WO2020144870A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020144870A1
WO2020144870A1 PCT/JP2019/000792 JP2019000792W WO2020144870A1 WO 2020144870 A1 WO2020144870 A1 WO 2020144870A1 JP 2019000792 W JP2019000792 W JP 2019000792W WO 2020144870 A1 WO2020144870 A1 WO 2020144870A1
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transmission
grant
upper layer
type
setting
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PCT/JP2019/000792
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English (en)
French (fr)
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Priority to JP2020565565A priority patent/JP7330597B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (3GPP (Third Generation Partnership Project) Rel. (Release) 8, 9).
  • ⁇ LTE successor system for example, 5G (5th generation mobile communication system), 5G+ (plus), NR (New Radio), 3GPP release (Rel.) 15 or later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • 3GPP release Rel. 15 or later
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • uplink shared channels eg, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • dynamic grants also referred to as dynamic grant-based transmission, etc.
  • setting grants Transmission of an uplink shared channel using (configured grant) (also referred to as configuration grant base transmission) is under consideration.
  • Setting grant type 1 transmission also referred to as first type setting grant base transmission, etc. may not be controlled appropriately.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling the setting grant base transmission.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives an upper layer parameter for setting grant base transmission of a first type that is set regardless of an upper layer parameter for dynamic grant base transmission, A control unit for controlling the first type setting grant base transmission based on the upper layer parameter for the first type setting grant base transmission.
  • setting grant base transmission can be appropriately controlled.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of DCI.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of upper layer parameters according to the first aspect.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Dynamic grant-based transmission is UL transmission using an uplink shared channel (for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) based on downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (UL grant), or DCI (DL assignment).
  • DCI Downlink Control Information
  • UL grant Downlink Control Information
  • DL assignment DL transmission using a downlink shared channel (for example, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)).
  • Parameters for dynamic grant base may be called dynamic grant base transmission parameter, dynamic grant parameter, etc.
  • dynamic grant base transmission parameter may be specified to the UE using DCI and upper layer parameters.
  • the dynamic grant parameter is a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled by PUSCH configuration information (eg, RRC control element “pusch-Config”) and a specific RNTI (eg, C-RNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier). ) May be configured with at least one of the DCIs containing or appended (CRC scrambled).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • PUSCH configuration information eg, RRC control element “pusch-Config”
  • a specific RNTI eg, C-RNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the PUSCH setting information includes an identifier (dataScramblingIdentityPUSCH) used for scrambling the initial data of the PUSCH, a transmission configuration (for example, codebook-based or non-codebook-based), codebook subset, maximum rank, UCI on PUSCH information, trans Information about at least one of the modulation schemes (p-pi2BPSK) applied in form precoding may be included.
  • dataScramblingIdentityPUSCH used for scrambling the initial data of the PUSCH
  • a transmission configuration for example, codebook-based or non-codebook-based
  • codebook subset for example, codebook-based or non-codebook-based
  • maximum rank for example, codebook-based or non-codebook-based
  • UCI on PUSCH information for example, codebook-based or non-codebook-based
  • trans Information about at least one of the modulation schemes (p-pi2BPSK) applied in form precoding may be included.
  • the setting grant base transmission uses an uplink shared channel (for example, PUSCH) based on the configuration information (for example, it may be referred to as configured grant, configured UL grant, etc.) set by the upper layer.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PDSCH downlink shared channel
  • configuration information for example, sps-config
  • UL resources have already been allocated to the UE, and the UE can voluntarily perform UL transmission using the set resources, so realization of low-delay communication can be expected.
  • Dynamic grant-based transmission includes dynamic grant-based PUSCH (dynamic grant-based PUSCH), UL transmission with dynamic grant (UL Transmission with dynamic grant), PUSCH with dynamic grant (PUSCH with dynamic grant), and UL grant. It may be referred to as existing UL transmission (UL Transmission with UL grant), UL grant-based transmission (UL grant-based transmission), or UL transmission scheduled by a dynamic grant (setting transmission resources).
  • Configuration grant-based transmission is configured grant-based PUSCH (configured grant-based PUSCH), UL transmission with configuration grant (UL Transmission with configured grant), PUSCH with configuration grant (PUSCH with configured grant), UL transmission without UL grant It may be called (UL Transmission without UL grant), UL grant-free transmission (UL grant-free transmission), UL transmission scheduled by setting grant (setting transmission resource).
  • the DL transmission based on the setting grant may be referred to as semi-persistent scheduling (SPS: Semi-Persistent Scheduling).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • the UL transmission based on the setting grant may be referred to as UL SPS.
  • “setting grant” may be read as “SPS”, “SPS/setting grant”, and the like.
  • Parameters for configured grant type 1 transmission are downlink control information. Instead of using (DCI: Downlink Control Information), it may be set in the UE using upper layer parameters.
  • the type 1 setting grant parameter is at least the setting grant setting information (Configured Grant Configuration information) (for example, RRC information element “ConfiguredGrantConfig”) and the above PUSCH setting information (for example, RRC control element “pusch-Config”). It may be set using one.
  • Configured Grant Configuration information for example, RRC information element “ConfiguredGrantConfig”
  • PUSCH setting information for example, RRC control element “pusch-Config”. It may be set using one.
  • the configuration grant configuration information for type 1 may include a configuration uplink grant (Configured Uplink Grant) (for example, RRC control element "rrc-ConfiguredUplinkGrant"). Further, the setting grant setting information is used in frequency hopping, demodulation reference signal (DMRS), modulation and coding scheme (MCS) table, application of transform precoding, HARQ process count, repetition count, and repeated transmission, for example. It may include information on at least one of a redundancy version (RV: Redundancy Version) sequence and a cycle.
