WO2021234949A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2021234949A1
WO2021234949A1 PCT/JP2020/020314 JP2020020314W WO2021234949A1 WO 2021234949 A1 WO2021234949 A1 WO 2021234949A1 JP 2020020314 W JP2020020314 W JP 2020020314W WO 2021234949 A1 WO2021234949 A1 WO 2021234949A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
priority
pusch
resource
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/020314
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2020/020314 priority Critical patent/WO2021234949A1/ja
Publication of WO2021234949A1 publication Critical patent/WO2021234949A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • future wireless communication systems for example, 5G, NR, etc.
  • high speed and large capacity for example, enhanced Mobile Broad Band (eMBB)
  • ultra-many terminals for example, massive Machine Type Communication (mTMTC), Internet of Things).
  • IoT ultra-high reliability and low latency
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • multiple services also referred to as use cases, communication types, etc.
  • UL transmissions will be canceled (also referred to as cancellation, preemption, interruption, cancellation, interruption, interruption, etc.) in order to reduce delays and / or meet communication requirements for reliability. Will be done. How to control when canceling UL transmission has not been fully considered.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately performing UL transmission even when the UL transmission canceling operation is supported.
  • the terminal includes a receiving unit that receives downlink control information including information about a resource for canceling UL transmission, and the resource in the time domain of UL transmission that is canceled based on the downlink control information. It has a control unit that controls other UL transmissions to which a schedule for a non-overlapping time domain is allowed, and the other UL transmissions have at least the presence / absence of a certain upper layer parameter setting and the priority of the other UL transmissions. It is characterized by being determined based on one.
  • UL transmission can be appropriately performed even when the UL transmission cancel operation is supported.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a case where a plurality of PUSCH transmissions overlap.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a case where PUSCH transmission is canceled by a UL cancel instruction.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of overlapping PUSCH transmissions and a cancel resource designated by a UL cancel instruction.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of UL transmission control according to the first aspect.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of UL transmission control according to the second aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of UL transmission control according to the second aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of UL transmission control according to the second aspect.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a case where a plurality of PUSCH transmissions overlap.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a case where PUSCH transmission is canceled by a UL cancel instruction.
  • FIG. 3 is a
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of UL transmission control according to the second aspect.
  • FIG. 9 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 the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • ⁇ Traffic type> In future wireless communication systems (eg, NR), further advancement of mobile broadband (eg enhanced Mobile Broadband (eMBB)), machine type communication that realizes multiple simultaneous connections (eg massive Machine Type Communications (mMTC), Internet) Assumed traffic types (also referred to as services, service types, communication types, use cases, etc.) such as of Things (IoT)), high reliability and low latency communication (eg Ultra-Reliable and Low-Latency Communications (URLLC)) Will be done. For example, URLLC requires less delay and higher reliability than eMBB.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • the traffic type may be identified at the physical layer based on at least one of the following: -Logical channels with different priorities-Modulation and Coding Scheme (MCS) table (MCS index table) -Channel Quality Indication (CQI) table-DCI format-Used for scramble (mask) of Cyclic Redundancy Check (CRC) bits included (added) in the DCI (DCI format).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indication
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the HARQ-ACK traffic type for PDSCH may be determined based on at least one of the following: An MCS index table (eg, MCS index table 3) used to determine at least one of the PDSCH modulation order, target code rate, and transport block size (TBS).
  • An MCS index table eg, MCS index table 3
  • TBS transport block size
  • RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling the PDSCH (for example, whether CRC scrambled by C-RNTI or MCS-C-RNTI).
  • the SR traffic type may be determined based on the upper layer parameter used as the SR identifier (SR-ID).
  • the upper layer parameter may indicate whether the SR traffic type is eMBB or URLLC.
  • the CSI traffic type may be determined based on the configuration information (CSIreportSetting) related to the CSI report, the DCI type used for the trigger, the DCI transmission parameter, and the like.
  • the setting information, DCI type, etc. may indicate whether the traffic type of the CSI is eMBB or URLLC. Further, the setting information may be an upper layer parameter.
  • the traffic type of PUSCH may be determined based on at least one of the following.
  • -The MCS index table used to determine at least one of the modulation order, target coding rate, and TBS of the PUSCH for example, whether or not to use the MCS index table 3.
  • RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling the PUSCH for example, whether CRC scrambled by C-RNTI or MCS-C-RNTI).
  • the traffic type may be associated with communication requirements (requirements such as delay and error rate, requirement conditions), data type (voice, data, etc.) and the like.
  • the difference between the URLLC requirement and the eMBB requirement may be that the URLLC latency is smaller than the eMBB delay, or the URLLC requirement may include a reliability requirement.
  • the eMBB user (U) plane delay requirement may include that the downlink U-plane delay is 4 ms and the uplink U-plane delay is 4 ms.
  • the URLLC U-plane delay requirement may include that the downlink U-plane delay is 0.5 ms and the uplink U-plane delay is 0.5 ms.
  • the reliability requirement of URLLC may include a 32-byte error rate of 10-5 at a U-plane delay of 1 ms.
  • NR ⁇ Priority setting> Rel.
  • a plurality of levels for example, 2 levels
  • communication is controlled by setting different priorities for each signal or channel corresponding to different traffic types (also referred to as service, service type, communication type, use case, etc.) (for example, transmission control in the event of a collision). Is expected to be done. This makes it possible to control communication by setting different priorities for the same signal or channel according to the service type and the like.
  • the priority may be set for a signal (for example, UCI such as HARQ-ACK, a reference signal, etc.), a channel (PDSCH, PUSCH, etc.), a HARQ-ACK codebook, or the like.
  • the priority may be defined by a first priority (for example, High) and a second priority (for example, Low) having a lower priority than the first priority.
  • a first priority for example, High
  • a second priority for example, Low
  • three or more types of priorities may be set.
  • Information about the priority may be notified from the base station to the UE using at least one of higher layer signaling and DCI.
  • priorities may be set for the dynamically scheduled HARQ-ACK for PDSCH, HARQ-ACK for semi-persistent PDSCH (SPS PDSCH), and HARQ-ACK for SPS PDSCH release.
  • a priority may be set for the HARQ-ACK codebook corresponding to these HARQ-ACKs.
  • the priority of the PDSCH may be read as the priority of HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the priority may be set for the dynamic grant-based PUSCH, the setting grant-based PUSCH, and the like.
  • the UE may control UL transmission based on priority when different UL signals / UL channels collide. For example, UL transmission having a high priority may be performed, and UL transmission having a low priority may not be performed (for example, dropping). Alternatively, the transmission timing of the UL transmission having a low priority may be changed (for example, postponed or shifted).
  • Collision of different UL signals / UL channels means that the time resources (or time resources and frequency resources) of different UL signals / UL channels overlap, or the transmission timings of different UL signals / UL channels overlap. May be.
  • a time resource may be read as a time domain or a time domain.
  • Collision of different UL signals / UL channels in the same UE may mean that different UL signals / UL channels overlap at least in the same time resource (eg, symbol). ..
