0. It is not necessary to use at least one specific field of.
  • the UE may assume that a certain value is used, ignoring the value of the specific field indicated by the DCI format 1_0.
  • the certain value may be a value determined by a certain conversion formula for the value of the field indicated by DCI format 1_0, or may be a value notified to the UE by the upper layer signaling of each UE.
  • the UE may determine the resource / value to be used by assuming the bit converted by a certain conversion formula.
  • the conversion method using the conversion formula will be described later in the field (resource / value) conversion method.
  • the UE may use the resource / value indicated by the value of the field indicated by the DCI format 1_0 and the resource / value converted by a certain conversion formula.
  • the above conversion formula may convert resources / values using at least the UE individual index / ID (for example, C-RNTI).
  • the conversion formula may convert the resource / value using the offset value notified individually to the UE by the upper layer signaling.
  • the resource / value to be used (for example, PRB index, initial CS index, etc.) may be determined by adding (or subtracting) the offset value to the index of the PUCCH resource.
  • the UE defines DCI regardless of whether or not the DCI format dedicated to the multicast PDSCH schedule is specified, whether or not the RNTI dedicated to the multicast PDSCH schedule is specified, and whether or not the fields included in the DCI format 1_0 are read. Of the fields included in format 1_0, at least one of the scheduled PUCCH TPC command field, PRI field, and HARQ feedback timing indicator field need not be used in the schedule of the multicast PDSCH. In this case, the UE distinguishes DCI for scheduling a multicast PDSCH from DCI for other PDSCHs by the presence or absence of at least one of a scheduled TPC command field, PRI field, and HARQ feedback timing indicator field for PUCCH. The fields that are not used in the DCI that schedule the multicast PDSCH can be utilized for other purposes (eg, increasing the bitfield of the TDRA / FDRA field).
  • the UE When the multicast PDSCH is scheduled in DCI format 1_0, among the fields included in DCI format 1_0, the UE does not have to use the scheduled TPC command field for PUCCH in the schedule of the multicast PDSCH. In this case, the TPC command of the multicast PDSCH may have a certain value.
  • the certain value may be ⁇ 0.
  • the UE does not have to assume closed loop (Closed Loop (CL)) -power control (Power Control (PC)).
  • the certain value may be specified by a specification in a certain bit string (for example, bit 00), may be set by upper layer signaling, or is a value reported to the NW as UE capacity information (UE Capability). It may be.
  • the UE specifies a DCI format dedicated to the multicast PDSCH schedule, whether it specifies the RNTI dedicated to the multicast PDSCH schedule, and whether it replaces the fields contained in the DCI format 1_0.
  • the TPC command field may not be used in the schedule of the multicast PDSCH.
  • the DCI that schedules the multicast PDSCH and the other PDSCH can be distinguished from each other, and the fields that are not used in the DCI that schedules the multicast PDSCH can be used for other purposes (for example, the bit field of the TDRA / FDRA field). Can be used for (increase).
  • the UE uses at least one of the conversion method of the bit field value included in the DCI for each UE and the conversion method of the PUCCH resource for the TPC command field included in the DCI format 1_0, which is not used in the schedule of the multicast PDSCH. It may be used for switching.
  • the conversion method of the bit field value included in the DCI for each UE and the conversion method of the PUCCH resource will be described in detail below.
  • the bit field (value) / PUCCH resource conversion rule of each UE is predetermined in a plurality of patterns (for example, 4 patterns), and the UE uses the value of the TPC command field to select one pattern from the plurality of patterns. You may decide.
  • the determination of the pattern may be a pattern corresponding to the value obtained by a certain conversion formula.
  • the conversion formula may be determined based on the UE-specific RNTI (for example, C-RNTI). For example, the conversion formula may be given as a mod ( ⁇ UE individual RNTI value ⁇ , M) (M is an arbitrary integer).
  • M is an arbitrary integer.
  • the value M used in the conversion formula may be specified in advance in the specifications, or may be determined by higher layer signaling.
  • the value of M can control the utilization efficiency of PUCCH resources and the possibility of PUCCH resource collision between UEs.
  • a field other than the TPC command field included in the DCI format 1_0 for example, a PRI field, a time indicator field for HARQ feedback from PDSCH
  • a field other than the TPC command field included in the DCI format 1_0 for example, a PRI field, a time indicator field for HARQ feedback from PDSCH
  • Higher layer signaling may be used.
  • bit field (bit string) conversion rule shown below may be notified to each UE by UE-individual upper layer signaling, or may be determined by each UE based on the UE index (RNTI).
  • the UE may determine the resource / value to be used by assuming the bit converted by a certain conversion formula. For example, when the field value is X-bit, the UE determines the X-bit value notified by the upper layer signaling or the X-bit value determined based on the UE index (RNTI) for the field value. Values determined by performing at least one of addition, subtraction, and exclusive-or (EXOR) calculation may be used.
  • RNTI UE index
  • EXOR exclusive-or
  • the UE may sort the field values included in the DCI common to a plurality of UEs based on a certain rule and determine the resource / value to be used.
  • the rule may be notified for each UE by higher layer signaling, or the UE may make a judgment based on the UE index (for example, C-RNTI).
  • each UE is notified of a 3-bit bit field (bit string), the first UE is notified to sort and use the bit position (123) in the received bit string, and the second UE is in the received bit string.
  • bit string 3-bit bit field
  • the first UE determines that the bit string to be used is [110].
  • the second UE may determine the bit string to be used as [011].
  • the first UE determines the bits in the received bit string (123). ) May be determined, and the second UE may be notified to rearrange the bits in the received bit string in the order of (321) and use them.
  • the UE is specified only for a specific bit field (for example, TPC command field for scheduled PUCCH, PRI field, HARQ feedback timing indicator field). You may assume. Further, regarding the above-mentioned bit field sorting rule, the UE may set the sorting rule separately for each specific bit field, or may set a bit sorting rule for the variable bit length.
  • a specific bit field for example, TPC command field for scheduled PUCCH, PRI field, HARQ feedback timing indicator field.
  • the UE may determine the number of bits to be used based on a certain rule for the field value included in the DCI common to a plurality of UEs.
  • bit string when a certain bit field (bit string) is notified to a plurality of UEs (first UE and second UE), it is assumed that the first UE uses all the notified bits, and another UE is notified. It may be assumed that the upper two bits (most significant, from the left, or the lower (least significant, from the right)) of the bits are used.
  • bit string received by the first UE and the second UE is [111]
  • the first UE determines that the bit string to be used is [111]
  • the second UE determines that the received bit string is [11].
  • the bit string to be used may be determined as [011].
  • Each UE may also determine the resource / value to use for PUCCH by replacing at least one of the following bitfields: ⁇ DCI bit field, -Minimum / maximum CCE index (PRB / RE index) of PDCCH carrying DCI, ⁇ PDCCH (CCE) aggregation level, ⁇ Search space index, ⁇ CORESET index, -PDSCH start / end PRG (PRB) index, -Number of MIMO layers in PDSCH.
  • the field used by the UE may be set in the UE by higher layer signaling, or may be determined by a rule based on the UE index (for example, C-RNTI).
  • one UE determines the PUCCH resource to use based on the DCI bitfield, and another UE determines the PUCCH resource to use based on both the DCI bitfield and the CCE index.
  • HARQ-ACK transmission can be performed using different PUCCH resources for each UE.
  • each UE receives a plurality of UE common / UE individual DCIs, the DCI schedules a PDSCH (multicast PDSCH) common to a plurality of UEs, and the DCI causes each UE to perform the multicast.
  • PDSCH multicast PDSCH
  • the PUCCH / PUSCH time and frequency resources for the hang-and-miss transmission corresponding to the PDSCH are instructed (determined) will be described.
  • at least one of the second embodiment and the third embodiment may be applied to some UEs among the plurality of UEs.
  • each UE receives the DCI common to a plurality of UEs
  • the content of the present embodiment can be similarly applied to the case where each UE receives the DCI of each UE.
  • the PUCCH in the present embodiment is a series-based PUCCH (for example, PF0)
  • Series-based PUCCH and PUCCH without DMRS may be read interchangeably.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a multicast PDSCH reception procedure.
  • a UE monitors a DCI (DCI1) common to each UE, receives a multicast PDSCH, and performs HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH by using a PUCCH resource (PUCCH1) common to a plurality of UEs. Send.
  • DCI1 DCI 1
  • PUCCH1 PUCCH resource
  • two resources are reserved in order to transmit 1-bit HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK resources transmitted by the plurality of UEs may overlap depending on the number of UEs or the size of the PUCCH resource. .. Further, even when a plurality of UEs transmit HARQ-ACK in a common PUCCH resource and the HARQ-ACK resources transmitted by the plurality of UEs do not overlap, the PUCCH resource is pressed.
  • the UE may transmit HARQ-ACK on the assumption that the ACK resources assigned to the plurality of UEs are duplicated.
  • each UE if each UE succeeds in receiving the multicast PDSCH (for example, demodulation, decoding, etc.) among the HARQ-ACKs corresponding to the multicast PDSCH, each UE transmits the ACK using the ACK resources that overlap with each other. If the multicast PDSCH reception process fails, NACK is transmitted in a unique NACK resource.
  • the multicast PDSCH for example, demodulation, decoding, etc.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK corresponding to the multicast PDSCH in the PUCCH resource common to a plurality of UEs.
  • One block of resources in FIG. 6 may be a PRB or a RE (or subcarrier).