  • DMRS demodulation reference signal
  • MCS modulation and coding scheme
  • the setting uplink grant is, for example, time domain offset, time domain allocation, frequency domain allocation, antenna port, DMRS initialization, SRS (Sounding Reference Signal) resource identifier, MCS, transport block size, frequency hopping offset, path loss reference. It may include information about at least one of the indexes.
  • Parameters for configured grant type 2 transmission are DCI and higher It may be specified to the UE using layer parameters.
  • the type 2 setting grant parameter includes setting grant setting information (for example, RRC information element “ConfiguredGrantConfig”), the PUSCH setting information (for example, RRC control element “pusch-Config”), and a specific RNTI (for example, CS -RNTI: May be set using at least one of the DCIs that are CRC scrambled by the Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier).
  • setting grant setting information for example, RRC information element “ConfiguredGrantConfig”
  • the PUSCH setting information for example, RRC control element “pusch-Config”
  • a specific RNTI for example, CS -RNTI: May be set using at least one of the DCIs that are CRC scrambled by the Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier.
  • the setting grant setting information for type 2 may be the same as the setting grant setting information for type 1, except that it does not include the setting uplink grant (for example, the RRC control element "rrc-ConfiguredUplinkGrant"). At least one of the information included in the set uplink grant may be included in the DCI scrambled by a specific RNTI (for example, CS-RNTI). For example, parameters other than the RRC control element “rrc-ConfiguredUplinkGrant” in the RRC information element “ConfiguredGrantConfig” may be shared by the setting grant type 1 transmission and the setting grant type 2 transmission.
  • the UE may determine that one or more setting grant type 2 transmissions have been triggered when one or more setting grant setting information for type 1 is set.
  • the UE controls PUSCH transmission without a dynamic grant by using the resource (which may be called a configuration grant resource, transmission occasion, etc.) configured by the configuration grant configuration information for type 1. Good. Even if the set grant base transmission is set, the UE may skip the set grant base transmission when there is no data in the transmission buffer.
  • the activation DCI may be DCI (eg, DCI format 0_0 or 0_1) scrambled by a specific RNTI (eg, CS-RNTI).
  • the DCI may be used for control such as deactivation and retransmission of the setting grant.
  • the setting grant setting information for the type 2 and parameters in the activation DCI may be used to control PUSCH transmission.
  • parameters in the activation DCI for example, time domain offset, time domain allocation, frequency domain allocation.
  • the UE releases (releases (releases (releases) the resource (PUSCH) corresponding to the set grant type 2 transmission based on the DCI for deactivating the set grant type 2 transmission or the expiration of a predetermined timer (elapse of a predetermined time)). release), and may be called deactivate). Note that even when the set grant type 2 transmission is activated (in the active state), the UE may skip the set grant base transmission when there is no data in the transmission buffer.
  • the dynamic grant-based transmission is controlled using the upper layer parameter (for example, the PUSCH setting information) and DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1 in which CRC is scrambled by C-RNTI).
  • the upper layer parameter for example, the PUSCH setting information
  • DCI for example, DCI format 0_0 or 0_1 in which CRC is scrambled by C-RNTI.
  • the setting grant type 1 transmission is controlled without using DCI by using upper layer parameters (for example, setting grant setting information including the setting uplink grant and PUSCH setting information).
  • upper layer parameters for example, setting grant setting information including the setting uplink grant and PUSCH setting information.
  • set grant type 2 transmission upper layer parameters (eg, set grant setting information and PUSCH setting information not including the set uplink grant) and DCI (eg, DCI format 0_0 or 0_1 CRC scrambled by CS-RNTI). Controlled by.
  • the size of the DCI used in dynamic grant-based transmission (for example, DCI scrambled by C-RNTI) and the size of DCI used in set grant-based transmission (for example, DCI scrambled by CS-RNTI) are the same. Have been considered (eg, FIG. 1A).
  • NDI New Data Indicator
  • NDI value NDI value
  • NDI value NDI value
  • NDI value NDI value
  • NDI value NDI value in DCI that is CRC scrambled by CS-RNTI
  • NDI “0” may indicate activate or deactivate
  • NDI “1” may indicate retransmission. Therefore, it has been considered to fix the position of the NDI in the DCI so that the UE can identify the DCI for activation (or deactivate) or the DCI for retransmission (for example, FIG. 1B).
  • the DCI size (payload size, number of bits) is variable depending on predetermined conditions (for example, PUSCH waveform, resource allocation type, etc.). Specifically, the size (number of bits) of a predetermined field (eg, frequency domain resource allocation field) in DCI is variable. Further, the presence or absence of a predetermined field (for example, a frequency hopping flag field) in DCI is also variable.
  • predetermined conditions for example, PUSCH waveform, resource allocation type, etc.
  • an upper layer parameter for dynamic grant base transmission for example, the PUSCH setting information
  • an upper layer parameter for setting grant base transmission for setting grant type 1 transmission and setting grant type 2 transmission
  • the setting information and the PUSCH setting information have restrictions on the setting values.
  • DCI is not used in setting grant type 1 transmission, unlike setting grant type 2 transmission.
  • the setting value of the upper layer parameter for the set grant type 1 transmission is restricted.
  • the UE may properly control the dynamic grant-based transmission and the set grant type 2 transmission without the provision of.