  • a collision of different UL signals / UL channels in different UEs means that different UL signals / UL channels are overloaded in the same time resource (eg, symbol) and frequency resource (eg, RB). It may mean to wrap.
  • PUSCH # 1 scheduled by the first UL grant (UL grant # 1) and PUSCH # 2 scheduled by the second UL grant (UL grant # 2) are in time. Configurations that overlap in regions (see, eg, FIG. 1) are not supported.
  • the schedule is controlled so that UL channels / signals using the same resource (for example, the same time and frequency resource) are not performed between different UEs.
  • the same resource for example, the same time and frequency resource
  • the UL channel / signal eg, PUSCH
  • the UL channel / signal is canceled and another UL channel / signal is added to the resource of the canceled UL channel / signal. It is conceivable to schedule a signal.
  • UL cancellation indications are being considered to support UL inter-UE multiplexing (UL inter-UE multiplexing) for UL transmission.
  • the UL cancellation instruction may be referred to as a UL cancellation instruction.
  • the UL cancel instruction enables UL transmission (for example, URLLC UL transmission) of another UE by canceling the UL transmission scheduled / set for one UE (for example, eMBB UL transmission) (for example, URLLC UL transmission).
  • eMBB UL transmission for example, URLLC UL transmission
  • FIG. 2 shows a UL cancel instruction when the eMBB UL transmission scheduled for UE # 1 (for example, PUSCH # 1) and the UL transmission scheduled for URLLC UE # 2 (for example, PUSCH # 2) overlap.
  • An example of canceling PUSCH # 1 by using is shown.
  • the UL cancellation instruction may specify at least a resource (for example, a frequency resource (PRB) and a time resource (symbol)) for which a predetermined UL transmission is canceled.
  • a resource for example, a frequency resource (PRB) and a time resource (symbol)
  • PRB frequency resource
  • symbol time resource
  • UE # 1 when UE # 1 detects a UL cancel instruction, the UE # 1 cancels (cancels or cancels) UL transmission. Canceling a UL transmission may be read as preempting a UL transmission, preempting a UL transmission, replacing the UL transmission, and the like.
  • the UL cancel instruction may interrupt / postpone the scheduled UL transmission to the UE that has received the UL cancel instruction.
  • the UL cancel instruction may also be used by the UE receiving the UL cancel instruction to notify a resource that the UE assumes that any transmission of the UE is not intended.
  • At least group common (GC) -downstream control information (DCI, physical downlink control channel (PDCCH)) may be supported for the cancellation instruction.
  • DCI group common
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a predetermined DCI format (for example, DCI format 2_4) may be used for the DCI.
  • one or more UEs may be notified of information about a frequency resource (for example, PRB) and a time resource (for example, a symbol) for canceling UL transmission by a predetermined DCI format.
  • a frequency resource for example, PRB
  • a time resource for example, a symbol
  • UE-specific DCI for UL cancellation instructions may be supported.
  • the UL transmission to which the UL cancellation instruction (for example, UL Cl) notified by DCI is applied may be determined based on the presence / absence of setting of the upper layer parameter / the priority set for the UL transmission.
  • a UL cancel instruction for example, UL Cl
  • a priority instruction for example, intra-UE priority indicator
  • a predetermined upper layer parameter for example, applicabilityforCI
  • the UE may apply the UL cancel instruction only to UL transmissions having a lower priority (for example, a second priority (low) is set). ..
  • a predetermined upper layer parameter when a predetermined upper layer parameter is set, the UE does not have to apply the UL cancel instruction to the UL transmission having a high priority (for example, a first priority (high) is set). ..
  • the UE may apply the UL cancel instruction regardless of the priority of UL transmission.
  • UL transmission for example, priority, etc.
  • UL cancellation instruction may be set / notified to the UE by a predetermined upper layer parameter.
  • the UE may cancel the entire UL transmission.
  • a resource that does not overlap with the predetermined resource specified by the UL cancellation instruction (for example, the non-overlapping area in FIG. 2) is not used for UL transmission.
  • At least the predetermined resource specified in the UL cancellation instruction is controlled not to be used for UL transmission, and if a non-overlap area is generated due to the cancellation of UL transmission, the non-overlap area is concerned. Can be used for UL transmission.
  • the problem is how to control the UL transmission schedule in the non-overlapping area.
  • the present inventors overlap the resource area notified by the UL cancellation instruction in the resource area (for example, the time domain (symbol)) of the UL transmission to be canceled. Focusing on the fact that there are cases where a non-overlapping region occurs, UL transmission control in a non-overlapping region was examined, and one aspect (first aspect) of the present embodiment was conceived.
  • the UE fails to receive the DCI including the UL cancel instruction (for example, detection / decoding). Conceivable. If none of the overlapping and scheduled UL transmissions are canceled, the UL transmissions may not be performed properly (see FIG. 3).
  • a UL cancel instruction for example, UL CI
  • PUSCH # 1 and PUSCH # 2 may be transmitted in duplicate and may not be properly received on the network side.
  • the present inventors have focused on the fact that there are cases where the UE cannot appropriately detect / decode the UL cancellation instruction when the configuration of canceling the UL transmission based on the UL cancellation instruction is supported, and the UL in such a case.
  • the transmission control was examined, and another aspect (second aspect) of the present embodiment was conceived.
  • a / B may be read as at least one of A and B
  • a / B / C may be read as at least one of A, B and C.
  • PUSCH will be described as an example of UL transmission, but it may be applied to other UL channels / signals (for example, sounding reference signal (SRS), etc.).
  • SRS sounding reference signal
  • a schedule is provided for a time area (for example, a non-overlap area) that does not overlap with the resource area notified by the UL cancel instruction.
  • a time area for example, a non-overlap area
  • the time domain for example, a symbol
  • the resource domain is not limited to this.
  • a schedule to a non-overlapping area (or cancellation symbol) that does not overlap with the resource area notified by the UL cancellation instruction may be allowed.
  • other UL transmissions whose schedule is allowed for the non-overlapping area have a predetermined upper layer parameter set or not (or notification is present or not), and the priority applied / set to other UL transmissions. It may be determined based on.
  • UL transmissions that are allowed to be scheduled to non-overlapping areas may be determined at least based on the setting / notification presence / absence of predetermined higher layer parameters.
  • a given higher layer parameter is set / notified to the UE, other UL transmissions that allow scheduling to non-overlapping areas will have a first priority (eg, high) applied / set. It may be UL transmission (see FIG. 4). In this case, the UL transmission to which the second priority (for example, low) is applied / set may be configured so that the schedule to the non-overlapping area is not allowed.
  • a first priority eg, high
  • the UL transmission to which the second priority for example, low
  • the second priority for example, low
  • the UE determines that UL transmission to which the first priority (eg, high) is applied / set to the non-overlapping area can be scheduled when a predetermined upper layer parameter is set / notified. good.
  • the UE may determine that UL transmissions to which a priority of 2 (eg, low) is applied / set to non-overlapping areas are not scheduled when certain higher layer parameters are set / notified. good.
  • the predetermined upper layer parameter may be an upper layer parameter (for example, applicabilityforCI) used for notifying information regarding the application of the UL cancellation instruction notified by DCI (for example, UL CI).