  • the ACK resource assigned to each UE is duplicated, and the NACK resource assigned to each UE is Do not duplicate.
  • the operation on the side receiving HARQ-ACK (ACK and NACK) transmitted from a plurality of UEs will be described.
  • the HARQ-ACK receiving side is described as being NW, but the present invention is not limited to this.
  • the NW may detect whether or not a plurality of UEs have performed an ACK transmission based on the received power of the ACK transmitted from the plurality of UEs in the duplicate resource.
  • the NW determines that all the plurality of UEs have succeeded in receiving the multicast PDSCH and retransmits the multicast PDSCH. It does not have to be done.
  • the threshold value may be a value at which it can be estimated that all of the plurality of UEs have performed ACK transmission.
  • the NW determines that there is a UE that has failed in the reception processing of the multicast PDSCH, and retransmits the multicast PDSCH. You may.
  • the NACK resources may not be allocated to the plurality of UEs.
  • the UE that succeeds in receiving the multicast PDSCH transmits ACK using the ACK transmission resource that overlaps with the ACK transmission resource of the other UE, and fails in the reception processing of the multicast PDSCH.
  • the UE does not have to transmit the NACK.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams showing an example of HARQ-ACK detection transmitted from a plurality of UEs in the NW.
  • all of the plurality of UEs (UE1-4) transmit ACKs using resources that overlap each other.
  • the NW measures the received power of the ACK (FIG. 7B), and when it is estimated that the number of UEs that have transmitted the ACK is 4, it is determined that all the plurality of UEs have succeeded in the reception processing of the multicast PDSCH. , Multicast PDSCH is not retransmitted.
  • the number of UEs, the ACK / NACK transmission resource, and the ACK / NACK reception power by the NW shown in FIGS. 7A and 7B are merely examples, and are not limited to this example.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK on the assumption that the NACK resources assigned to the plurality of UEs are duplicated. ..
  • each UE When duplicating NACK resources assigned to multiple UEs, it is not necessary to allocate ACK resources to multiple UEs. In other words, among the HARQ-ACKs corresponding to the multicast PDSCH, each UE transmits NACK with the duplicate resource when the reception processing of the multicast PDSCH fails, and ACK when the reception processing of the multicast PDSCH succeeds. Does not have to be sent.
  • the NW may detect whether or not a plurality of UEs have performed a NACK transmission based on the received power of the NACKs transmitted from the plurality of UEs in the duplicate resource.
  • the NW may determine that there is a UE that has failed in the reception processing of the multicast PDSCH and retransmit the multicast PDSCH.
  • the NW does not detect the NACK transmission by at least one UE, it is not necessary to retransmit the multicast PDSCH by determining that all the plurality of UEs have succeeded in the reception processing of the multicast PDSCH.
  • FIG. 8A-8C are diagrams showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK corresponding to multicast PDSCH in a PUCCH resource common to a plurality of UEs and an example of HARQ-ACK detection transmitted from a plurality of UEs in the NW.
  • the UE that has failed in the reception processing of the multicast PDSCH transmits NACK by using a resource that overlaps with the NACK transmission resource of the other UE.
  • the UE that succeeds in receiving the multicast PDSCH transmits ACK.
  • the NW measures the received power of the NACK, and if it is estimated that there is at least one UE that has transmitted the NACK, the NW determines that one of the UEs has failed in the reception processing of the multicast PDSCH, and the multicast PDSCH. Resend.
  • the NW measures the received power of the NACK, estimates that the number of UEs that have transmitted the NACK does not exist, and does not retransmit the multicast PDSCH.
  • the multicast PDSCH is retransmitted.
  • the NACK resource for the multicast PDSCH is allocated, and the ACK resource may not be allocated.
  • the UE that has failed in the reception processing of the multicast PDSCH transmits NACK using a resource that overlaps with the NACK transmission resource of the other UE.
  • the UE that succeeds in receiving the multicast PDSCH does not transmit the ACK.
  • the number of UEs, the ACK / NACK transmission resource, and the ACK / NACK reception power by the NW shown in FIGS. 8A-8C are merely examples, and are not limited to this example.
  • each UE may transmit PUCCH (NACK) when the reception process of the PDSCH fails in the reception of the multicast PDSCH. In this case, each UE does not have to transmit PUCCH (ACK) when the reception process of the PDSCH is successful in the reception of the multicast PDSCH.
  • NACK PUCCH
  • ACK PUCCH
  • the NW can determine the existence of the UE that transmits the NACK from the received power of the PUCCH. In other words, if the NW does not receive the NACK, the NW can determine that the plurality of UEs have successfully received the PDSCH. Further, when at least one UE transmits NACK, the NW may perform HARQ retransmission control. In this case, if a different DMRS sequence (or at least one of cyclic shift and orthogonal cover codes (OCC)) is assigned to each UE, the NW will need to retransmit the PDSCH for the UE. , DMRS series (or at least one of cyclic shift and orthogonal cover code (OCC)). Further, when the NW cannot determine the UE that needs to retransmit the PDSCH, the PDSCH may be retransmitted to a plurality of UEs.
  • DMRS sequence or at least one of cyclic shift and orthogonal cover codes (OCC)
  • the DCI error rate (about 1%) is smaller than the PDSCH error rate (about 10%), so that more efficient communication is performed. can.
  • each UE may transmit PUCCH (ACK) when the reception process of the PDSCH is successful in the reception of the multicast PDSCH.
  • each UE does not have to transmit PUCCH (NACK) when the reception process of the PDSCH fails in the reception of the multicast PDSCH.
  • the NW determines that all of the plurality of UEs have succeeded in receiving the multicast PDSCH when the received power of the ACK transmitted from the plurality of UEs is equal to or greater than the threshold value (greater than the threshold value), and the multicast PDSCH is determined. It is not necessary to resend.
  • the threshold value may be a value at which it can be estimated that all of the plurality of UEs have performed ACK transmission.
  • the NW determines that there is a UE that has failed in the reception processing of the multicast PDSCH, and retransmits the multicast PDSCH. You may.
  • reliable communication can be performed for all of a plurality of UEs.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK (PUCCH) corresponding to a multicast PDSCH in a PUCCH resource common to a plurality of UEs.
  • PUCCH HARQ-ACK
  • FIG. 9A each UE transmits PUCCH (NACK) when the PDSCH reception process fails.
  • FIG. 9B each UE does not transmit PUCCH (ACK) when the PDSCH reception process is successful.
  • the number of DCI, PDSCH, and PUCCH resources and the time / frequency allocation position shown in FIGS. 9A and 9B are merely examples, and are not limited to this example.
  • the PUCCH transmitted in the present embodiment is not limited to the series-based PUCCH (for example, the PUCCH of PF0), and may be a PUCCH or PUSCH of another format (for example, PF1-4, PUCCH with DMRS). good.
  • the UE may determine to perform NACK transmission and not perform ACK transmission to the multicast PDSCH as described above, or perform ACK transmission and perform NACK transmission. You may decide not to do so.
  • the fourth embodiment it becomes possible for a plurality of UEs to appropriately transmit HARQ-ACK using non-orthogonal UL resources, and it is possible to suppress a decrease in uplink resource utilization efficiency. Can be done.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the radio communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information (DCI) for scheduling a multicast downlink shared channel.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 110 may control the reception of the Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) to the downlink shared channel based on the DCI (first and second embodiments).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information (DCI) that schedules a multicast downlink shared channel.
  • the control unit 110 may be a control unit that controls reception of the Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) for the downlink shared channel based on the DCI.
  • the DCI may be common to a plurality of terminals (first and third embodiments).
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information (DCI) that schedules a multicast downlink shared channel.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 110 may determine the time and frequency resources for receiving the Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) for the downlink shared channel based on the DCI.
  • the resources may overlap at least a part of the resources used by the plurality of terminals (first and fourth embodiments).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 220 and the transmitting / receiving antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information (DCI) that schedules a multicast downlink shared channel.
  • the control unit 210 may control the transmission of the Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) to the downlink shared channel based on the DCI (first and second embodiments).
  • DCI downlink control information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • the control unit 210 may determine the time and frequency resources for transmitting the HARQ-ACK based on the DCI.
  • the resource does not have to overlap with the uplink control channel (PUCCH) resource transmitted by another terminal (second embodiment).
  • PUCCH uplink control channel
  • the control unit 210 reads the specific field included in the DCI as a parameter for multicast, thereby causing the downlink.
  • the reception process of the link shared channel may be controlled (second embodiment).
  • the specific field may be a modulation coding method field (second embodiment).
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information (DCI) that schedules a multicast downlink shared channel.
  • the control unit 210 may control the transmission of the Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) to the downlink shared channel based on the DCI.
  • the DCI may be common to a plurality of terminals (first and third embodiments).
  • the control unit 210 may determine the time and frequency resources for transmitting the HARQ-ACK based on the DCI.
  • the resource does not have to overlap with the uplink control channel (PUCCH) resource transmitted by another terminal (third embodiment).
  • PUCCH uplink control channel
  • the control unit 210 may decide to transmit the HARQ-ACK (third embodiment).
  • the control unit 210 reads the specific field included in the DCI as a parameter for multicast, thereby causing the downlink.
  • the reception process of the link shared channel may be controlled (third embodiment).
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information (DCI) that schedules a multicast downlink shared channel.
  • the control unit 210 may determine the time and frequency resources for transmitting the Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) to the downlink shared channel based on the DCI.
  • the resource may overlap with at least a portion of the resource used by another terminal (first and fourth embodiments).