  • the inventors of the present invention change the setting grant base by changing at least one of the constraint condition of the higher layer configuration (higher-layer configuration) and the configuration parameter (configuration parameters) based on the type of the setting grant base transmission. Inspired to properly control the transmission.
  • the setting of the upper layer parameter for setting grant base transmission may be controlled based on the type of setting grant base transmission.
  • the upper layer parameter for setting grant type 1 transmission (first type setting grant base transmission) is set to the upper layer parameter for dynamic grant base transmission (for example, the parameter in the PUSCH setting information). It may also be set non-based (independently, independently of, independent of, or separate from) (eg, FIGS. 2A and 2B).
  • the upper layer parameter for the setting grant type 1 transmission may include at least one piece of information in the setting grant setting information for the type 1 (for example, the RRC information element “ConfiguredGrantConfig”).
  • the upper layer parameter for the setting grant type 1 transmission may include at least one piece of information in the PUSCH setting information (for example, the RRC control element “pusch-Config”).
  • the upper layer parameter for the set grant type 2 transmission (the second type set grant base transmission) is based on the upper layer parameter for the dynamic grant base transmission (for example, the parameter in the PUSCH setting information) ( May be set in accordance with, including, or identical to.
  • the upper layer parameter for setting grant type 2 transmission may be set in the UE separately from the upper layer parameter for dynamic grant type transmission.
  • the setting values of at least some upper layer parameters for setting grant type 2 transmission may be based on the setting values of upper layer parameters for dynamic grant type transmission (eg, they may be the same). ..
  • the upper layer parameter for the setting grant type 2 transmission may include at least one piece of information in the setting grant setting information for the type 2 (for example, the RRC information element “ConfiguredGrantConfig”).
  • the upper layer parameter for the setting grant type 2 transmission may include at least one piece of information in the PUSCH setting information (for example, the RRC control element “pusch-Config”).
  • the upper layer parameter for the dynamic grant-based transmission may be paraphrased as the upper layer parameter for the setting grant type 2 transmission.
  • the upper layer parameter for setting grant type 2 transmission which is set based on the upper layer parameter for dynamic grant-based transmission, affects at least one of the DCI size and the position of the specific field (for example, NDI). It may be a parameter to be set.
  • the parameter is, for example, a parameter for setting presence/absence of cross-carrier scheduling, a parameter for setting a supplemental uplink (SUL) carrier, a frequency resource allocation type of PUSCH (type 1 or type 2 or dynamic switching of type 1.2). ), a parameter for setting whether or not PUSCH frequency hopping is performed, and the like.
  • the UE determines the upper layer parameter to use based on whether the setting grant base transmission is the first transmission or the retransmission (whether the first transmission is the first transmission or the retransmission). Good.
  • the UE sets the initial transmission of the set grant type 1 transmission separately from the upper layer parameter for the dynamic grant base (for example, the RRC control element “pusch-Config”) and sets the upper layer for the set grant type 1.
  • Control may be based on layer parameters (eg, FIGS. 2A and 2B).
  • the UE may control retransmission of the set grant type 1 transmission based on an upper layer parameter for the dynamic grant base (for example, RRC control element “pusch-Config”) (for example, FIG. 2A). , And may be controlled based on the upper layer parameter for setting grant type 2 transmission (for example, FIG. 2B).
  • an upper layer parameter for the dynamic grant base for example, RRC control element “pusch-Config”
  • the UE performs at least one of the initial transmission and the retransmission of the set grant type 2 transmission based on the upper layer parameter for the dynamic grant base (for example, at least one parameter in the RRC control element “pusch-Config”). You may control.
  • the upper layer parameter for the dynamic grant base for example, at least one parameter in the RRC control element “pusch-Config”. You may control.
  • an upper layer parameter for dynamic grant base for example, RRC control element "pusch- At least one of the initial transmission and the retransmission of the setting grant type 2 transmission may be controlled based on (reusing the value of) at least one parameter in “Config” (for example, FIG. 2A).
  • the UE may change the parameters used for at least one of the initial transmission and the retransmission of the set grant type 2 transmission based on whether the UE affects the DCI size or the position of the specific field (for example, NDI). Good.
  • the UE uses the upper layer parameters that are individually set for the setting grant type 2 transmission, and transmits the setting grant type 2 transmission. It is also possible to control at least one of the initial transmission and the retransmission of (for example, FIG. 2B).
  • the UE determines at least one of the upper layer parameters for dynamic grant base (for example, at least one in the RRC control element “pusch-Config”) for the parameter that affects the DCI size or the position of the specific field (for example, NDI). Value of one parameter) may be reused to control at least one of initial transmission and retransmission of the set grant type 2 transmission (for example, FIG. 2B).
  • the upper layer parameters for dynamic grant base for example, at least one in the RRC control element “pusch-Config”
  • Value of one parameter may be reused to control at least one of initial transmission and retransmission of the set grant type 2 transmission (for example, FIG. 2B).
  • the value of the upper layer parameter individually set for setting grant type 2 transmission is the value of the upper layer parameter for the dynamic grant base (for example, at least one parameter in the RRC control element “pusch-Config”). May be the same.
  • the UE may control at least one of the initial transmission and the retransmission of the set grant type 2 transmission by using the upper layer parameter that is individually set for the set grant type 2 transmission.
  • the UE may be able to use higher layer parameters for dynamic grant base (eg, RRC) regardless of the configured grant base transmission type.
  • the control may be performed based on at least one parameter in the control element “pusch-Config”).