  • an upper layer parameter for example, applicabilityforCI
  • the UE applies the UL cancel instruction to the UL transmission having the second priority (for example, low), and the UL transmission having the first priority (for example, high). It may be controlled not to apply the UL cancel instruction to.
  • the transmission is canceled.
  • the other UL of the first priority with respect to the non-overlapping area included in the resource of the UL transmission of the second priority.
  • the transmission schedule is allowed, and the UL transmission schedule of the second priority is not allowed.
  • the first priority is set by configuring the resource (non-overlapping area) of the second priority UL transmission in which the transmission is canceled so that it can be used only for other UL transmissions having the first priority. You can increase the resources available for other UL transmissions you have.
  • the UE determines that at least one of the first priority UL transmission and the second priority UL transmission can be scheduled for the non-overlapping area if the predetermined higher layer parameter is not set / notified. You may.
  • resources in the non-overlapping area can be used for the UL transmission of the first priority and the UL transmission of the second priority, so that the flexibility of scheduling can be improved.
  • other UL transmissions to which the schedule to the non-overlap area is allowed may be UL transmissions having the same conditions as the conditions (for example, priority) applied / set to the UL transmissions to be canceled.
  • the UL transmission to which the schedule to the non-overlap region is allowed may be the UL transmission having the first priority. ..
  • UL transmissions that are allowed to be scheduled to non-overlapping areas may be determined regardless of the setting / notification of predetermined higher layer parameters.
  • other UL transmissions scheduled in the non-overlapping region may be controlled regardless of the priority applied / set to the other UL transmissions (option 1-2-1).
  • other UL transmissions scheduled in the non-overlapping region may be controlled based on the priority applied / set to the other UL transmissions (options 1-2-2, 1-2-3). ..
  • the non-overlapping area can be used for both the UL transmission of the first priority and the UL transmission of the second priority, so that the UL transmission schedule can be flexibly performed.
  • the other UL transmission to which the schedule to the non-overlap region is allowed may be only the UL transmission of the first priority (for example, high).
  • the UL transmission of the second priority for example, low
  • resources can be preferentially secured for UL transmission having a high priority.
  • the only other UL transmission to which the schedule to the non-overlap region is allowed may be the UL transmission of the second priority (eg, low).
  • the UL transmission of the first priority for example, high
  • the schedule to the non-overlapping region is not allowed.
  • the second aspect describes the UE operation when a plurality of UL transmissions that overlap at least in the time domain are scheduled / set.
  • the second aspect will be described by taking as an example a case where a plurality of UL transmissions overlapping in a time domain are scheduled / set (intra-UE) for a certain UE (same UE).
  • the application of this aspect is not limited to this.
  • the UE should not perform at least one UL transmission when multiple (eg, two) UL transmissions that overlap at least in some time domains are scheduled / configured within the same cell / carrier / BWP. It may be controlled to. In this case, the UE assumes that the UL cancellation instruction information (for example, UL CI) indicating the cancellation of one UL transmission (or the cancellation of the resource overlapping with the one UL transmission) has been detected, and the UL transmission is performed. Control may be performed.
  • the UL cancellation instruction information for example, UL CI
  • the UE may control to cancel / drop / postpone at least one UL transmission among the overlapping UL transmissions.
  • the UE may control UL transmission based on at least one of the UL transmission order, the DCI corresponding to the UL transmission, and the priority applied / set to the UL transmission. For example, the UE may control UL transmission by using at least one of the following options 2-1 to 2-4.
  • the UE is based on the transmission order of the PUSCHs when multiple UL transmissions (here, PUSCH # 1 and PUSCH # 2) that overlap at least in the time domain are scheduled / set and no cancellation is instructed for any of the UL transmissions.
  • the PUSCH to be transmitted may be determined.
  • the transmission order of the PUSCH may be determined with reference to the start symbol of the PUSCH.
  • the UE may interpret that UL CI is scheduled but missed detection.
  • the UE may interpret that UL CI is scheduled but missed detection.
  • the UE may control to transmit a PUSCH (here, PUSCH # 1) having an early transmission order (or a start symbol) and not to transmit a PUSCH (here, PUSCH # 2) having a late transmission order (here, PUSCH # 2). See FIG. 5).
  • the UE may ignore the UL grant (DCI # 2) that schedules PUSCH # 2, which has a slow transmission order.
  • the UE may control to transmit the PUSCH (here, PUSCH # 2) having a slow transmission order (or start symbol) and not to transmit the PUSCH (here, PUSCH # 1) having an early transmission order. Good (see Figure 6).
  • the UE may ignore the UL grant (DCI # 1) that schedules PUSCH # 1 having an earlier transmission order.
  • the UE schedules / sets multiple UL transmissions (here, PUSCH # 1 and PUSCH # 2) that overlap at least in the time domain, and if cancellation is not instructed for any of the UL transmissions, the DCI corresponding to each PUSCH.
  • the PUSCH to be transmitted may be determined based on the transmission order of (PDCCH).
  • the order of transmission of DCI (or PDCCH) may be determined based on the start symbol of DCI (or PDCCH).
  • the UE may interpret that UL CI is scheduled but missed detection.
  • the UE may interpret that UL CI is scheduled but missed detection.
  • the UE transmits PUSCH # 1 scheduled in DCI (here DCI # 1) with an earlier transmission order (or start symbol) and is scheduled in DCI (here DCI # 2) with a slower transmission order.
  • PUSCH # 2 may be controlled not to be transmitted (see FIG. 5).
  • the UE transmits PUSCH # 2, which is scheduled in DCI (here, DCI # 2), which has a slow transmission order (or start symbol), and schedules in DCI (here, DCI # 1), which has an earlier transmission order.
  • PUSCH # 1 may be controlled not to be transmitted (see FIG. 6). This allows the network to prioritize later (or up-to-date) scheduled PUSCH transmissions.
  • the UE is applied / set to the PUSCH if multiple UL transmissions (here, PUSCH # 1 and PUSCH # 2) that overlap at least in the time domain are scheduled / set and cancellation is not instructed for any of the UL transmissions.
  • the PUSCH to be transmitted may be determined based on the priority.
  • the priority applied / set to the PUSCH (or the priority of the PUSCH) may be notified / set by higher layer signaling / DCI.
  • the UE is scheduled to have PUSCH # 1 and PUSCH # 2 that overlap in the time domain, and the UE does not receive the UL cancel instruction (for example, UL CI).
  • the UL cancel instruction for example, UL CI
  • the UE sends a high priority PUSCH (eg, a first priority PUSCH) and does not (or drops) a low priority PUSCH (eg, a second priority PUSCH). ) (See FIG. 7). Further, the UE may control the transmission of overlapping PUSCHs in the time domain based on the priority of each PUSCH regardless of UL CI.
  • UL CI may be configured to be applied to PUSCH transmission between a plurality of UEs (inter-UE) and not to PUSCH transmission of the same UE (intra-UE).
  • the UE may determine that it is an error case when the priorities of PUSCH # 1 and PUSCH # 2 are the same.