  • the control unit 210 may control to transmit the acknowledgment (ACK) to the downlink shared channel in the resource using a resource that overlaps with the ACK from another terminal (fourth embodiment). ).
  • the control unit 210 may control the negative response (NACK) to the downlink shared channel to be transmitted in the resource using a resource that overlaps with the NACK from another terminal (fourth embodiment). ).
  • NACK negative response
  • control unit 210 may control not to transmit an acknowledgment (ACK) to the downlink shared channel (fourth embodiment).
  • ACK acknowledgment
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信のための時間及び周波数のリソースを決定する制御部と、を有し、前記リソースは、別の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部と重複する。本開示の一態様によれば、マルチキャストを利用したPDSCHを適切に受信できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、複数のユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))が、超高密度かつ高トラヒックな環境下で通信を行うことが想定される。
 NRでは、このような環境下において、複数のUEがマルチキャストを利用した同時に同一のPDSCHの受信を行うことが想定される。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、UEの、マルチキャストを利用したPDSCHをスケジュールする下り制御情報(DCI)の受信方法、および、マルチキャストを利用したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信方法について、十分検討がなされていない。当該方法を適切に制御できなければ、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、マルチキャストを利用したPDSCHを適切に受信する端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信のための時間及び周波数のリソースを決定する制御部と、を有し、前記リソースは、別の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部と重複する。
 本開示の一態様によれば、マルチキャストを利用したPDSCHを適切に受信できる。
図1は、マルチキャストPDSCH受信手順の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、PDSCHのためのMCSインデックステーブルの一例を示す図である。 図3は、マルチキャストPDSCH受信手順の一例を示す図である。 図4は、PUSCHリソースについてのTDRA値とDCIのビットとの対応関係の一例を示す図である。 図5は、マルチキャストPDSCH受信手順の一例を示す図である。 図6は、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する方法の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、NWにおける複数UEから送信されるHARQ-ACK検出の一例を示す図である。 図8A-図8Cは、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する方法の一例及びNWにおける複数UEから送信されるHARQ-ACK検出の一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK(PUCCH)を送信する方法の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(PUCCHフォーマット)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.15以降、5G、NRなど)では、uplink control information(UCI)の送信に用いられる上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH)用の構成(フォーマット、PUCCHフォーマット(PF)等ともいう)が検討されている。例えば、Rel.15 NRでは、5種類のPF0~4をサポートすることが検討されている。なお、以下に示すPFの名称は例示にすぎず、異なる名称が用いられてもよい。
 例えば、PF0及び1は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCIの送信に用いられるPFである。例えば、UCIは、送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement(HARQ-ACK)、acknowledgement(ACK)又はnegative-acknowledgement(NACK)等ともいう)及びスケジューリング要求(scheduling request(SR))の少なくとも1つであってもよい。PF0は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH又はシーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF1は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF0は、UCIの値に対応する巡回シフト(cyclic shift(CS))を用い、ベース系列(base sequence)の巡回シフトによって得られる系列を送信してもよい。PF1では、CS及び時間ドメイン(TD)-orthogonal cover code(OCC)の少なくとも一つを用いた時間ドメインのブロック拡散により、同一のphysical resource block(PRB)内で複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM)されてもよい。
 PF2-4は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI(例えば、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、又は、CSIとHARQ-ACKとSRとの少なくとも1つ)の送信に用いられるPFである。PF2は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF3、4は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF4では、DFT前の(周波数ドメイン(FD)-OCC)のブロック拡散を用いて複数のユーザ端末がCDMされてもよい。
 PF1、PF3、PF4に対し、スロット内周波数ホッピング(intra-slot frequency hopping)が適用されてもよい。PUCCHの長さをNsymbとすると、周波数ホッピング前(第1ホップ)の長さはfloor(Nsymb/2)であってもよく、周波数ホッピング(第2ホップ)後の長さはceil(Nsymb/2)であってもよい。
 PF0、PF1、PF2の波形は、Cyclic Prefix(CP)-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)であってもよい。PF3、PF4の波形は、Discrete Fourier Transform(DFT)-spread(s)-OFDMであってもよい。
 当該上り制御チャネルの送信に用いられるリソース(例えば、PUCCHリソース)の割り当て(allocation)は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報(DCI)を用いて行われる。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other System Information、MIB:Master Information Block、SIB:System Information Blockの少なくとも一つ)、ブロードキャスト情報(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも一つであればよい。
 また、NRにおいて、PUCCHに割り当てられるシンボル(PUCCH割り当てシンボル、PUCCHシンボルなどと呼ばれてもよい)の数は、スロット固有、セル固有、ユーザ端末固有のいずれか又はこれらの組み合わせで決定され得る。PUCCHシンボル数を増やすほど通信距離(カバレッジ)が伸びると期待されるため、例えば基地局(例えば、eNB、gNB)遠方のユーザ端末ほどシンボル数を増やすという運用が想定される。
(NR マルチキャスト/ブロードキャスト)
 Rel.16までのNRにおいて、NWからUEに対する信号及びチャネルの少なくとも一方(以下、信号/チャネルと表現する)の送信は、ユニキャスト送信が基本である。この場合、NWから複数のUEに対して送信される同一の下りリンク(DL)データ信号/チャネル(例えば、下り共有チャネル(PDSCH))を、NWの複数のビーム(又は、パネル)に対応する複数の受信機会(受信オケージョン)を用いて、各UEが受信することが想定される。
 また、多数のUEが地理的に密集する環境(例えば、スタジアム等)のような、超高密度かつ高トラヒックな状況下において、複数のUEが同時にかつ同一の信号/チャネルを受信する場合が想定される。このような場合に、複数UEが同一エリアに存在し、各UEが同一の信号/チャネルを受信するために、各UEがユニキャストによって当該信号/チャネルの受信を行うことは、通信の信頼性は確保できるものの、リソース利用効率を低下させると考えられる。
 一方、複数のUEに対して、同一のDLデータ信号/チャネルを送信するマルチキャスト(ブロードキャスト)を行うユースケース(例えば、テレビ、ラジオ等)も存在する。しかしながら、当該ユースケースにおいては、NWは、各UEのDLデータ信号/チャネルの受信確認を行わないため、信頼性の確保が困難であった。
 そこで、本発明者らは、UEの、マルチキャストを利用したPDSCHをスケジュールする下り制御情報(DCI)の受信方法、および、マルチキャストを利用したPDSCHに対応する送達確認情報((例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい))の送信方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 NWから、複数のUEに対し、マルチキャスト/ブロードキャストが設定されてもよい。当該マルチキャスト/ブロードキャストの設定は、上位レイヤシグナリングを用いて行われてもよい。
 マルチキャスト/ブロードキャストが設定されたUEは、マルチキャスト/ブロードキャストに対応する、下り制御チャネル(PDCCH)モニタリング機会、サーチスペース、制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))の少なくとも一つにおいてブラインド検出(受信)したDCI(PDCCH)によってスケジュールされたPDSCHを受信してもよい。当該PDSCHは、マルチキャストを利用したPDSCHと呼ばれてもよい。
 さらに、マルチキャスト/ブロードキャストが設定されたUEは、マルチキャストを利用したPDSCHに対するHARQ-ACK/NACKを、PUCCH又はPUSCHを用いて送信してもよい。
 当該HARQ-ACK/NACKは、マルチキャストを利用したPDSCHの1つのトランスポートブロック(TB)/コードワード(CW)ごとに、1ビットのHARQ-ACK/NACKを送信してもよいし、複数のTB/CWごとに、1ビットのHARQ-ACK/NACKを送信してもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 本開示において、マルチキャストは、ブロードキャスト(報知情報)と互いに読み替えられてもよい。また、マルチキャストを利用するPDSCHは、複数UE共通のPDSCH、共通PDSCH、共有PDSCH、マルチキャストPDSCH、ブロードキャスト(報知)PDSCH、などと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、A/Bは、A及びBの少なくとも一方を意味してもよい。
 本開示において、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUCCH/PUSCHリソースは、単にHARQ-ACK送信用リソースと呼ばれてもよい。
 本開示において、複数のUEのそれぞれは、各UE、単にUEと呼ばれてもよい。
<第1の実施形態>
 マルチキャストを利用した下り共有チャネル(PDSCH)に対応する、複数のUEに割り当てられる複数のHARQ-ACK送信リソースについて、各UEは、互いに直交する(重複しない)ULリソース(直交ULリソース)を用いて、HARQ-ACKを送信してもよい。言い換えれば、各UEに対し、UE個別の(UE-specific又はdedicated)HARQ-ACK送信用PUCCH/PUSCHリソースが割り当てられてもよい。このケースについては、下記第2の実施形態及び第3の実施形態において詳述する。