  • NDI NDI
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 3 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 LTE (Long Term Evolution), 5G NR (5th generation mobile communication system New Radio), etc. specified by 3GPP (Third Generation Partnership Project) ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple RATs (Radio Access Technology) (multi-RAT dual connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity (EN-DC: E-UTRA-NR Dual Connectivity) between LTE (E-UTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR, and dual connectivity (NE-DC: NR) between NR and LTE.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • NE-DC NR
  • -E-UTRA Dual Connectivity etc.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN: Master Node), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN: Secondary Node).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity) where both MN and SN are NR base stations (gNB)). ) May be supported.
  • dual connectivity for example, dual connectivity (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB)
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation) using a plurality of component carriers (CC: Component Carrier) and dual connectivity (DC).
  • Carrier Aggregation Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (FR1: Frequency Range 1) and the second frequency band (FR2: Frequency Range 2).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) 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 CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an IAB (Integrated Access Backhaul) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (IAB) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of EPC (Evolved Packet Core), 5GCN (5G Core Network), NGC (Next Generation Core), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) based wireless access method 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 Multiplex
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods such as another single carrier transmission method and another multicarrier transmission method may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • broadcast channels PBCH: Physical Broadcast Channel
  • downlink control channels PUCCH: Physical Downlink Control
  • Channel or the like may be used.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) that are shared by each user terminal 20 are used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH random access channel
  • User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI for scheduling PDSCH may be referred to as DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI for scheduling PUSCH may be referred to as UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set COntrol REsource SET
  • a search space search space
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and the search method of the PDCCH candidates.
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One SS may correspond to PDCCH candidates that correspond 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” and the like of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (CSI: Channel State Information), delivery confirmation information (eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement), ACK/NACK, etc.), scheduling request (SR: Scheduling Request) ) Or the like may be transmitted.
  • CSI Channel State Information
  • delivery confirmation information eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (SR: Scheduling Request)
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding “Physical” to the head of each channel.
  • a synchronization signal (SS: Synchronization Signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), etc. may be transmitted.
  • DL-RS a cell-specific reference signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Reference Signal position determination reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SSB (SS Block), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • a measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS), etc. may be transmitted as the uplink reference signal (UL-RS: Uplink Reference Signal).
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field of the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), state management of the base station 10, wireless resource management, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, an RF (Radio Frequency) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission/reception unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission/reception circuit, etc., which are explained based on common 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 configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmitting unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and the RLC (Radio Link Control) layer (for example, for data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), MAC (Medium Access Control) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, and digital-analog conversion (if necessary).
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmitter/receiver 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 130. ..
  • the transmission/reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) on the acquired baseband signal.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • User data is applied by applying reception processing such as processing (as required), filter processing, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing. May be acquired.
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission/reception unit 120 may transmit various upper layer parameters. Further, the transmission/reception unit 120 may transmit various DCIs.
  • FIG. 5 is a figure which shows an example of a structure of the user terminal which concerns on one Embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like that are described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, and the like using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmitter/receiver 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter/receiver 220 may include a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, and the like, which are described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) or the like to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding and digital-analog conversion.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) is configured to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitter/receiver 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in the radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on a signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 220, the transmission/reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmitter/receiver 220 may receive various upper layer parameters.
  • the transmitter/receiver 220 may also receive various DCIs.
  • the transmission/reception unit 220 may receive the upper layer parameter for setting grant base transmission of the first type set regardless of the upper layer parameter for dynamic grant base transmission.
  • the transmitter/receiver 220 may also receive the upper layer parameters for the second type of set grant base transmission that are set in relation to the upper layer parameters for the dynamic grant base transmission.
  • the transmitter/receiver 220 may also receive upper layer parameters for dynamic grant-based transmission.
  • the control unit 210 may control the first type setting grant base transmission based on an upper layer parameter for the first type setting grant base transmission.
  • the control unit 210 may control the second type setting grant base transmission based on an upper layer parameter for the second type setting grant base transmission.
  • the control unit 210 may control the setting grant base transmission of the second type based on the upper layer parameter for the dynamic grant base transmission.
  • the control unit 210 When the first type setting grant base transmission is the first transmission, the control unit 210, based on the upper layer parameter for the first type setting grant base transmission, sets the first type setting grant.
  • the base transmission may be controlled.
  • the control unit 210 controls the setting grant base transmission of the first type based on the upper layer parameter for the dynamic grant base transmission when the setting grant base transmission of the first type is retransmission. May be.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting (notifying), notifying (communicating), forwarding (forwarding), configuring (reconfiguring), allocating (allocating, mapping), allocating (assigning), etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit are interchangeable with each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by causing a predetermined software (program) to be loaded on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs calculation and communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • a predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission/reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and for example, at least a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or another suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or any other suitable storage medium May be configured by.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured 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 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • channel, symbol and signal may be read as each other.
  • the signal may also be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier CC:Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (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 certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission/reception
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • transport block channel-encoded data packet
  • code block code block
  • codeword codeword
  • processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortening TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and is 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (PRB: Physical RB), subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), resource element group (REG: Resource Element Group), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (may also be called a partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals may be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control)).
  • DCI Downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • Signaling broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof Good.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1/L2 (Layer 1/Layer 2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not issuing the notification of the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses a website using at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “spatial relation” (Spatial relation)”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “ Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable. Can be used for.