  • the network may control the schedule so that PUSCHs of the same priority do not overlap in the time domain for a UE. For example, a UE may be scheduled by a PDCCH starting from symbol # i to send a PUSCH having the same priority as another PUSCH scheduled by another PDCCH ending earlier than symbol # i. Does not have to be assumed.
  • the UE may apply at least one of option 2-1 and option 2-2 when the priorities of PUSCH # 1 and PUSCH # 2 are the same.
  • a PUSCH having an early transmission order or a PUSCH scheduled by a DCI / PDCCH having an early transmission order
  • a PUSCH having a slow transmission order or a PUSCH scheduled by a DCI / PDCCH having a slow transmission order
  • Which one to drop / cancel may be defined in the specification, or may be notified / set from the network to the UE using higher layer signaling.
  • the UE may send both PUSCHs if multiple UL transmissions (here PUSCH # 1 and PUSCH # 2) that overlap at least in the time domain are scheduled / set and no cancellation is instructed for any of the UL transmissions. It may be controlled not to be performed (for example, drop / cancel) (see FIG. 8).
  • the transmission operation of the UE can be simplified.
  • 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. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • NR-E 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 macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell 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 a 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 macrocell 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 FR 2 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.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • a broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • a downlink control channel Physical Downlink Control
  • PDSCH Physical Downlink Control
  • 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, or the like, and the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, or the like.
  • the PDSCH may be read as DL data, and 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 for searching 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 for example.
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • 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" to 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. 10 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the characteristic portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be 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 the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-analog transformation may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding coding
  • transmission processing such as digital-analog transformation
  • 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) for 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 measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 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 path interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information including information regarding a resource for canceling UL transmission.
  • the control unit 110 may control another UL transmission schedule for a time area that does not overlap with the resource notified by the downlink control information among the UL transmission time areas to be canceled based on the downlink control information.
  • Other UL transmissions may be determined based on at least one of the presence or absence of a higher layer parameter setting and the priority of another UL transmission.
  • FIG. 11 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.
  • the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, 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, 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 the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • 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 transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information including information regarding a resource for canceling UL transmission.
  • the control unit 210 may control other UL transmissions that are allowed to be scheduled for a time domain that does not overlap with the resource notified by the downlink control information among the UL transmission time domains that are canceled based on the downlink control information. ..
  • Other UL transmissions may be determined based on at least one of the presence or absence of a higher layer parameter setting and the priority of another UL transmission.
  • control unit 210 may apply cancellation based on downlink control information to UL transmission having a second priority lower than the first priority. If one higher layer parameter is set, the other UL transmission may be a UL transmission with a first priority.
  • the other UL transmission may be a UL transmission having at least one of a first priority and a second priority.
  • each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , 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 (configuration unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method 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. 12 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 in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, 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 disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • 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 has, 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), transmission / reception antenna 130 (230), and the like 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 accepts 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 terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio 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 does not depend on 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 Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be composed 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.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • 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 use 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. 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.