 また、マルチキャストを利用した下り共有チャネル(PDSCH)に対応する、複数のUEに割り当てられる複数のHARQ-ACK送信リソースについて、各UEは、互いに直交しない(少なくとも一部が重複する)ULリソース(非直交ULリソース)を用いて、HARQ-ACKを送信してもよい。言い換えれば、各UEに対し、UE個別のHARQ-ACK送信用PUCCH/PUSCHリソースが割り当てられず、複数のUE間で重複する(共通の)HARQ-ACK送信用PUCCH/PUSCHリソースが割り当てられてもよい。このケースについては、下記第3の実施形態及び第4の実施形態において詳述する。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態においては、複数のUEが、直交ULリソースを用いてHARQ-ACKを送信するケースについて説明する。具体的には、各UEは、UE個別のDCIを受信し、各DCIが、複数のUEに共通のPDSCH(マルチキャストPDSCH)をスケジューリングし、当該マルチキャストPDSCHに対応するUE個別のHARQ-ACK送信用PUCCH/PUSCHリソースを指示するケースについて説明する。
 図1は、マルチキャストPDSCH受信手順の一例を示す図である。図1において、あるUEは、UE個別のDCI(DCI0-3のうち、少なくともDCI1)をモニタし、マルチキャストPDSCHを受信し、当該マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを、UE個別のPUCCHリソース(PUCCH0-3のうち、少なくともPUCCH1)を用いて送信する。
 なお、図1に示す、DCI、PDSCH、PUCCHリソースの数、時間/周波数の割当て位置はあくまで一例であり、この例に限られない。
《サーチスペース》
 UE個別のDCIをモニタするためのサーチスペースは、共通サーチスペースであってもよいし、UE固有の(UE specific)サーチスペースであってもよい。また、UE個別のDCIをモニタするためのサーチスペースは、仕様で規定される、マルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のサーチスペース(又は、制御リソースセット(CORESET))であってもよい。
《RNTI》
 UE個別のDCIは、UE個別の無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))(例えば、セル(C-)RNTI)によってcyclic redundancy check(CRC)スクランブルされてもよいし、UE共通のRNTIによってCRCスクランブルされてもよい。また、UE個別のDCIは、仕様で規定されるマルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のRNTIによってCRCスクランブルされてもよい。
《PUCCH/PUSCHリソース》
 HARQ-ACK送信用PUCCHリソースは、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCI(スケジューリングDCI)に含まれるPUCCHリソースインジケータ(PUCCH Resource Indicator(PRI))と、当該DCIを運ぶPDCCHの制御チャネル要素(Control Channel Element(CCE))インデックス(例えば、最初のCCEインデックス)と、の少なくとも一方によって指示されてもよい。また、HARQ-ACK送信用PUCCHリソースは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によってN個(Nは整数、例えば、16)のPUCCHリソースが各UEに設定され、当該N個のPUCCHリソースの中から、スケジューリングDCIに含まれるPRIと、当該DCIのPDCCHのCCEインデックスと、の少なくとも一方によって指定されてもよい。
 HARQ-ACK送信用PUSCHリソースは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって、M個(Mは整数)の時間/周波数リソースが各UEに設定され、DCIに含まれる、時間ドメインリソース割り当て(Time Domain Resource Assignment(TDRA))フィールド、周波数ドメインリソース割り当て(Frequency Domain Resource Assignment(FDRA))フィールドの少なくとも一方によって指定されてもよい。
《DCIフォーマット》
 マルチキャストPDSCHは、DCIフォーマット1_1/1_0によってスケジュールされてもよいし、マルチキャストPDSCH専用のDCIフォーマットによってスケジュールされてもよい。
 マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_1/1_0によってスケジュールされる場合、従来のDCIフォーマットを利用できるため、UEの実装が容易である。また、マルチキャストPDSCHが、UE個別フィールドが少ないDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、UE共通のPDSCHであるマルチキャストPDSCHを効率的にスケジューリングすることができる。
 マルチキャストPDSCHがマルチキャストPDSCH専用のDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、UEは、当該マルチキャストPDSCH専用のDCIフォーマットのサポート可否に関するUE能力情報(UE Capability)を、ネットワーク(NW、例えば、gNB)に報告してもよい。この場合、DCIサイズ(ペイロードサイズ、ビット数)の組み合わせが増え、UEが実施するDCIのブラインド検出回数が増加し、UE動作の複雑性が増加するため、当該DCIフォーマットをサポートするUEのみが、当該DCIフォーマットをモニタしてもよい。
 また、マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合であって、上位レイヤシグナリングによってマルチキャストPDSCHの受信が設定され、かつ、当該DCIがマルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のRNTIでCRCスクランブルされる場合、UEは、DCIフォーマット1_0のサイズを変更せず、当該DCIフォーマット1_0に含まれるフィールド値を、マルチキャスト用のパラメータに読み替えることによって、マルチキャストPDSCHの受信処理を制御してもよい。この場合、UEは、マルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のRNTIでCRCスクランブルされないDCIフォーマット1_0は、マルチキャストPDSCHのスケジューリング以外の用途に使用してもよい。
 また、マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合であって、上位レイヤシグナリングによってマルチキャストPDSCHの受信が設定される場合、UEは、DCIフォーマット1_0のサイズを変更せず、当該DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドを、マルチキャスト用のパラメータに読み替えることによって、マルチキャストPDSCHの受信処理を制御してもよい。
 マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、DCIフォーマット識別子フィールド、周波数ドメインリソース割り当てフィールド、時間ドメインリソース割り当てフィールド、仮想リソースブロック(VRB)から物理リソースブロック(PRB)へのマッピングフィールド、新データインジケータ(NDI)フィールド、冗長バージョン(RV)フィールド、HARQプロセス番号フィールド、下りリンクアサインメントインデックス(DAI)フィールド、スケジュールされたPUCCH用の送信電力制御(Transmission Power Control(TPC))コマンドフィールド、PRIフィールド、PDSCHからHARQフィードバックまでのタイミングインジケータ(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator、HARQフィードバックタイミングインジケータ)フィールド、の少なくとも1つを、UEは、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いてもよい。
 また、マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、UEは、変調符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))フィールドを、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いなくてもよい。この場合、マルチキャストPDSCHのMCSパラメータ又はMCSインデックスが、ある値であってもよい。
 当該ある値は、仕様で規定されてもよい。例えば、当該ある値は、予め仕様で規定されるPDSCHのためのMCSインデックステーブルの、最小の(又は、X番目に小さい)MCSインデックスであってもよい。また、当該ある値は、上位レイヤシグナリングによって、UEに通知されてもよい。また、当該ある値は、UE能力情報(UE Capability)によってNWに報告される値であってもよい。
 また、マルチキャストの信頼性を考慮すると、マルチキャストPDSCHに対して、256quadrature amplitude modulation(QAM)が使用されないことが考えられる。この場合、256QAMのパラメータを含まないテーブル(PDSCHのためのMCSインデックステーブル1(図2A))と、256QAMのパラメータを含むテーブル(PDSCHのためのMCSインデックステーブル2(図2B))と、が仕様に規定されてもよい。
 この場合、UEは、マルチキャストPDSCHのMCSインデックスに対し、MCSインデックステーブル1を用いて、MCSインデックスから、変調次数(modulation order)、ターゲット符号化率(target code rate)、スペクトル効率(spectral efficiency)の少なくとも1つを決定してもよい。具体的には、マルチキャストPDSCHのスケジューリングにおいて、UEは、上位レイヤパラメータ(MCS-Table-PDSCH、mcs-Table)がMCSインデックステーブル2(256QAM用テーブル、'qam256')にセットされず、かつ、C-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIを受信した場合、MCSインデックステーブル1を参照してもよい。
 なお、図2A及び図2Bに示すPDSCHのためのMCSインデックステーブルの各値はあくまで一例であり、これに限られない。また、MCSインデックステーブルは、特定の値(例えば、8)以上の変調次数を含まないテーブルと読み替えられてもよい。
 UEは、マルチキャストPDSCHスケジュール専用のDCIフォーマットを規定するか否か、マルチキャストPDSCHスケジュール専用のRNTIを規定するか否か、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドの読み替えを行うか否か、に関わらず、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、MCSフィールドを、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いなくてもよい。この場合、UEは、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCIと、それ以外のPDSCHをスケジュールするDCIとを、MCSフィールドの有無によって区別することができ、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCIで使用されないフィールドを、その他の用途(例えば、TDRA/FDRAフィールドのビットフィールドの増加)に活用することができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態においては、複数のUEが、直交ULリソースを用いてHARQ-ACKを送信するケースについて説明する。具体的には、各UEは、複数のUE共通のDCIを受信し、当該DCIが、複数のUEに共通のPDSCH(マルチキャストPDSCH)をスケジューリングし、当該マルチキャストPDSCHに対応するUE個別のHARQ-ACK送信用PUCCH/PUSCHリソースを指示するケースについて説明する。なお、本実施形態において、複数のUEのうち、一部のUEに対して、上記第2の実施形態が適用されてもよい。
 図3は、マルチキャストPDSCH受信手順の一例を示す図である。図3において、あるUEは、UE共通のDCI(DCI1)をモニタし、マルチキャストPDSCHを受信し、当該マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを、UE個別のPUCCHリソース(PUCCH0-3のうち、少なくともPUCCH1)を用いて送信する。
 なお、図3に示す、DCI、PDSCH、PUCCHリソースの数、時間/周波数の割当て位置はあくまで一例であり、この例に限られない。
《サーチスペース》
 UE共通のDCIをモニタするためのサーチスペースは、共通サーチスペースであってもよいし、UE固有の(UE specific)サーチスペースであってもよい。また、UE共通のDCIをモニタするためのサーチスペースは、仕様で規定される、マルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のサーチスペース(又は、制御リソースセット(CORESET))であってもよい。
《RNTI》