  • base station (BS: Base Station)
  • wireless base station "fixed station”
  • NodeB "eNodeB (eNB)”
  • gNodeB gNB
  • Access point "transmission point (TP: Transmission Point)
  • RP Reception Point
  • TRP Transmission/Reception Point
  • panel "cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier”, etc.
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico cell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head)).
  • RRH small indoor base station
  • 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 providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything) may be called).
  • a plurality of user terminals for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything) may be called).
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedure, sequence, flowchart, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using any other suitable wireless communication method and a next-generation system extended based on these may be applied.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using the designations “first,” “second,” etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not mean that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision (decision)” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (eg, accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is regarded as “decision (decision)” of resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may be the rated maximum transmission power (the maximum transmission power). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

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Abstract

ユーザ端末は、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータとは関係なしに設定される第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信する受信部と、前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)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LTE(Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(3GPP(Third Generation Partnership Project) Rel.(Release)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、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、3GPP リリース(Rel.)15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、動的グラント(dynamic grant)を用いる上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信(動的グラントベース送信等ともいう)と、設定グラント(configured grant)を用いる上り共有チャネルの送信(設定グラントベース送信等ともいう)と、が検討されている。
 しかしながら、ユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)が動的グラントベース送信及び設定グラントベース送信の双方をサポートする場合、上位レイヤパラメータの設定に制約が生じる結果、設定グラントベース送信(例えば、後述する設定グラントタイプ1送信、第1のタイプの設定グラントベース送信等ともいう)を適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本開示は、設定グラントベース送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータとは関係なしに設定される第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信する受信部と、前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、設定グラントベース送信を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、DCIの一例を示す図である。 図2A及び2Bは、第1の態様に係る上位レイヤパラメータの一例を示す図である。 図3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4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5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6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。
<動的グラントベース送信及び設定グラントベース送信(タイプ1、タイプ2)>
 NRでは、動的グラントベース送信(dynamic grant-based transmission)及び設定グラントベース送信(configured grant-based transmission)が検討されている。
 動的グラントベース送信は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(ULグラント)に基づく上り共有チャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いたUL送信、又は、DCI(DLアサインメント)に基づく下り共有チャネル(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))を用いたDL送信である。
 動的グラントベース用のパラメータ(動的グラントベース送信パラメータ、動的グラントパラメータなどと呼ばれてもよい)は、DCI及び上位レイヤパラメータを用いてUEに指定されてもよい。
 例えば、動的グラントパラメータは、PUSCH設定情報(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)及び特定のRNTI(例えば、C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされるCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを含む又は付加される(CRCスクランブルされる)DCIの少なくとも一つを用いて設定されてもよい。
 PUSCH設定情報は、PUSCHの初回データのスクランブルの用いられる識別子(dataScramblingIdentityPUSCH)、送信構成(例えば、コードブックベース、又は、非コードブックベース)、コードブックサブセット、最大ランク、UCI on PUSCHに関する情報、トランスフォームプリコーディングで適用する変調方式に関する情報(p-pi2BPSK)の少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。
 設定グラントベース送信は、上位レイヤによって設定された設定(configuration)情報(例えば、設定グラント(configured grant)、configured UL grantなどと呼ばれてもよい)に基づく上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いたUL送信、又は、上位レイヤによって設定された構成情報(例えば、sps-config)に基づく下り共有チャネル(例えば、PDSCH)を用いたDL送信である。
 設定グラントベース送信は、UEに対して既にULリソースが割り当てられており、UEは設定されたリソースを用いて自発的にUL送信できるため、低遅延通信の実現が期待できる。
 動的グラントベース送信は、動的グラントベースPUSCH(dynamic grant-based PUSCH)、動的グラントを伴うUL送信(UL Transmission with dynamic grant)、動的グラントを伴うPUSCH(PUSCH with dynamic grant)、ULグラントありのUL送信(UL Transmission with UL grant)、ULグラントベース送信(UL grant-based transmission)、動的グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 設定グラントベース送信は、設定グラントベースPUSCH(configured grant-based PUSCH)、設定グラントを伴うUL送信(UL Transmission with configured grant)、設定グラントを伴うPUSCH(PUSCH with configured grant)、ULグラントなしのUL送信(UL Transmission without UL grant)、ULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)、設定グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 また、設定グラントベースのDL送信は、セミパーシステントスケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)と呼ばれてもよい。また、設定グラントベースのUL送信は、UL SPSと呼ばれてもよい。本開示において、「設定グラント」は、「SPS」、「SPS/設定グラント」などと互いに読み替えられてもよい。
 設定グラントベース送信については、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)が検討されている。