  • 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 (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as 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.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • 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) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in 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 an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource 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 embodiment / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof. May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an 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 called 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, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) on the website.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber 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
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point 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 (eg, 3) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area 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 a base station and a base station subsystem that provides 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, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • 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 a base station, 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 may be switched and used according to the 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, an integer or a 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
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • references to elements using designations such as “first” and “second” 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 “determining” 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.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect 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 “bonded” 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 region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいてキャンセルされるUL送信の時間領域うち、前記リソースと重複しない時間領域に対するスケジュールが許容される他のUL送信を制御する制御部と、を有し、前記他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び前記他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定される。

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)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、例えば、高速及び大容量(例えば、enhanced Mobile Broad Band(eMBB))、超多数端末(例えば、massive Machine Type Communication(mMTC)、Internet of Things(IoT))、超高信頼及び低遅延(例えば、Ultra Reliable and Low Latency Communications(URLLC))など、通信要件(requirement)が異なる複数のサービス(ユースケース、通信タイプ、等ともいう)が混在すること想定される。
 また、遅延削減及び/又は信頼性に対する通信要件を満たすために、スケジュールされたuplink(UL)送信に対してキャンセル(cancellation、preemption、interruption、取り消し、割り込み、中断等ともいう)を行うことが想定される。UL送信のキャンセルを行う場合にどのように制御するかについて十分に検討されていない。
 そこで、本開示は、UL送信のキャンセル動作がサポートされる場合であってもUL送信を適切に行うことができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいてキャンセルされるUL送信の時間領域うち、前記リソースと重複しない時間領域に対するスケジュールが許容される他のUL送信を制御する制御部と、を有し、前記他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び前記他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、UL送信のキャンセル動作がサポートされる場合であってもUL送信を適切に行うことができる。
図1は、複数のPUSCH送信がオーバーラップする場合の一例を示す図である。 図2は、ULキャンセル指示によりPUSCH送信がキャンセルされる場合の一例を示す図である。 図3は、オーバーラップするPUSCH送信と、ULキャンセル指示が指定するキャンセルリソースの一例を示す図である。 図4は、第1の態様に係るUL送信制御の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るUL送信制御の一例を示す図である。 図6は、第2の態様に係るUL送信制御の他の例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るUL送信制御の他の例を示す図である。 図8は、第2の態様に係るUL送信制御の他の例を示す図である。 図9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10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11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12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。
<トラフィックタイプ>
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(例えば、enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(例えば、massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(IoT))、高信頼かつ低遅延通信(例えば、Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が想定される。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
 トラフィックタイプは、物理レイヤにおいては、以下の少なくとも一つに基づいて識別されてもよい。
・異なる優先度(priority)を有する論理チャネル
・変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))テーブル(MCSインデックステーブル)
・チャネル品質指示(Channel Quality Indication(CQI))テーブル
・DCIフォーマット
・当該DCI(DCIフォーマット)に含まれる(付加される)巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットのスクランブル(マスク)に用いられる(無線ネットワーク一時識別子(RNTI:System Information-Radio Network Temporary Identifier))
・RRC(Radio Resource Control)パラメータ
・特定のRNTI(例えば、URLLC用のRNTI、MCS-C-RNTI等)
・サーチスペース
・DCI内の所定フィールド(例えば、新たに追加されるフィールド又は既存のフィールドの再利用)
 具体的には、PDSCHに対するHARQ-ACKのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PDSCHの変調次数(modulation order)、ターゲット符号化率(target code rate)、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block size)の少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 また、SRのトラフィックタイプは、SRの識別子(SR-ID)として用いられる上位レイヤパラメータに基づいて決定されてもよい。当該上位レイヤパラメータは、当該SRのトラフィックタイプがeMBB又はURLLCのいずれであるかを示してもよい。
 また、CSIのトラフィックタイプは、CSI報告に関する設定(configuration)情報(CSIreportSetting)、トリガに利用されるDCIタイプ又はDCI送信パラメータ等に基づいて決定されてもよい。当該設定情報、DCIタイプ等は、当該CSIのトラフィックタイプがeMBB又はURLLCのいずれであるかを示してもよい。また、当該設定情報は、上位レイヤパラメータであってもよい。