 UE共通のDCIは、UE個別の無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))(例えば、セル(C-)RNTI)によってCRCスクランブルされてもよいし、UE共通のRNTIによってCRCスクランブルされてもよい。当該UE共通のRNTIは、新たに規定されるRNTIであってもよい。また、UE個別のDCIは、仕様で規定されるマルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のRNTIでCRCスクランブルされてもよい。
《PUSCH/PUCCHリソース》
 HARQ-ACK送信用PUSCHリソースは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって、M個(Mは整数)の時間/周波数リソースが各UEに設定され、DCIに含まれる、TDRAフィールド、FDRAフィールドの少なくとも一方によって指定されてもよい。
 HARQ-ACK送信用PUCCHリソースは、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCI(スケジューリングDCI)に含まれるPRIと、当該DCIを運ぶPDCCHのCCEインデックス(例えば、最初のCCEインデックス)と、の少なくとも一方によって指示されてもよい。また、HARQ-ACK送信用PUCCHリソースは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によってN個(Nは整数、例えば、16)のPUCCHリソースが各UEに設定され、当該N個のPUCCHリソースの中から、スケジューリングDCIに含まれるPRIと、当該DCIを運ぶPDCCHのCCEインデックスと、の少なくとも一方によって指定されてもよい。
 しかしながら、UEが、上記のようなマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCH/PUCCHリソースの決定方法を行う場合、複数のUEの当該PUSCH/PUCCHリソースが重複することが懸念される。以下において、複数のUEの当該PUSCH/PUCCHリソースの重複を避ける方法を説明する。
 UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを、設定グラント(Configured grant)に基づくPUSCHを用いて送信してもよい。本開示において、設定グラントに基づくPUSCHは、設定グラントベースPUSCH、設定グラントPUSCH、設定グラントを用いるPUSCHなどと読み替えられてもよい。この場合、UEは、設定グラントが設定され、設定グラントによって設定されたPUSCHリソースを用いて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。また、UEは、マルチキャストPDSCHの受信が設定された場合、設定グラント(及び、PUSCHリソース)が設定されると想定してもよい。
 このとき、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信について、UEは、DCIフォーマット1_0に含まれる、HARQ-ACK timing indicator(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)fieldの値を使用してもよい。当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域(例えば、スロット)において、設定グラントによるPUSCHリソースが設定されている場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域において、設定グラントによるPUSCHリソースが設定されていない場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 また、当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域において、設定グラントによるPUSCHリソースが設定されていない場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKビットを保持(記憶)し、次の送信機会(タイミング)における設定グラントによるPUSCHリソースにおいて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域において、設定グラントによるPUSCHリソースが設定されていない場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKビットをドロップしてもよい。UEは、次の送信機会(タイミング)における設定グラントによるPUSCHリソースにおいて、新たなマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを生成及び送信してもよい。
 また、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用のPUCCHリソースが設定されてもよい。当該PUCCHリソースは、ユニキャストのPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用のPUCCHリソース(PUCCHフォーマット、開始シンボル、継続時間(duration、シンボル数)、物理リソースブロック(PRB)インデックス(最初のPRBインデックス、例えば、開始(starting)PRBインデックスと第2ホップPRBインデックスとの少なくとも1つ)、初期サイクリックシフト(CS)インデックス、の少なくとも1つ)が設定されてもよい。当該PUCCHリソースは、上位レイヤシグナリングによって、UEに設定されてもよい。
 また、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用の周期的又はセミパーシステントなPUCCHリソース(設定PUCCHリソース(Configured PUCCH Resource)と呼ばれてもよい)が設定/アクティベートされてもよい。言い換えれば、マルチキャストPDSCHが設定される場合、UEは、HARQ-ACK送信用PUCCHリソースが、設定PUCCHリソースであると想定してもよい。UEは、設定PUCCHリソースを、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。設定PUCCHリソースの設定は、PUCCHの周期を示すパラメータを含んでもよい。
 UEは、設定PUCCHリソースを用いて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 このとき、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信について、UEは、DCIフォーマット1_0に含まれる、HARQ-ACK timing indicator fieldの値を使用してもよい。当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域(例えば、スロット)において、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用の設定PUCCHリソースが設定されている場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域において、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用の設定PUCCHリソースが設定されていない場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 また、当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域において、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用の設定PUCCHリソースが設定されていない場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKビットを保持(記憶)し、次の送信機会(タイミング)におけるマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用に設定されるPUCCHリソースにおいて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信してもよい。
 また、当該HARQ-ACK timing indicator fieldが示す時間領域において、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用の設定PUCCHリソースが設定されていない場合、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKビットをドロップしてもよい。UEは、次の送信機会(タイミング)におけるマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用の設定PUCCHリソースにおいて、新たなマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを生成及び送信してもよい。
 なお、本開示において、設定グラントによるPUSCHリソース、設定PUCCHリソース、設定グラントに基づくリソース、などは互いに読み替えられてもよい。
 マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCH/PUCCHリソースは、UEインデックス(ID)又はRNTIの少なくとも一方によってスクランブルされたCRCを有するDCIによって指示されてもよい。
 この場合、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCH/PUCCHリソース決定に使用するRNTIは、UE個別のRNTI(例えば、C-RNTI)であってもよい。言い換えれば、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCH/PUCCHリソース決定に使用するRNTIは、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCIのCRCスクランブルに使用した、UE共通のRNTIと異なってもよい。
 また、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCH/PUCCHリソースは、以下に説明する第1の方法又は第2の方法の少なくとも1つによって指示されてもよい。
[第1の方法]
 UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUCCHリソースについて、PRI/CCEインデックスによって決定されたPUCCHリソースの、時間リソース、周波数リソース、符号、CS、系列の少なくとも1つが、ある変換式によって変換してもよい。また、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUCCHリソースについて、PRI/CCEインデックスによって決定されたPUCCHリソースの、時間リソース、周波数リソース、符号、CS、系列の少なくとも1つが、ある変換式によって変換されることを想定してもよい。
 当該変換式は、UE個別のRNTI(例えば、C-RNTI)に基づいて決定されてもよい。例えば、当該変換式は、mod({UE個別のRNTIの値},M)で与えられてもよい(Mは任意の整数)。なお、mod(X、Y)は、XをYで割った余り(モジュロ演算)を意味する。
 当該変換式に用いられる値Mは、予め仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって決定されてもよい。当該Mの値によって、PUCCHリソースの利用効率及びUE間のPUCCHリソース衝突可能性を制御することができる。
[第2の方法]
 また、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUCCHリソースについて、上位レイヤシグナリングによって設定されるPUCCHリソース数の最大数が、Rel.16で規定されている最大数より大きいことを想定してもよい。この場合、UEは、PUCCHリソースを、PRI/CCEインデックスに加えて、UE個別のRNTI(例えば、C-RNTI)に基づいて決定してもよい(指示されてもよい)。
 UEに対するPUCCHリソースの指示方法は、例えば、Rel.16までにおける2nd PUCCHリソースセットに含まれるPUCCHリソースの最大数8であり、UEは、3ビットのPRIによってPUCCHリソースを決定する。このとき、2nd PUCCHリソースセットに対し、16のPUCCHリソースが設定された場合、mod({UE個別のRNTIの値},M)から導かれる値及びPRIを用いて、16のPUCCHリソースから1つのPUCCHリソースを決定してもよい。当該値Mは、PUCCHリソースセットに含まれるPUCCHリソースの最大数を、Rel.16までにおけるPUCCHリソースセットに含まれるPUCCHリソースの最大数で割った値であってもよい。
 また、UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCHリソースについて、上位レイヤシグナリングによって設定される、複数のPUSCHリソースについてのTDRA/FDRAの設定値(例えば、TDRA/FDRAテーブル)から、ある変換式に基づいてPUSCHリソースについてのTDRA/FDRAを決定してもよい(指示されてもよい)。当該変換式は、mod({UE個別のRNTIの値},M)であってもよい(Mは任意の整数)。
 図4は、PUSCHリソースについてのTDRA値とDCIのビットとの対応関係の一例を示す図である。図4は、PUSCHリソースについてのTDRA値とDCIのビットとの関係を示す例であるが、PUSCHリソースについてのFDRA値とDCIのビットとの関係を示す対応関係(テーブル)が設定値として設定されてもよいし、PUSCHリソースについてのTDRA値及びFDRA値とDCIのビットとの関係を示す対応関係(テーブル)が設定値として設定されてもよい。