 設定グラントタイプ1送信(configured grant type 1 transmission、タイプ1設定グラント)用のパラメータ(設定グラントベース送信パラメータ、設定グラントパラメータ、タイプ1用設定グラントパラメータなどと呼ばれてもよい)は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いずに、上位レイヤパラメータを用いてUEに設定されてもよい。
 例えば、タイプ1設定グラントパラメータは、設定グラント設定情報(Configured Grant Configuration information)(例えば、RRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」)、及び、上記PUSCH設定情報(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)の少なくとも一つを用いて設定されてもよい。
 タイプ1用の設定グラント設定情報は、設定上りグラント(Configured Uplink Grant)(例えば、RRC制御要素「rrc-ConfiguredUplinkGrant」)を含んでもよい。また、当該設定グラント設定情報は、例えば、周波数ホッピング、復調用参照信号(DMRS)、変調符号化方式(MCS)テーブル、トランスフォームプリコーディングの適用有無、HARQプロセス数、繰り返し回数、繰り返し送信で使用する冗長バージョン(RV:Redundancy Version)系列、周期の少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。
 当該設定上りグラントは、例えば、時間領域オフセット、時間領域割り当て、周波数領域割り当て、アンテナポート、DMRSの初期化、SRS(Sounding Reference Signal)リソース識別子、MCS、トランスポートブロックサイズ、周波数ホッピングオフセット、パスロス参照インデックスの少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。
 設定グラントタイプ2送信(configured grant type 2 transmission、タイプ2設定グラント)用のパラメータ(設定グラントベース送信パラメータ、設定グラントパラメータ、タイプ2用設定グラントパラメータなどと呼ばれてもよい)は、DCI及び上位レイヤパラメータを用いてUEに指定されてもよい。
 例えば、タイプ2設定グラントパラメータは、設定グラント設定情報(例えば、RRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」)、上記PUSCH設定情報(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)、及び、特定のRNTI(例えば、CS-RNTI:Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier)によってCRCスクランブルされるDCIの少なくとも一つを用いて設定されてもよい。
 タイプ2用の設定グラント設定情報は、設定上りグラント(例えば、RRC制御要素「rrc-ConfiguredUplinkGrant」)を含まない点を除いて、タイプ1用の設定グラント設定情報と同一であってもよい。当該設定上りグラント内に含まれる情報の少なくとも一つは、特定のRNTI(例えば、CS-RNTI)によってスクランブルされるDCIに含まれてもよい。例えば、RRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」内のRRC制御要素「rrc-ConfiguredUplinkGrant」以外のパラメータは、設定グラントタイプ1送信及び設定グラントタイプ2送信で共用されてもよい。
 UEは、タイプ1用の一つ又は複数の設定グラント設定情報が設定される場合、1つ又は複数の設定グラントタイプ2送信がトリガされたと判断してもよい。UEは、タイプ1用の設定グラント設定情報により設定されたリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を制御してもよい。なお、設定グラントベース送信が設定されている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 UEは、タイプ2用の一つ又は複数の設定グラント設定情報が設定される場合、かつ、アクティブ化用のDCIを受信する場合、一つ又は複数の設定グラントタイプ2がトリガ又はアクティブ化されたと判断してもよい。当該アクティブ化用のDCIは、特定のRNTI(例えば、CS-RNTI)によってスクランブルされるDCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)であってもよい。当該DCIは、設定グラントのディアクティブ化(deactivation)、再送などの制御に用いられてもよい。
 例えば、UEは、設定グラントタイプ2のアクティブ化用DCIを受信する場合、タイプ2用の設定グラント設定情報及び当該アクティブ化用DCI内のパラメータ(例えば、時間領域オフセット、時間領域割り当て、周波数領域割り当て、アンテナポート、DMRSの初期化、SRSリソース識別子、MCS、トランスポートブロックサイズ、周波数ホッピングオフセット、パスロス参照インデックスの少なくとも一つ)により指定されるリソースを用いて、PUSCH送信を制御してもよい。
 また、UEは、設定グラントタイプ2送信をディアクティブ化するDCI又は所定のタイマの満了(所定時間の経過)に基づいて、当該設定グラントタイプ2送信に対応するリソース(PUSCH)を解放(リリース(release)、ディアクティベイト(deactivate)などと呼ばれてもよい)してもよい。なお、設定グラントタイプ2送信がアクティブ化された(アクティブ状態である)場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 以上のように、動的グラントベース送信は、上位レイヤパラメータ(例えば、上記PUSCH設定情報)及びDCI(例えば、C-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0又は0_1)を用いて制御される。
 また、設定グラントタイプ1送信は、上位レイヤパラメータ(例えば、上記設定上りグラントを含む設定グラント設定情報及びPUSCH設定情報)を用いて、DCIを用いずに制御される。一方、設定グラントタイプ2送信は、上位レイヤパラメータ(例えば、上記設定上りグラントを含まない設定グラント設定情報及びPUSCH設定情報)及びDCI(例えば、CS-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0又は0_1)を用いて制御される。
 ところで、動的グラントベース送信で用いるDCI(例えば、C-RNTIによりCRCスクランブルされるDCI)及び設定グラントベース送信で用いるDCI(例えば、CS-RNTIによりCRCスクランブルされるDCI)のサイズは同一とすることが検討されている(例えば、図1A)。
 また、CS-RNTIによりCRCスクランブルされるDCI内のNDI(New Data Indicator、新規データ識別子)(NDIの値)は、アクティベート(又はディアクティベイト)と再送のとの識別に用いることが検討されている。例えば、NDI「0」は、アクティベート又はディアクティベイトを示し、NDI「1」は、再送を示してもよい。このため、UEがアクティベート(又はディアクティベイト)用のDCI又は再送用のDCIを識別できるように、当該DCI内におけるNDIの位置は固定とすることが検討されている(例えば、図1B)。
 図1Bに示すように、DCIのサイズ(ペイロードサイズ、ビット数)は、所定の条件(例えば、PUSCHの波形、リソース割り当てタイプ等)によって可変となる。具体的には、DCI内の所定フィールド(例えば、周波数領域リソース割り当てフィールド)のサイズ(ビット数)は可変である。また、DCI内の所定フィールド(例えば、周波数ホッピングフラグフィールド)の有無も可変である。
 このように、NRでは、異なるRNTI(例えば、C-RNTI及びCS-RNTI)によってCRCスクランブルされる同じDCIフォーマットの複数のDCI間において、サイズを等しくすることが要求される。更に、特定のRNTI(例えば、CS-RNTI)によってCRCスクランブルされる複数のDCI間では、特定のフィールド(例えば、NDIフィールド)の位置を同一にすることが要求される。
 このような要求条件(requirement)を満たすために、上位レイヤパラメータに制約を設けることが検討されている。例えば、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータ(例えば、上記PUSCH設定情報)と、設定グラントベース送信(設定グラントタイプ1送信及び設定グラントタイプ2送信)用の上位レイヤパラメータ(例えば、上記設定グラント設定情報及び上記PUSCH設定情報)とには、設定値の制約が設けられている。
 一方、上述のように、設定グラントタイプ1送信では、設定グラントタイプ2送信とは異なり、DCIは用いられない。このため、設定グラントタイプ1送信用の上位レイヤパラメータ(例えば、上記設定グラント設定情報及び上記PUSCH設定情報)には、上述のような設定値の制約を設ける必要はない。むしろ、当該設定値の制約により、設定グラントタイプ1送信を柔軟に制御できない恐れがある。
 動的グラントベース送信と設定グラントタイプ2送信との間で、上述のDCIサイズ及び特定のフィールドの位置についての要求条件が満たされれば、設定グラントタイプ1送信用の上位レイヤパラメータの設定値に制約を設けずとも、UEは、動的グラントベース送信及び設定グラントタイプ2送信を適切に制御し得る。
 そこで、本発明者らは、設定グラントベース送信のタイプに基づいて、上位レイヤ設定(higher-layer configuration)の制約条件及び設定パラメータ(configuration parameters)の少なくとも一つを変更することにより、設定グラントベース送信を適切に制御することを着想した。
 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。なお、第1~第3の態様の少なくとも一つの特徴は組み合わせて適用可能である。また、本実施の形態において、「一以上の(one or more)」とは、一つ(one)又は複数の(plural)のいずれであってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、設定グラントベース送信のタイプに基づいて、設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータの設定が制御されてもよい。
 具体的には、設定グラントタイプ1送信(第1のタイプの設定グラントベース送信)用の上位レイヤパラメータは、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータ(例えば、上記PUSCH設定情報内のパラメータ)に基づかずに(に合わせずに、に関係なしに、とは独立して(independently)、又は、とは別に(separately))設定されてもよい(例えば、図2A及び2B)。
 当該設定グラントタイプ1送信用の上位レイヤパラメータは、例えば、上記タイプ1用の設定グラント設定情報(例えば、RRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」)内の少なくとも一つの情報を含んでもよい。また、当該設定グラントタイプ1送信用の上位レイヤパラメータは、例えば、上記PUSCH設定情報(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)内の少なくとも一つの情報を含んでもよい。