 また、PUSCHのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PUSCHの変調次数、ターゲット符号化率、TBSの少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 トラフィックタイプは、通信要件(遅延、誤り率などの要件、要求条件)、データ種別(音声、データなど)などに関連付けられてもよい。
 URLLCの要件とeMBBの要件の違いは、URLLCの遅延(latency)がeMBBの遅延よりも小さいことであってもよいし、URLLCの要件が信頼性の要件を含むことであってもよい。
 例えば、eMBBのuser(U)プレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が4msであり、上りリンクのUプレーン遅延が4msであること、を含んでもよい。一方、URLLCのUプレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が0.5msであり、上りリンクのUプレーン遅延が0.5msであること、を含んでもよい。また、URLLCの信頼性の要件は、1msのUプレーン遅延において、32バイトの誤り率が10-5であることを含んでもよい。
 また、enhanced Ultra Reliable and Low Latency Communications(eURLLC)として、主にユニキャストデータ用のトラフィックの信頼性(reliability)の高度化が検討されている。以下において、URLLC及びeURLLCを区別しない場合、単にURLLCと呼ぶ。
<優先度の設定>
 Rel.16以降のNRでは、所定の信号又はチャネルに対して複数レベル(例えば、2レベル)の優先度を設定することが検討されている。例えば、異なるトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース等ともいう)にそれぞれ対応する信号又はチャネル毎に別々の優先度を設定して通信を制御(例えば、衝突時の送信制御等)を行うことが想定される。これにより、同じ信号又はチャネルに対して、サービスタイプ等に応じて異なる優先度を設定して通信を制御することが可能となる。
 優先度は、信号(例えば、HARQ-ACK等のUCI、参照信号等)、チャネル(PDSCH、PUSCH等)、又はHARQ-ACKコードブック等に対して設定されてもよい。優先度は、第1の優先度(例えば、High)と、当該第1の優先度より優先度が低い第2の優先度(例えば、Low)で定義されてもよい。あるいは、3種類以上の優先度が設定されてもよい。優先度に関する情報は、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用して基地局からUEに通知されてもよい。
 例えば、動的にスケジュールされるPDSCH用のHARQ-ACK、セミパーシステントPDSCH(SPS PDSCH)用のHARQ-ACK、SPS PDSCHリリース用のHARQ-ACKに対して優先度が設定されてもよい。あるいは、これらのHARQ-ACKに対応するHARQ-ACKコードブックに対して優先度が設定されてもよい。なお、PDSCHに優先度を設定する場合、PDSCHの優先度を当該PDSCHに対するHARQ-ACKの優先度と読み替えてもよい。
 また、動的グラントベースのPUSCH、設定グラントベースのPUSCH等に対して優先度が設定されてもよい。
 UEは、異なるUL信号/ULチャネルが衝突する場合、優先度に基づいてUL送信を制御してもよい。例えば、優先度が高いUL送信を行い、優先度が低いUL送信を行わない(例えば、ドロップする)ように制御してもよい。あるいは、優先度が低いUL送信の送信タイミングを変更(例えば、延期又はシフト)してもよい。
 異なるUL信号/ULチャネルが衝突するとは、異なるUL信号/ULチャネルの時間リソース(又は、時間リソースと周波数リソース)がオーバーラップする場合、又は異なるUL信号/ULチャネルの送信タイミングがオーバーラップする場合であってもよい。時間リソースは、時間領域又は時間ドメインと読み替えられてもよい。
 同一UE(例えば、intra-UE)において異なるUL信号/ULチャネルが衝突することは、少なくとも同一の時間リソース(例えば、シンボル)において異なるUL信号/ULチャネルがオーバーラップすることを意味してもよい。また、異なるUE(例えば、inter-UE)において異なるUL信号/ULチャネルが衝突することは、同一の時間リソース(例えば、シンボル)及び周波数リソース(例えば、RB)において異なるUL信号/ULチャネルがオーバーラップすることを意味してもよい。
(UL送信のオーバーラップ)
 既存システム(例えば、Rel.15)では、ULチャネル/信号(例えば、PUSCH)が時間領域でオーバーラップ構成はサポートされていない(例えば、同一UE、同一キャリア/セル/BWP内)。
 例えば、あるUEに対して、第1のULグラント(ULグラント#1)でスケジュールされるPUSCH#1と、第2のULグラント(ULグラント#2)でスケジュールされるPUSCH#2と、が時間領域でオーバーラップして配置される構成(例えば、図1参照)はサポートされない。
 また、既存システムでは、異なるUE間において、同一リソース(例えば、同一の時間及び周波数リソース)を利用したULチャネル/信号が行われないようにスケジュールが制御される。一方で、優先度が異なるトラフィックタイプの導入に伴い、最初にスケジュールされたUL送信より、後からスケジュールを行うUL送信を優先して送信したいケースが生じることが想定される。
 そのため、最初にスケジュールされたULチャネル/信号(例えば、PUSCH)が実際に送信される前に、当該ULチャネル/信号をキャンセルすると共に、キャンセルされたULチャネル/信号のリソースに他のULチャネル/信号をスケジュールすることが考えられる。
(UL送信のキャンセル指示)
 UL送信のUE間多重(UL UE間多重、UL inter-UE multiplexing)をサポートするために、UL取消(cancellation)指示(indication)が検討されている。UL取消指示は、ULキャンセル指示と呼ばれてもよい。
 例えば、ULキャンセル指示は、1つのUEに対してスケジュール/設定されたUL送信(例えば、eMBB UL送信)を取り消すことによって、別のUEのUL送信(例えば、URLLC UL送信)を可能にする(例えば、図2参照)。図2は、UE#1にスケジュールされるeMBB UL送信(例えば、PUSCH#1)と、URLLC UE#2にスケジュールされるUL送信(例えば、PUSCH#2)がオーバーラップする場合に、ULキャンセル指示を利用してPUSCH#1をキャンセルする場合の一例を示している。
 ULキャンセル指示は、少なくとも所定のUL送信がキャンセルされるリソース(例えば、周波数リソース(PRB)及び時間リソース(シンボル))を指定してもよい。ここでは、PUSCH#1の送信に利用されるリソースの一部が、ULキャンセル指示で指定されるリソースに相当する場合を示している。
 図2では、UE#1がULキャンセル指示を検出した場合、当該UE#1は、UL送信を取り消す(キャンセルする、中止する)。UL送信を取り消すことは、UL送信をプリエンプトする(preempt)、UL送信を先取りする、UL送信に代わる、などと読み替えられてもよい。
 ULキャンセル指示は、ULキャンセル指示を受信したUEに対してスケジュールされたUL送信を中断(interrupt)/延期してもよい。また、ULキャンセル指示は、ULキャンセル指示を受信したUEが、当該UEのいかなる送信も意図されないと想定するリソースを通知するために用いられてもよい。
 ULキャンセル指示を実現するために、キャンセル指示用に少なくともグループ共通(group common(GC))-下り制御情報(DCI、物理下り制御チャネル(PDCCH))がサポートされてもよい。当該DCIは、所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_4)が利用されてもよい。
 例えば、所定のDCIフォーマットにより、UL送信をキャンセルする周波数リソース(例えば、PRB)及び時間リソース(例えば、シンボル)に関する情報が1以上のUEに通知されてもよい。なお、ULキャンセル指示用のUE固有(UE-specific)DCIがサポートされてもよい。
 DCIで通知されるULキャンセル指示(例えば、UL Cl)が適用されるUL送信は、上位レイヤパラメータの設定有無/当該UL送信に設定される優先度に基づいて決定されてもよい。
 例えば、あるUEに対して、ULキャンセル指示(例えば、UL Cl)と、優先度の指示(例えば、intra-UE priority indicator)が設定/適用される場合、所定の上位レイヤパラメータ(例えば、applicabilityforCI)の設定/通知有無に基づいて、ULキャンセル指示が適用されるUL送信が決定されてもよい。
 当該所定の上位レイヤパラメータが設定される場合、UEは、優先度が低い(例えば、第2の優先度(low)が設定された)UL送信に対してのみULキャンセル指示を適用してもよい。一方で、所定の上位レイヤパラメータが設定される場合、UEは、優先度が高い(例えば、第1の優先度(high)が設定された)UL送信についてULキャンセル指示を適用しなくてもよい。
 所定の上位レイヤパラメータが設定されない場合、UEは、UL送信の優先度に関わらず、ULキャンセル指示を適用してもよい。
 あるいは、所定の上位レイヤパラメータにより、ULキャンセル指示が適用されるUL送信(例えば、優先度等)がUEに設定/通知されてもよい。
 このように、DCIに含まれるULキャンセル指示に基づいて、UL送信のキャンセルを制御することにより、トラフィックタイプが異なるUL送信のスケジュールを柔軟に制御することが可能となる。
 一方で、UEは、ULキャンセル指示で指定された所定リソースと、UL送信のリソース(例えば、時間領域)の一部のみがオーバーラップする場合、当該UL送信全体をキャンセルすることが考えられる。かかる場合、ULキャンセル指示で指定された所定リソースと重複しないリソース(例えば、図2の非オーバーラップ領域)もUL送信に利用されなくなる。
 リソースの利用効率の観点からは、少なくともULキャンセル指示で指定された所定リソースをUL送信に利用しないように制御し、仮にUL送信のキャンセルにより非オーバーラップ領域が生じる場合に、当該非オーバーラップ領域をUL送信に利用することが考えられる。しかし、非オーバーラップ領域におけるUL送信のスケジュールをどのように制御するかが問題となる。
 本発明者らは、ULキャンセル指示に基づいてUL送信をキャンセルする場合に、キャンセルするUL送信のリソース領域(例えば、時間領域(シンボル))において、ULキャンセル指示で通知されるリソース領域とオーバーラップしない領域が生じるケースがある点に着目し、非オーバーラップ領域におけるUL送信制御について検討し、本実施の形態の一態様(第1の態様)を着想した。
 また、DCIによるULキャンセル指示(UL CI)に基づいてUL送信をキャンセルする方法がサポートされる場合、UEが当該ULキャンセル指示を含むDCIの受信処理(例えば、検出/復号)を失敗するケースも考えられる。オーバーラップしてスケジュールされるUL送信のいずれもがキャンセルされない場合、UL送信が適切に行われないおそれがある(図3参照)。
 図3では、第1のULグラント(ULグラント#1)でスケジュールされるPUSCH#1と、第2のULグラント(ULグラント#2)でスケジュールされるPUSCH#2と、が時間領域でオーバーラップするケースを想定している。また、ULキャンセル指示(例えば、UL CI)により一方(例えば、PUSCH#1)のリソースの少なくとも一部がキャンセルリソースとして指示される場合を示している。
 PUSCH#1とPUSCH#2がスケジュールされるUEがULキャンセル指示を検出ミスした場合、PUSCH#1とPUSCH#2が重複して送信され、ネットワーク側で適切に受信できないおそれがある。
 本発明者らは、ULキャンセル指示に基づいてUL送信をキャンセルする構成がサポートされる場合に、UEが当該ULキャンセル指示を適切に検出/復号できないケースがある点に着目し、かかるケースにおけるUL送信制御について検討し、本実施の形態の他の態様(第2の態様)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。各実施の態様で説明する構成は、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。
 また、本開示において、「A/B」は、A及びBの少なくとも一つ、「A/B/C」は、A、B及びCの少なくとも一つと読み替えられてもよい。