 UEは、図4に示すような対応関係(テーブル)を用いて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信用PUSCHリソースのTDRAを決定してもよい。UEは、上位レイヤシグナリングによって複数のTDRAのテーブルが設定され、mod({UE個別のRNTIの値},M)から、使用するPUSCHリソースのTDRAテーブルを決定してもよい。図4はM=2のケースを示しているが、M及びテーブルに記載の値はあくまで一例であり、これに限られない。
 なお、UE個別RNTIの値が2進数で表される場合、UEは、UE個別RNTIの値を10進数に変換して上記のモジュロ演算を行ってもよい。
《DCIフォーマット》
 マルチキャストPDSCHをスケジュールする、複数のUEに共通のDCIは、DCIフォーマット1_1/1_0であってもよいし、マルチキャストPDSCH専用のDCIフォーマットであってもよい。
 マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_1/1_0によってスケジュールされる場合、従来のDCIフォーマットを利用できるため、UEの実装が容易である。また、マルチキャストPDSCHが、UE個別フィールドが少ないDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、UE共通のPDSCHであるマルチキャストPDSCHを効率的にスケジューリングすることができる。
 マルチキャストPDSCHがマルチキャストPDSCH専用のDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、UEは、当該マルチキャストPDSCH専用のDCIフォーマットのサポート可否に関するUE能力情報(UE Capability)を、ネットワーク(NW、例えば、gNB)に報告してもよい。この場合、DCIサイズ(ペイロードサイズ、ビット数)の組み合わせが増え、UEが実施するDCIのブラインド検出回数が増加し、UE動作の複雑性が増加するため、当該DCIフォーマットをサポートするUEのみが、当該DCIフォーマットをモニタしてもよい。
 また、マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合であって、上位レイヤシグナリングによってマルチキャストPDSCHの受信が設定され、かつ、当該DCIがマルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のRNTIでCRCスクランブルされる場合、UEは、DCIフォーマット1_0のサイズを変更せず、当該DCIフォーマット1_0に含まれるフィールド値を、マルチキャスト用のパラメータに読み替えることによって、マルチキャストPDSCHの受信処理を制御してもよい。この場合、UEは、マルチキャスト/ブロードキャストスケジュール専用のRNTIでCRCスクランブルされないDCIフォーマット1_0は、マルチキャストPDSCHのスケジューリング以外の用途に使用してもよい。
 また、マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合であって、上位レイヤシグナリングによってマルチキャストPDSCHの受信が設定される場合、UEは、DCIフォーマット1_0のサイズを変更せず、当該DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドを、マルチキャスト用のパラメータに読み替えることによって、マルチキャストPDSCHの受信処理を制御してもよい。
 マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、DCIフォーマット識別子フィールド、周波数ドメインリソース割り当てフィールド、時間ドメインリソース割り当てフィールド、VRBからPRBへのマッピングフィールド、NDIフィールド、RVフィールド、HARQプロセス番号フィールド、下りリンクアサインメントインデックスフィールド、の少なくとも1つを、UEは、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いてもよい。
 また、マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、UEは、変調符号化方式(Modulation and coding scheme(MCS))フィールドを、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いなくてもよい。このケースについては、第2の実施形態に記載したMCSフィールドをマルチキャストPDSCHのスケジュールに用いない方法を適用してもよい。
 各UE共通のDCIによって、UE個別のPUCCHのリソース指示、タイミング(値)指示及びTPCコマンド(値)指示方法について説明する。Rel.16 NRにおいて、スケジュールされたPUCCH用のTPCコマンドフィールドは2ビットを、PRIフィールドは3ビットを、HARQフィードバックタイミングインジケータフィールドは3ビットを、それぞれ有する。
 マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、UEは、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、スケジュールされたPUCCH用のTPCコマンドフィールドの値、PRIフィールドの値、HARQフィードバックタイミングインジケータフィールドの値、の少なくとも1つの特定フィールドを使用しなくてもよい。
 この場合、UEは、DCIフォーマット1_0によって示される特定フィールドの値を無視して、ある値を使用することを想定してもよい。当該ある値は、DCIフォーマット1_0によって示される当該フィールドの値をある変換式で決定した値であってもよいし、UE個別の上位レイヤシグナリングによってUEに通知された値であってもよい。
 UEは、ある変換式によって変換されたビットを想定して、使用するリソース/値を決定してもよい。当該変換式による変換方法は、フィールド(リソース/値)の変換方法において後述する。
 また、UEは、UEは、DCIフォーマット1_0によって示される当該フィールドの値によって示されるリソース/値を、ある変換式によって変換されたリソース/値を使用してもよい。
 なお、上記変換式は、少なくともUE個別インデックス/ID(例えば、C-RNTI)を用いて、リソース/値を変換してもよい。当該変換式は、上位レイヤシグナリングによって、UE個別に通知されたオフセット値を用いて、リソース/値を変換してもよい。この場合、例えばUEに対して、PRBインデックスに対するオフセット=+p、初期CSインデックスに対するオフセット=+q(p、qは任意の値)などのオフセットが通知され、UEは、PRI/CCEインデックスによって指示されたPUCCHリソースのインデックスに、当該オフセット値を加算(又は、減算)することによって、使用するリソース/値(例えば、PRBインデックス、初期CSインデックスなど)を決定してもよい。
 UEは、マルチキャストPDSCHスケジュール専用のDCIフォーマットを規定するか否か、マルチキャストPDSCHスケジュール専用のRNTIを規定するか否か、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドの読み替えを行うか否か、に関わらず、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、スケジュールされたPUCCH用のTPCコマンドフィールド、PRIフィールド、HARQフィードバックタイミングインジケータフィールドの少なくとも一つを、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いなくてもよい。この場合、UEは、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCIと、それ以外のPDSCHをDCIとを、スケジュールされたPUCCH用のTPCコマンドフィールド、PRIフィールド、HARQフィードバックタイミングインジケータフィールドの少なくとも一つの有無によって区別することができ、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCIで使用されないフィールドを、その他の用途(例えば、TDRA/FDRAフィールドのビットフィールドの増加)に活用することができる。
 マルチキャストPDSCHがDCIフォーマット1_0によってスケジュールされる場合、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、UEは、スケジュールされたPUCCH用のTPCコマンドフィールドを、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いなくてもよい。この場合、マルチキャストPDSCHのTPCコマンドが、ある値であってもよい。
 つまり、当該ある値は、±0であってもよい。言い換えれば、UEは、閉ループ(Closed Loop(CL))-電力制御(Power Control(PC))を想定しなくてもよい。また、当該ある値は、あるビット列(例えば、ビット00)で仕様によって規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、UE能力情報(UE Capability)としてNWに報告された値であってもよい。
 UEは、マルチキャストPDSCHのスケジュール専用のDCIフォーマットを規定するか否か、マルチキャストPDSCHスケジュール専用のRNTIを規定するか否か、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドの読み替えを行うか否か、に関わらず、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのうち、TPCコマンドフィールドを、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いなくてもよい。この場合、マルチキャストPDSCHとそれ以外のPDSCHとを、それぞれスケジュールするDCIを区別化することができ、マルチキャストPDSCHをスケジュールするDCIで使用されないフィールドを、その他の用途(例えば、TDRA/FDRAフィールドのビットフィールドの増加)に活用することができる。
 この場合、UEは、マルチキャストPDSCHのスケジュールに用いない、DCIフォーマット1_0に含まれるTPCコマンドフィールドを、各UEに対するDCIに含まれるビットフィールド値の変換方法、および、PUCCHリソースの変換方法の少なくとも一方の切り替えに用いてもよい。各UEに対するDCIに含まれるビットフィールド値の変換方法、および、PUCCHリソースの変換方法については、以下で詳述する。
 例えば、各UEのビットフィールド(値)/PUCCHリソース変換ルールが、複数パターン(例えば、4パターン)予め規定され、UEは、TPCコマンドフィールドの値を用いて当該複数パターンの中から1つのパターンを決定してもよい。
 当該パターンの決定は、ある変換式で得られた値に対応するパターンであってもよい。当該変換式は、UE個別のRNTI(例えば、C-RNTI)に基づいて決定されてもよい。例えば、当該変換式は、mod({UE個別のRNTIの値},M)で与えられてもよい(Mは任意の整数)。当該変換式に用いられる値Mは、予め仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって決定されてもよい。当該Mの値によって、PUCCHリソースの利用効率及びUE間のPUCCHリソース衝突可能性を制御することができる。
 なお、上記においては、TPCコマンドフィールドを用いる方法について説明したが、DCIフォーマット1_0に含まれるTPCコマンドフィールド以外のフィールド(例えば、PRIフィールド、PDSCHからHARQフィードバックの時間インジケータフィールド)を用いてもよいし、上位レイヤシグナリングを用いてもよい。
[フィールド(リソース/値)の変換方法]
 以下では、複数のUE共通のDCIに含まれるフィールド値(によって示されるリソース/値)を、UE個別の値(によって示されるリソース/値)に変換する方法について説明する。ここで詳述する方法は、他の実施形態においても適宜適用可能である。以下に示すビットフィールド(ビット列)の変換ルールは、UE個別の上位レイヤシグナリングによって各UEに通知されてもよいし、各UEがUEインデックス(RNTI)に基づいて判断してもよい。
 UEは、ある変換式によって変換されたビットを想定して、使用するリソース/値を決定してもよい。例えば、当該フィールド値がXビットの場合、UEは、当該フィールド値に対して、上位レイヤシグナリングによって通知されるXビット値、または、UEインデックス(RNTI)に基づいて決定されるXビット値を、加算、減算、排他的論理和(EXOR)計算の少なくとも一つを行うことで決定した値を使用してもよい。
 また、UEは、複数のUE共通のDCIに含まれるフィールド値を、あるルールに基づいて並べ替え、使用するリソース/値を決定してもよい。当該ルールについては、UEごとにルールが上位レイヤシグナリングによって通知されてもよいし、UEがUEインデックス(例えばC-RNTI)に基づいて判断してもよい。
 例えば、各UEに3ビットのビットフィールド(ビット列)が通知され、第1UEは、受信したビット列内のビット位置(123)の順に並べ替えて使用するよう通知され、第2UEは、受信したビット列内のビット位置(321)の順に並べ替えて使用するよう通知される場合、第1UE及び第2UEによって受信されたビット列が[110]である場合、第1UEは、使用するビット列を[110]と決定し、第2UEは、使用するビット列を[011]と決定してもよい。