 一方、設定グラントタイプ2送信(第2のタイプの設定グラントベース送信)用の上位レイヤパラメータは、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータ(例えば、上記PUSCH設定情報内のパラメータ)に基づいて(に合わせて、に関係して、を含んで、又は、同一に)設定されてもよい。
 この場合、図2Aに示すように、設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータ自体は、設定されずに、動的グラントタイプ送信用の上位レイヤパラメータが、設定グラントタイプ2送信に用いられてもよい(設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータと呼ばれてもよい)。
 或いは、図2Bに示すように、設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータは、動的グラントタイプ送信用の上位レイヤパラメータとは別にUEに設定されてもよい。この場合、設定グラントタイプ2送信用の少なくとも一部の上位レイヤパラメータの設定値は、動的グラントタイプ送信用の上位レイヤパラメータの設定値に基づいてもよい(例えば、同一であってもよい)。
 当該設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータは、例えば、上記タイプ2用の設定グラント設定情報(例えば、RRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」)内の少なくとも一つの情報を含んでもよい。また、当該設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータは、例えば、上記PUSCH設定情報(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)内の少なくとも一つの情報を含んでもよい。また、図2Aで説明したように、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータが、当該設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータと言い換えられてもよい。
 なお、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて設定される設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータは、DCIサイズ及び上記特定のフィールド(例えば、NDI)の位置の少なくとも一つに影響するパラメータであってもよい。当該パラメータは、例えば、クロスキャリアスケジューリングの有無を設定するパラメータ、サプリメンタルアップリンク(SUL)キャリアを設定するパラメータ、PUSCHの周波数リソース割り当てタイプ(タイプ1またはタイプ2またはタイプ1・2の動的切り替え)を設定するパラメータ、PUSCHの周波数ホッピング有無を設定するパラメータ等の少なくとも一つであってもよい。
 また、UEは、設定グラントベース送信が初回送信又は再送のいずれであるか(初回送信であるか否か、又は、再送であるか否か)に基づいて、使用する上位レイヤパラメータを決定してもよい。
 例えば、UEは、設定グラントタイプ1送信の初回送信を、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)とは別に設定される、設定グラントタイプ1用の上位レイヤパラメータに基づいて制御してもよい(例えば、図2A及び図2B)。
 一方、UEは、設定グラントタイプ1送信の再送を、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)に基づいて制御してもよい(例えば、図2A)し、設定グラントタイプ2送信用の上位レイヤパラメータに基づいて制御してもよい(例えば、図2B)。
 また、UEは、設定グラントタイプ2送信の初回送信及び再送の少なくとも一方を、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」内の少なくとも一つのパラメータ)に基づいて制御してもよい。
 具体的には、UEは、DCIサイズ又は上記特定のフィールド(例えば、NDI)の位置に影響するか否かに関係なく、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」内の少なくとも一つのパラメータ)に基づいて(の値を再利用して)、設定グラントタイプ2送信の初回送信及び再送の少なくとも一方を制御してもよい(例えば、図2A)。
 或いは、UEは、DCIサイズ又は上記特定のフィールド(例えば、NDI)の位置に影響するか否かに基づいて、設定グラントタイプ2送信の初回送信及び再送の少なくとも一方に用いるパラメータを変更してもよい。
 例えば、UEは、DCIサイズ又は上記特定のフィールド(例えば、NDI)の位置に影響しないパラメータについては、設定グラントタイプ2送信用に個別に設定される上位レイヤパラメータを用いて、設定グラントタイプ2送信の初回送信及び再送の少なくとも一方を制御してもよい(例えば、図2B)。
 一方、UEは、DCIサイズ又は上記特定のフィールド(例えば、NDI)の位置に影響するパラメータについては、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」内の少なくとも一つのパラメータ)の値を再利用して、設定グラントタイプ2送信の初回送信及び再送の少なくとも一方を制御してもよい(例えば、図2B)。
 或いは、設定グラントタイプ2送信用に個別に設定される上位レイヤパラメータの値が、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」内の少なくとも一つのパラメータ)の値の同一であってもよい。この場合、UEは、設定グラントタイプ2送信用に個別に設定される上位レイヤパラメータを用いて、設定グラントタイプ2送信の初回送信及び再送の少なくとも一方を制御してもよい。
 また、UEは、DCI(例えば、CS-RNTIによってCRCスクランブルされるDCI)によってスケジュールされる再送の場合、設定グラントベース送信のタイプに関係なく、動的グラントベース用の上位レイヤパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」内の少なくとも一つのパラメータ)に基づいて制御してもよい。
 なお、設定グラントタイプ1送信の再送をスケジュールするDCIについては、特定のフィールド(例えば、NDI)の位置は固定でなくともよい。設定グラントタイプ1送信では、アクティベーション又はディアクティベーション用のDCIが用いられないため、NDIによって再送用であるか否かを識別する必要がないためである。
(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3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、3GPP(Third Generation Partnership Project)によって仕様化されるLTE(Long Term Evolution)、5G NR(5th generation mobile communication system New Radio)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RAT(Radio Access Technology)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(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)とNRとのデュアルコネクティビティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN:Master Node)であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN:Secondary Node)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(NN-DC:NR-NR Dual Connectivity))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(CC:Component Carrier)を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)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(FR1:Frequency Range 1)及び第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2)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(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)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、CPRI(Common Public Radio Interface)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IAB(Integrated Access Backhaul)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、EPC(Evolved Packet Core)、5GCN(5G Core Network)、NGC(Next Generation Core)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(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)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(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも一方において、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)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(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)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(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)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、SIB(System Information Block)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、MIB(Master Information Block)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(DCI:Downlink Control Information)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(CORESET:COntrol REsource SET)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SS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(CSI:Channel