 以下の説明では、UL送信としてPUSCHを例に挙げて説明するが、他のULチャネル/信号(例えば、サウンディング参照信号(SRS)等)について適用されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ULキャンセル指示に基づいてキャンセルされるUL送信のリソース領域のうち、ULキャンセル指示で通知されるリソース領域とオーバーラップしない時間領域(例えば、非オーバーラップ領域)に対してスケジュールが許容されるUL送信について説明する。なお、以下の説明では、リソース領域として、時間領域(例えば、シンボル)を例に挙げるがこれに限られない。
 キャンセルされるUL送信の時間領域のうち、ULキャンセル指示で通知されるリソース領域とオーバーラップしない非オーバーラップ領域(又は、キャンセルシンボル)へのスケジュールが許容されてもよい。かかる場合、当該非オーバーラップ領域に対してスケジュールが許容される他のUL送信は、所定の上位レイヤパラメータの設定有無(又は、通知有無)、及び他のUL送信に適用/設定される優先度に基づいて決定されてもよい。
<オプション1-1>
 非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信(例えば、UL送信の種別、又はタイプ等)は、少なくとも所定の上位レイヤパラメータの設定/通知有無に基づいて決定されてもよい。
 所定の上位レイヤパラメータがUEに設定/通知される場合、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信は、当該他のUL送信に適用/設定される優先度に基づいて決定されてもよい。
 例えば、所定の上位レイヤパラメータがUEに設定/通知される場合、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信は、第1の優先度(例えば、high)が適用/設定されるUL送信であってもよい(図4参照)。この場合、第2の優先度(例えば、low)が適用/設定されるUL送信は、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容されない構成としてもよい。
 UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定/通知された場合、非オーバーラップ領域に対して第1の優先度(例えば、high)が適用/設定されるUL送信がスケジュールされ得ると判断してもよい。あるいは、UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定/通知された場合、非オーバーラップ領域に対して2の優先度(例えば、low)が適用/設定されるUL送信はスケジュールされないと判断してもよい。
 所定の上位レイヤパラメータは、DCI(例えば、UL CI)で通知されるULキャンセル指示の適用に関する情報の通知に利用される上位レイヤパラメータ(例えば、applicabilityforCI)であってもよい。UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定される場合、第2の優先度(例えば、low)を有するUL送信にULキャンセル指示を適用し、第1の優先度(例えば、high)を有するUL送信にULキャンセル指示を適用しないように制御してもよい。
 これにより、所定の上位レイヤパラメータが設定/通知される場合、送信がキャンセルされる第2の優先度のUL送信のリソースに含まれる非オーバーラップ領域に対して第1の優先度の他のUL送信のスケジュールが許容され、第2の優先度のUL送信のスケジュールが許容されない構成となる。送信がキャンセルされる第2の優先度のUL送信のリソース(非オーバーラップ領域)を第1の優先度を有する他のUL送信のみに利用可能な構成とすることにより、第1の優先度を有する他のUL送信に利用できるリソースを増やすことができる。
 それ以外の場合(例えば、所定の上位レイヤパラメータがUEに設定/通知されない場合)、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信は、当該他のUL送信に適用/設定される優先度に関わらず決定されてもよい。つまり、非オーバーラップ領域に対して、第1の優先度のUL送信のスケジュールと、第2の優先度のUL送信のスケジュールの両方が許容されてもよい。
 UEは、所定の上位レイヤパラメータが設定/通知されない場合、非オーバーラップ領域に対して第1の優先度のUL送信、及び第2の優先度のUL送信の少なくとも一つがスケジュールされ得ると判断してもよい。
 これにより、非オーバーラップ領域のリソースを第1の優先度のUL送信と第2の優先度のUL送信に利用できるため、スケジューリングの柔軟性を向上することができる。
 あるいは、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUl送信は、キャンセルされるUL送信に適用/設定される条件(例えば、優先度)と同じ条件を有するUL送信であってもよい。例えば、ULキャンセル指示により第1の優先度のUL送信がキャンセルされる場合、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容されるUL送信は、第1の優先度を具備するUL送信であってもよい。
<オプション1-2>
 非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信(例えば、UL送信の種別、又はタイプ等)は、所定の上位レイヤパラメータの設定/通知有無に関わらず決定されてもよい。この場合、他のUL送信に適用/設定される優先度に関わらず、非オーバーラップ領域にスケジュールされる他のUL送信が制御されてもよい(オプション1-2-1)。あるいは、他のUL送信に適用/設定される優先度に基づいて、非オーバーラップ領域にスケジュールされる他のUL送信が制御されてもよい(オプション1-2-2、1-2-3)。
[オプション1-2-1]
 非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信は、所定の上位レイヤパラメータ(例えば、applicabilityforCI)の設定/通知有無、及び当該他のUL送信に適用/設定される優先度に関わらず決定されてもよい。UEは、非オーバーラップ領域に対して第1の優先度のUL送信、及び第2の優先度のUL送信の少なくとも一つがスケジュールされ得ると判断してもよい。
 これにより非オーバーラップ領域を第1の優先度のUL送信と第2の優先度のUL送信の両方に利用できるため、UL送信のスケジュールを柔軟に行うことができる。
[オプション1-2-2]
 非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信は、第1の優先度(例えば、high)のUL送信のみであってもよい。この場合、第2の優先度(例えば、low)のUL送信は、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容されない構成としてもよい。これにより、優先度が高いUL送信用にリソースを優先的に確保することができる。
[オプション1-2-3]
 非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容される他のUL送信は、第2の優先度(例えば、low)のUL送信のみであってもよい。この場合、第1の優先度(例えば、high)のUL送信は、非オーバーラップ領域へのスケジュールが許容されない構成としてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、少なくとも時間領域でオーバーラップする複数のUL送信がスケジュール/設定された場合のUE動作について説明する。なお、第2の態様は、あるUE(同一UE)に対して時間領域でオーバーラップする複数のUL送信がスケジュール/設定される場合(intra-UE)を例に挙げて説明するが、第2の態様の適用はこれに限られない。
 UEは、同一のセル/キャリア/BWP内において、少なくとも一部の時間領域でオーバーラップする複数(例えば、2個)のUL送信がスケジュール/設定された場合、少なくとも一方のUL送信を行わないように制御してもよい。この場合、UEは、一方のUL送信のキャンセル(又は、一方のUL送信と重複するリソースのキャンセル)を指示するULキャンセル指示情報(例えば、UL CI)を検出ミスしたと想定してUL送信の制御を行ってもよい。
 つまり、UEは、同一の時間領域(例えば、シンボル)に対して複数のUL送信がスケジュール/設定され、ULキャンセル指示情報を検出/復号できない場合、当該ULキャンセル指示情報を検出ミスしたと想定して、UL送信を制御する。例えば、UEは、オーバーラップするUL送信のうち少なくとも1つのUL送信をキャンセル/ドロップ/延期するように制御してもよい。
 UEは、UL送信の順序、当該UL送信に対応するDCI、UL送信に適用/設定される優先度の少なくとも一つに基づいて、UL送信を制御してもよい。例えば、UEは、以下のオプション2-1~オプション2-4の少なくとも一つを利用して、UL送信を制御してもよい。
<オプション2-1>
 UEは、少なくとも時間領域でオーバーラップする複数のUL送信(ここでは、PUSCH#1とPUSCH#2)がスケジュール/設定され、いずれのUL送信についてもキャンセルが指示されない場合、PUSCHの送信順序に基づいて送信するPUSCHを判断してもよい。PUSCHの送信順序は、PUSCHの開始シンボルを基準として決定されてもよい。
 例えば、時間領域でオーバーラップするPUSCH#1とPUSCH#2があるUEにスケジュールされ、当該UEがULキャンセル指示(例えば、UL CI)を受信しない場合を想定する。この場合、UEは、UL CIがスケジュールされたが検出をミスしたと解釈してもよい。
 UEは、送信順序(又は、開始シンボル)が早いPUSCH(ここでは、PUSCH#1)を送信し、送信順序が遅いPUSCH(ここでは、PUSCH#2)を送信しないように制御してもよい(図5参照)。なお、UEは、送信順序が遅いPUSCH#2をスケジュールするULグラント(DCI#2)を無視してもよい。
 あるいは、UEは、送信順序(又は、開始シンボル)が遅いPUSCH(ここでは、PUSCH#2)を送信し、送信順序が早いPUSCH(ここでは、PUSCH#1)を送信しないように制御してもよい(図6参照)。なお、UEは、送信順序が早いPUSCH#1をスケジュールするULグラント(DCI#1)を無視してもよい。
<オプション2-2>
 UEは、少なくとも時間領域でオーバーラップする複数のUL送信(ここでは、PUSCH#1とPUSCH#2)がスケジュール/設定され、いずれのUL送信についてもキャンセルが指示されない場合、各PUSCHに対応するDCI(又は、PDCCH)の送信順序に基づいて送信するPUSCHを判断してもよい。DCI(又は、PDCCH)の送信順序は、DCI(又は、PDCCH)の開始シンボルを基準として決定されてもよい。
 例えば、UEは、時間領域でオーバーラップするPUSCH#1とPUSCH#2があるUEにスケジュールされ、当該UEがULキャンセル指示(例えば、UL CI)を受信しない場合を想定する。この場合、UEは、UL CIがスケジュールされたが検出をミスしたと解釈してもよい。
 UEは、送信順序(又は、開始シンボル)が早いDCI(ここでは、DCI#1)でスケジュールされるPUSCH#1を送信し、送信順序が遅いDCI(ここでは、DCI#2)でスケジュールされるPUSCH#2を送信しないように制御してもよい(図5参照)。
 あるいは、UEは、送信順序(又は、開始シンボル)が遅いDCI(ここでは、DCI#2)でスケジュールされるPUSCH#2を送信し、送信順序が早いDCI(ここでは、DCI#1)でスケジュールされるPUSCH#1を送信しないように制御してもよい(図6参照)。これにより、ネットワークがより後に(又は、最新で)スケジュールをしたPUSCH送信を優先することができる。
<オプション2-3>
 UEは、少なくとも時間領域でオーバーラップする複数のUL送信(ここでは、PUSCH#1とPUSCH#2)がスケジュール/設定され、いずれのUL送信についてもキャンセルが指示されない場合、PUSCHに適用/設定される優先度に基づいて送信するPUSCHを判断してもよい。PUSCHに適用/設定される優先度(又は、PUSCHの優先度)は、上位レイヤシグナリング/DCIにより通知/設定されてもよい。
 例えば、時間領域でオーバーラップするPUSCH#1とPUSCH#2があるUEにスケジュールされ、当該UEがULキャンセル指示(例えば、UL CI)を受信しない場合を想定する。
 この場合、UEは、優先度が高いPUSCH(例えば、第1の優先度のPUSCH)を送信し、優先度が低いPUSCH(例えば、第2の優先度のPUSCH)を送信しない(又は、ドロップする)ように制御してもよい(図7参照)。また、UEは、UL CIに関わらず、各PUSCHの優先度に基づいて時間領域でオーバーラップするPUSCHの送信を制御してもよい。この場合、UL CIは複数UE間(inter-UE)のPUSCH送信に適用し、同一UE(intra-UE)のPUSCH送信には適用されない構成であってもよい。