 例えば、各UEに3ビットのビットフィールド(ビット列)が通知され、当該ルールについてUEがUEインデックス(例えばC-RNTI)に基づいて判断する場合、第1UEは、受信したビット列内のビットを(123)の順に使用するように判断し、第2UEは、受信したビット列内のビットを(321)の順に並べ替えて使用するよう通知されてもよい。
 上記ビットフィールドの並べ替え(変換)のルールについて、UEは、特定のビットフィールド(例えば、スケジュールされたPUCCH用のTPCコマンドフィールド、PRIフィールド、HARQフィードバックタイミングインジケータフィールド)に対してのみ規定されると想定してもよい。また、上記ビットフィールドの並べ替えのルールについて、UEは、特定のビットフィールドごと別々に当該並べ替えのルールが設定されてもよいし、可変ビット長に対するビット並べ替えルールが設定されてもよい。
 また、UEは、複数のUE共通のDCIに含まれるフィールド値について、あるルールに基づいて使用するビット数を決定してもよい。
 この場合、例えば、あるビットフィールド(ビット列)が複数のUE(第1UE及び第2UE)に通知された場合、第1UEは全ての通知されたビットを使用すると想定し、別のUEは通知されたビットの上位(most significant、左から、又は下位(least significant、右から))2ビットを使用すると想定してもよい。例えば、第1UE及び第2UEによって受信されたビット列が[111]である場合、第1UEは、使用するビット列を[111]と決定し、第2UEは、受信したビット列が[11]であると判断し、使用するビット列を[011]と決定してもよい。
 また、各UEは、以下のビットフィールドの少なくとも1つを読み替えることで、PUCCHに使用するリソース/値を決定してもよい:
 ・DCIのビットフィールド、
 ・DCIを運ぶPDCCHの最小/最大CCEインデックス(PRB/REインデックス)、
 ・PDCCH(CCE)アグリゲーションレベル、
 ・サーチスペースインデックス、
 ・CORESETインデックス、
 ・PDSCHの開始/終了のPRG(PRB)インデックス、
 ・PDSCHのMIMOレイヤ数。
 なお、上記フィールドのうち、UEの使用するフィールドについて、上位レイヤシグナリングによってUEに設定してもよいし、UEインデックス(例えば、C-RNTI)に基づくルールによって決定されてもよい。
 この場合、あるUEはDCIのビットフィールドに基づいて使用するPUCCHリソースを決定し、別のUEはDCIのビットフィールド及びCCEインデックスの両方に基づいて使用するPUCCHリソースを決定することで、各UEに対して、共通のDCI(DCIビットフィールド)が通知されたとしても、UEごと異なるPUCCHリソースを使用してHARQ-ACK送信を行うことができる。
 以上第3の実施形態によれば、複数のUEに通知するDCIのオーバヘッド増大を抑制しつつ、PUSCH/PUCCH送信用リソースの重複を避けることができ、好適な通信が可能になる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態においては、複数のUEが、非直交ULリソースを用いてHARQ-ACKを送信するケースについて説明する。具体的には、各UEは、複数のUE共通/UE個別のDCIを受信し、当該DCIが、複数のUE共通のPDSCH(マルチキャストPDSCH)をスケジューリングし、当該DCIによって、各UEが、当該マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信のためのPUCCH/PUSCHの時間及び周波数リソースを指示される(決定する)ケースについて説明する。なお、本実施形態において、複数のUEのうち、一部のUEに対して、上記第2の実施形態及び第3の実施形態の少なくとも一方が適用されてもよい。
 本実施形態において、各UEは、複数のUE共通のDCIを受信するケースについて説明するが、本実施形態の内容は、各UEがUE個別のDCIを受信するケースにおいても同様に適用できる。また、本実施形態におけるPUCCHが系列ベースPUCCH(例えば、PF0)である場合について説明する。系列ベースPUCCH、DMRSを伴わないPUCCH、は互いに読み替えられてもよい。
 図5は、マルチキャストPDSCH受信手順の一例を示す図である。図5において、あるUEは、各UE共通のDCI(DCI1)をモニタし、マルチキャストPDSCHを受信し、当該マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを、複数のUE共通のPUCCHリソース(PUCCH1)を用いて送信する。
 なお、図5に示す、DCI、PUCCHリソースの数、時間/周波数の割当て位置はあくまで一例であり、この例に限られない。
 HARQ-ACKの送信においては、1ビットのHARQ-ACKを送信するために、2つ(ACK及びNACK)のリソース(PRB又はRE)が予約される。複数のUEが、共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する場合、UE数又はPUCCHリソースのサイズによっては、複数のUEが送信するHARQ-ACKリソースが重複(overlap)しうる。また、複数のUEが、共通のPUCCHリソースにおいてHARQ-ACKを送信する場合であって、複数のUEが送信するHARQ-ACKリソースが重複しない場合でも、PUCCHリソースを圧迫することになる。
 そこで、以下では、複数のUEにそれぞれ用いられる複数のHARQ-ACKリソース(ACKリソース及びNACKリソースの少なくとも一方)を時間ドメイン及び周波数ドメインにおいて重複させる方法について説明する。
 複数のUE共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する場合、UEは、複数のUEに割り当てられるACKリソースが重複すると想定し、HARQ-ACKの送信を行ってもよい。
 言い換えれば、各UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKのうち、マルチキャストPDSCHの受信処理(例えば、復調、復号など)に成功した場合は、互いに重複するACKリソースを用いてACKを送信し、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗した場合は、重複しないNACKリソースにおいてNACKを送信する。
 図6は、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する方法の一例を示す図である。図6におけるリソースの1ブロックは、PRBであってもよいし、RE(又はサブキャリア)であってもよい。図6では、複数のUE(UE1-4)共通のPUCCHリソースにおいて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する場合、各UEに割り当てられるACKリソースを重複させ、各UEに割り当てられるNACKリソースは重複させない。
 なお、図6に示す、UE数、ACK/NACK送信リソースはあくまで一例であり、この例に限られない。
 この場合における、複数のUEから送信されたHARQ-ACK(ACK及びNACK)を受信する側の動作について説明する。本開示において、HARQ-ACK受信側はNWであるとして説明するが、これに限られない。
 NWは、重複リソースにおける、複数のUEから送信されたACKの受信電力に基づいて、複数のUEがACK送信を行ったか否かを検知してもよい。NWは、複数のUEから送信されたACKの受信電力が、閾値以上(閾値より大きい)であった場合、複数のUE全てがマルチキャストPDSCHの受信処理に成功したと判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行わなくてもよい。当該閾値は、複数のUE全てがACK送信を行ったと推定できる値であってもよい。一方、NWは、複数のUEから送信されたACKの受信電力が、閾値未満(閾値以下)であった場合、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したUEが存在すると判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行ってもよい。
 また、複数のUEに割り当てられるACKリソースを重複させる場合、複数のUEに対してNACKリソースが割り当てられなくてもよい。この場合、複数のUEのうち、マルチキャストPDSCHの受信処理に成功したUEは、他のUEのACK送信リソースと重複するACK送信リソースを用いて、ACKを送信し、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したUEは、NACKを送信しなくてもよい。
 図7A及び図7Bは、NWにおける複数UEから送信されるHARQ-ACK検出の一例を示す図である。図7Aは、複数のUE(UE1-4)の全てが、ACKを互いに重複するリソースを用いてに送信する。このとき、NWは、当該ACKの受信電力を測定し(図7B)、ACKを送信したUE数が4であると推定した場合、複数のUE全てがマルチキャストPDSCHの受信処理に成功したと判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行わない。
 なお、図7A及び図7Bに示す、UE数、ACK/NACK送信リソース、NWによるACK/NACK受信電力はあくまで一例であり、この例に限られない。
 また、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する場合、UEは、複数のUEに割り当てられるNACKリソースが重複すると想定し、HARQ-ACKの送信を行ってもよい。
 複数のUEに割り当てられるNACKリソースを重複させる場合、複数のUEに対してACKリソースが割り当てられなくてもよい。言い換えれば、各UEは、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKのうち、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗した場合は、重複するリソースでNACKを送信し、マルチキャストPDSCHの受信処理に成功した場合は、ACKを送信しなくてもよい。
 NWは、重複リソースにおける、複数のUEから送信されたNACKの受信電力に基づいて、複数のUEがNACK送信を行ったか否かを検知してもよい。NWは、少なくとも1つのUEによるNACK送信を検知した場合、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したUEが存在すると判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行ってもよい。また、NWは、少なくとも1つのUEによるNACK送信を検知しなかった場合、複数のUE全てがマルチキャストPDSCHの受信処理に成功したと判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行わなくてもよい。
 図8A-図8Cは、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいてマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する方法の一例及びNWにおける複数UEから送信されるHARQ-ACK検出の一例を示す図である。図8Aにおいて、複数のUE(UE1-4)のうち、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したUEは、NACKを、他のUEのNACK送信リソースと重複するリソースを用いて送信する。マルチキャストPDSCHの受信処理に成功したUEは、ACKを送信する。
 このとき、NWは、当該NACKの受信電力を測定し、NACKを送信したUE数が1つでも存在すると推定した場合、いずれかのUEがマルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したと判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行う。図8Bに示す例では、NWが、当該NACKの受信電力を測定し、NACKを送信したUE数が存在しないと推定し、マルチキャストPDSCHの再送を行わない。図8Cに示す例では、NWが、当該NACKの受信電力を測定し、NACKを送信したUE数が1以上であると推定した場合、マルチキャストPDSCHの再送を行う。
 図8Aにおいて、マルチキャストPDSCHのためのNACKリソースが割り当てられ、ACKリソースが割り当てられなくてもよい。この場合、複数のUE(UE1-4)のうち、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したUEは、NACKを、他のUEのNACK送信リソースと重複するリソースを用いて送信する。マルチキャストPDSCHの受信処理に成功したUEは、ACKを送信しない。
 なお、図8A-図8Cに示す、UE数、ACK/NACK送信リソース、NWによるACK/NACK受信電力はあくまで一例であり、この例に限られない。
 また、各UEは、マルチキャストPDSCHの受信において、当該PDSCHの受信処理に失敗した場合、PUCCH(NACK)を送信してもよい。この場合、各UEは、マルチキャストPDSCHの受信において、当該PDSCHの受信処理に成功した場合、PUCCH(ACK)を送信しなくてもよい。
 この場合、NWは、NACKを送信するUEの存在について、PUCCHの受信電力によって判断することが可能である。言い換えれば、NWがNACKを受信しない場合、NWは、複数のUEがPDSCHの受信を成功したと判断することができる。また、少なくとも1つのUEがNACKを送信した場合、NWは、HARQの再送制御を行ってもよい。この場合、UEごとに異なるDMRS系列(又は、サイクリックシフト、直交カバー符号(Orthogonal Cover Code(OCC))の少なくとも1つ)が割り当てられる場合、NWは、PDSCHの再送を行う必要があるUEについて、DMRS系列(又は、サイクリックシフト、直交カバー符号(Orthogonal Cover Code(OCC))の少なくとも1つ)によって判断してもよい。また、NWがPDSCHの再送を行う必要があるUEについて判断できない場合、複数のUEに対してPDSCHの再送を行ってもよい。
 この場合、マルチキャストPDSCHの受信を認識できないUEが存在する場合でも、PDSCHの誤り率(約10%)に対してDCIの誤り率(約1%)が小さいことから、より効率的な通信が実施できる。
 前述の図7Aのように、各UEは、マルチキャストPDSCHの受信において、当該PDSCHの受信処理に成功した場合、PUCCH(ACK)を送信してもよい。この場合、各UEは、マルチキャストPDSCHの受信において、当該PDSCHの受信処理に失敗した場合、PUCCH(NACK)を送信しなくてもよい。
 この場合、NWは、複数のUEから送信されたACKの受信電力が、閾値以上(閾値より大きい)であった場合、複数のUE全てがマルチキャストPDSCHの受信処理に成功したと判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行わなくてもよい。当該閾値は、複数のUE全てがACK送信を行ったと推定できる値であってもよい。一方、NWは、複数のUEから送信されたACKの受信電力が、閾値未満(閾値以下)であった場合、マルチキャストPDSCHの受信処理に失敗したUEが存在すると判断し、マルチキャストPDSCHの再送を行ってもよい。
 この場合、複数のUE全てに対して、信頼性を確保した通信を実施することができる。
 図9A及び図9Bは、複数のUE共通のPUCCHリソースにおいて、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK(PUCCH)を送信する方法の一例を示す図である。図9Aにおいて、各UEは、PDSCHの受信処理に失敗した場合、PUCCH(NACK)を送信する。また、図9Bにおいて、各UEは、PDSCHの受信処理に成功した場合、PUCCH(ACK)を送信しない。
 なお、図9A及び図9Bに示す、DCI、PDSCH、PUCCHリソースの数、時間/周波数の割当て位置はあくまで一例であり、この例に限られない。
 なお、本実施形態において送信されるPUCCHは、系列ベースのPUCCH(例えば、PF0のPUCCH)に限られず、他のフォーマット(例えば、PF1-4、DMRSを伴うPUCCH)のPUCCH又はPUSCHであってもよい。PUCCHに適用されるPFに基づいて、UEは、マルチキャストPDSCHに対して、上記のようにNACK送信を行い、ACK送信を行わないように判断してもよいし、ACK送信を行い、NACK送信を行わないように判断してもよい。
 以上、第4の実施形態によれば、複数のUEが、非直交ULリソースを用いてHARQ-ACKの送信を適切に行うことが可能になり、上りリンクのリソース利用効率の低下を抑制することができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジューリングする下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の受信を制御してもよい(第1、第2の実施形態)。
 送受信部120は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の受信を制御する制御部してもよい。前記DCIは、複数の端末に共通であってもよい(第1、第3の実施形態)。
 送受信部120は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の受信のための時間及び周波数のリソースを決定してもよい。前記リソースは、複数の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部が重複してもよい(第1、第4の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジューリングする下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御してもよい(第1、第2の実施形態)。
 制御部210は、前記DCIに基づいて、前記HARQ-ACKの送信のための時間及び周波数のリソースを決定してもよい。前記リソースは、別の端末によって送信される上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと重複しなくてもよい(第2の実施形態)。
 上位レイヤシグナリングによってマルチキャストが設定され、かつ、前記DCIが特定の無線ネットワーク一時識別子によってスクランブルされる場合、制御部210は、前記DCIに含まれる特定のフィールドをマルチキャスト用のパラメータに読み替えることによって前記下りリンク共有チャネルの受信処理を制御してもよい(第2の実施形態)。
 前記特定のフィールドは、変調符号化方式フィールドであってもよい(第2の実施形態)。
 送受信部220は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御してもよい。前記DCIは、複数の端末に共通であってもよい(第1、第3の実施形態)。
 制御部210は、前記DCIに基づいて、前記HARQ-ACKの送信のための時間及び周波数のリソースを決定してもよい。前記リソースは、別の端末によって送信される上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと重複しなくてもよい(第3の実施形態)。
 前記HARQ-ACKを送信するためのリソースが、設定グラントに基づくリソースである場合、制御部210は、前記HARQ-ACKの送信を行うことを決定してもよい(第3の実施形態)。
 上位レイヤシグナリングによってマルチキャストが設定され、かつ、前記DCIが特定の無線ネットワーク一時識別子によってスクランブルされる場合、制御部210は、前記DCIに含まれる特定のフィールドをマルチキャスト用のパラメータに読み替えることによって前記下りリンク共有チャネルの受信処理を制御してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信のための時間及び周波数のリソースを決定してもよい。前記リソースは、別の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部と重複してもよい(第1、4の実施形態)。
 制御部210は、前記下りリンク共有チャネルに対する肯定応答(ACK)を、前記リソースにおいて、他の端末からのACKと重複するリソースを用いて送信するように制御してもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、前記下りリンク共有チャネルに対する否定応答(NACK)を、前記リソースにおいて、他の端末からのNACKと重複するリソースを用いて送信するように制御してもよい(第4の実施形態)。
 前記下りリンク共有チャネルの受信処理が成功した場合、制御部210は、前記下りリンク共有チャネルに対する肯定応答(ACK)を送信しないように制御してもよい(第4の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信のための時間及び周波数のリソースを決定する制御部と、を有し、
     前記リソースは、別の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部と重複する、端末。
  2.  前記制御部は、前記下りリンク共有チャネルに対する肯定応答(ACK)を、前記リソースにおいて、他の端末からのACKと重複するリソースを用いて送信するように制御する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記下りリンク共有チャネルに対する否定応答(NACK)を、前記リソースにおいて、他の端末からのNACKと重複するリソースを用いて送信するように制御する請求項1に記載の端末。
  4.  前記下りリンク共有チャネルの受信処理が成功した場合、前記制御部は、前記下りリンク共有チャネルに対する肯定応答(ACK)を送信しないように制御する請求項3に記載の端末。
  5.  マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
     前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の送信のための時間及び周波数のリソースを決定するステップと、を有し、
     前記リソースは、別の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部と重複する、端末の無線通信方法。
  6.  マルチキャストの下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
     前記DCIに基づいて、前記下りリンク共有チャネルに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)の受信のための時間及び周波数のリソースを決定する制御部と、を有し、
     前記リソースは、複数の端末によって用いられるリソースの少なくとも一部が重複する、基地局。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210392466A1 (en) * 2020-06-11 2021-12-16 Qualcomm Incorporated User equipment assistance information for multicast and broadcast services
US20220046684A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Qualcomm Incorporated Flexible scheduling for multicast wireless communication
KR102668760B1 (ko) * 2021-01-18 2024-05-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
US20220329360A1 (en) * 2021-04-06 2022-10-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving wireless signal in wireless communication system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010516188A (ja) * 2007-01-08 2010-05-13 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション フィードバック情報をマルチキャストする方法および機器
WO2018056108A1 (ja) * 2016-09-21 2018-03-29 京セラ株式会社 無線端末及び基地局

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502230C2 (ru) * 2009-03-16 2013-12-20 Панасоник Корпорэйшн Устройство терминала беспроводной связи, устройство базовой станции беспроводной связи и способ задания ресурсной области
ES2905990T3 (es) * 2012-03-05 2022-04-12 Samsung Electronics Co Ltd Transmisión de señal HARQ-ACK en respuesta a detección de tipo de canal de control en caso de múltiples tipos de canal de control
JP5941305B2 (ja) * 2012-03-14 2016-06-29 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
CN103973397B (zh) * 2013-01-29 2019-01-08 中兴通讯股份有限公司 Ack/nack信息的发送及接收方法、基站及终端
JP2019125821A (ja) * 2016-05-13 2019-07-25 シャープ株式会社 端末装置および方法
WO2018031928A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 Intel IP Corporation SUPPORT OF SC-PTM BASED MULTICASTING FOR BL/CE AND NB-IoT UEs
EP3522655A4 (en) * 2016-09-29 2020-04-29 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
WO2020039482A1 (ja) * 2018-08-20 2020-02-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010516188A (ja) * 2007-01-08 2010-05-13 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション フィードバック情報をマルチキャストする方法および機器
WO2018056108A1 (ja) * 2016-09-21 2018-03-29 京セラ株式会社 無線端末及び基地局

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
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