State Information)、送達確認情報(例えば、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)など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(SS:Synchronization Signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)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(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)、位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)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(PSS:Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)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、SSB(SS Block)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(UL-RS:Uplink Reference Signal)として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、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4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、RF(Radio Frequency)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、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、RLC(Radio Link Control)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MAC(Medium Access Control)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(DFT:Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)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(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)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、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、各種上位レイヤパラメータを送信してもよい。また、送受信部120は、各種DCIを送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図5は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、各種上位レイヤパラメータを受信してもよい。また、送受信部220は、各種DCIを受信してもよい。
 具体的には、送受信部220は、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータとは関係なしに設定される第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信してもよい。
 また、送受信部220は、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに関係して設定される第2のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信してもよい。
 また、送受信部220は、動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信してもよい。
 制御部210は、前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御してもよい。
 制御部210は、前記第2のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第2のタイプの設定グラントベース送信を制御してもよい。
 制御部210は、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第2のタイプの設定グラントベース送信を制御してもよい。
 制御部210は、前記第1のタイプの設定グラントベース送信が初回送信である場合に、前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、該第1のタイプの設定グラントベース送信を制御してもよい。
 制御部210は、前記第1のタイプの設定グラントベース送信が再送である場合に、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御してもよい。
(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6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(CPU:Central Processing Unit)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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、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(CD-ROM(Compact Disc 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、LED(Light Emitting Diode)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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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(RB:Resource Block)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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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(CP:Cyclic Prefix)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(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)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(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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、L1/L2(Layer 1/Layer 2)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 CE(Control Element))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(DSL:Digital Subscriber Line)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(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「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(RRH:Remote Radio Head))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(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「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IoT(Internet of Things)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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)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、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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.  動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータとは関係なしに設定される第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信する受信部と、
     前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに関係して設定される第2のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信し、
     前記制御部は、前記第2のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第2のタイプの設定グラントベース送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信し、
     前記制御部は、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、第2のタイプの設定グラントベース送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記第1のタイプの設定グラントベース送信が初回送信である場合に、前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、該第1のタイプの設定グラントベース送信を制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第1のタイプの設定グラントベース送信が再送である場合に、前記動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  動的グラントベース送信用の上位レイヤパラメータとは関係なしに設定される第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータを受信する工程と、
     前記第1のタイプの設定グラントベース送信用の上位レイヤパラメータに基づいて、前記第1のタイプの設定グラントベース送信を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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