 UEは、PUSCH#1とPUSCH#2の優先度が同じとなる場合、エラーケースであると判断してもよい。ネットワークは、あるUEに対して優先度が同じPUSCHが時間領域でオーバーラップしないようにスケジュールを制御してもよい。例えば、UEは、シンボル#iよりも早く終了する別のPDCCHによりスケジュールされた別のPUSCHと同じ優先度を具備するPUSCHを送信するために、シンボル#iから開始されるPDCCHによりスケジュールされることは想定しなくてもよい。
 あるいは、UEは、PUSCH#1とPUSCH#2の優先度が同じとなる場合、オプション2-1及びオプション2-2の少なくとも一つを適用してもよい。この場合、送信順序が早いPUSCH(又は、送信順序が早いDCI/PDCCHでスケジュールされるPUSCH)と、送信順序が遅いPUSCH(又は、送信順序が遅いDCI/PDCCHでスケジュールされるPUSCH)と、のいずれをドロップ/キャンセルするかは、仕様で定義されてもよいし、ネットワークからUEに上位レイヤシグナリングを利用して通知/設定されてもよい。
<オプション2-4>
 UEは、少なくとも時間領域でオーバーラップする複数のUL送信(ここでは、PUSCH#1とPUSCH#2)がスケジュール/設定され、いずれのUL送信についてもキャンセルが指示されない場合、両方のPUSCHの送信を行わない(例えば、ドロップ/キャンセルする)ように制御してもよい(図8参照)。
 両方のPUSCHをドロップ/キャンセルする場合、UEの送信動作を簡略化することができる。
(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9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10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、UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を送信してもよい。
 制御部110は、下り制御情報に基づいてキャンセルするUL送信の時間領域うち、下り制御情報で通知されるリソースと重複しない時間領域に対する他のUL送信のスケジュールを制御してもよい。他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
(ユーザ端末)
 図11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、UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、下り制御情報に基づいてキャンセルされるUL送信の時間領域うち、下り制御情報で通知されるリソースと重複しない時間領域に対するスケジュールが許容される他のUL送信を制御してもよい。他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
 ある上位レイヤパラメータが設定される場合、制御部210は、第1の優先度より低い第2の優先度を有するUL送信に対して、下り制御情報に基づくキャンセルを適用してもよい。ある上位レイヤパラメータが設定される場合、他のUL送信は、第1の優先度を有するUL送信であってもよい。
 ある上位レイヤパラメータが設定されない場合、他のUL送信は、第1の優先度及び第2の優先度の少なくとも一方を有するUL送信であってもよい。
(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12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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 
 
 
 

Claims (6)

  1.  UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報に基づいてキャンセルされるUL送信の時間領域うち、前記リソースと重複しない時間領域に対するスケジュールが許容される他のUL送信を制御する制御部と、を有し、
     前記他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び前記他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする端末。
  2.  前記ある上位レイヤパラメータが設定される場合、前記制御部は、第1の優先度より低い第2の優先度を有するUL送信に対して、前記下り制御情報に基づくキャンセルを適用することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記ある上位レイヤパラメータが設定される場合、前記他のUL送信は、前記第1の優先度を有するUL送信であることを特徴とする請求項2に記載の端末。
  4.  前記ある上位レイヤパラメータが設定されない場合、前記他のUL送信は、前記第1の優先度及び前記第2の優先度の少なくとも一方を有するUL送信であることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の端末。
  5.  UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を受信する工程と、
     前記下り制御情報に基づいてキャンセルされるUL送信の時間領域うち、前記リソースと重複しない時間領域に対するスケジュールが許容される他のUL送信を制御する工程と、を有し、
     前記他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び前記他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする無線通信方法。
  6.  UL送信をキャンセルするリソースに関する情報を含む下り制御情報を送信する送信部と、
     前記下り制御情報に基づいてキャンセルするUL送信の時間領域うち、前記リソースと重複しない時間領域に対する他のUL送信のスケジュールを制御する制御部と、を有し、
     前記他のUL送信は、ある上位レイヤパラメータの設定有無及び前記他のUL送信の優先度の少なくとも一つに基づいて決定されることを特徴とする基地局。
PCT/JP2020/020314 2020-05-22 2020-05-22 端末、無線通信方法及び基地局 WO2021234949A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/020314 WO2021234949A1 (ja) 2020-05-22 2020-05-22 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/020314 WO2021234949A1 (ja) 2020-05-22 2020-05-22 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021234949A1 true WO2021234949A1 (ja) 2021-11-25

Family

ID=78708367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/020314 WO2021234949A1 (ja) 2020-05-22 2020-05-22 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2021234949A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019215956A1 (ja) * 2018-05-08 2019-11-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び送信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019215956A1 (ja) * 2018-05-08 2019-11-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び送信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "Corrections on UL inter-UE multiplexing", 3GPP TSG RAN WG1 #101-E RL-2003527, 16 May 2020 (2020-05-16), XP051885311 *
NEC: "Remaining Issues on Enhanced Inter-UE Tx Prioritization/Multiplexing", 3GPP TSG RAN WG1 #101-E RL-2003709, 15 May 2020 (2020-05-15), XP051885481 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPWO2020065870A1 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020217408A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021152805A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7315588B2 (ja) 端末、通信方法、基地局及びシステム
WO2022024379A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020255263A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020095457A1 (ja) ユーザ端末
WO2021014576A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7335349B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2021166036A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7351921B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022039164A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020188821A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020202478A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020202448A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020188644A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020255270A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2022074802A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022059110A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022044276A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022024224A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021152804A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020202477A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021014594A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2021234949A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20936589

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20936589

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP