[go: up one dir, main page]

WO2019220624A1 - ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents

ユーザ端末及び無線基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2019220624A1
WO2019220624A1 PCT/JP2018/019300 JP2018019300W WO2019220624A1 WO 2019220624 A1 WO2019220624 A1 WO 2019220624A1 JP 2018019300 W JP2018019300 W JP 2018019300W WO 2019220624 A1 WO2019220624 A1 WO 2019220624A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
bwp
user terminal
bandwidth
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/019300
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
一樹 武田
浩樹 原田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to BR112020023332-3A priority Critical patent/BR112020023332A2/pt
Priority to CN201880095698.6A priority patent/CN112425200B/zh
Priority to ES18918911T priority patent/ES2960740T3/es
Priority to RU2020138528A priority patent/RU2768973C1/ru
Priority to EP18918911.1A priority patent/EP3796707B1/en
Priority to PCT/JP2018/019300 priority patent/WO2019220624A1/ja
Priority to KR1020207033949A priority patent/KR102611182B1/ko
Priority to JP2020518926A priority patent/JP7308820B2/ja
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PL18918911.1T priority patent/PL3796707T3/pl
Priority to US17/056,208 priority patent/US11470600B2/en
Publication of WO2019220624A1 publication Critical patent/WO2019220624A1/ja
Priority to PH12020551921A priority patent/PH12020551921A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a radio base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-14), a user terminal (UE: User Equipment) is downlink control information (DCI: Downlink Control Information) from a radio base station (for example, eNB: eNodeB) ( The reception of a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is controlled based on a downlink (DL: Downlink) assignment or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • eNB eNodeB
  • a downlink shared channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • DL Downlink
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as uplink (UL) grant) from the radio base station.
  • DCI is one of the control signals of the physical layer, and is transmitted to the user terminal using a downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a carrier having a wider bandwidth for example, 100 to 400 MHz
  • the carrier of the existing LTE system for example, maximum 20 MHz
  • BWP bandwidth part
  • a BWP for initial access also referred to as initial BWP or the like
  • the initial BWP bandwidth a plurality of values (for example, a value based on a master information block (MIB) transmitted by a broadcast channel (PBCH)), It is also assumed that there is a system information block (a value based on SIB: System Information Block) 1.
  • MIB master information block
  • PBCH broadcast channel
  • the user terminal may not be able to appropriately control transmission of a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) or uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) allocated in the initial BWP.
  • a downlink shared channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the present invention has been made in view of this point, and an object thereof is to provide a user terminal and a radio base station that can appropriately control at least one transmission of a downlink shared channel and an uplink shared channel allocated in the initial BWP. One of them.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives downlink control information including a predetermined field indicating a downlink shared channel or a frequency domain resource allocated to the uplink shared channel, and information regarding a band for initial access in a carrier And a control unit that controls reception of the downlink shared channel or transmission of the uplink shared channel based on whether or not is provided by an upper layer.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of determining the bandwidth of an initial BWP based on MIB.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of determining the bandwidth of the initial BWP based on SIB1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of determining the number of bits of the frequency domain resource allocation field in the DL assignment according to the first aspect.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of determining the number of bits in the frequency domain resource allocation field in the UL grant according to the first aspect.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of bit selection control in rate matching according to the second mode.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of determining the bandwidth of an initial BWP based on MIB.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of determining the bandwidth of the initial BWP based on SIB1.
  • FIG. 3
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the carrier is also called a component carrier (CC), cell, serving cell, system bandwidth, and the like.
  • the partial band in the carrier is called, for example, a bandwidth part (BWP: Bandwidth part).
  • the BWP may include an uplink BWP (uplink BWP) and a downlink BWP (downlink BWP).
  • one or more BWPs (at least one of one or more uplink BWPs and one or more downlink BWPs) may be set, and at least one of the set BWPs may be activated.
  • the activated BWP is also called an active BWP or the like.
  • an initial access BWP (initial BWP) may be set for the user terminal.
  • the initial BWP may include at least one of an initial BWP for downlink (initial downlink BWP (initial downlink BWP)) and an initial BWP for uplink (initial uplink BWP (initial uplink BWP)).
  • At least one of detection of a synchronization signal, acquisition of broadcast information (for example, master information block (MIB)), and establishment of connection by random access may be performed.
  • broadcast information for example, master information block (MIB)
  • MIB master information block
  • the bandwidth of the initial BWP is based on an index (also referred to as pdcch-ConfigSIB1, RMSI-PDCCH-Config, etc.) in the MIB transmitted via a broadcast channel (also referred to as PBCH: Physical Broadcast Channel, P-BCH, etc.). It may be set.
  • an index also referred to as pdcch-ConfigSIB1, RMSI-PDCCH-Config, etc.
  • PBCH Physical Broadcast Channel, P-BCH, etc.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of determining the bandwidth of the initial BWP based on the MIB.
  • the MIB may include pdcch-ConfigSIB1 having a predetermined number of bits (for example, 8 bits).
  • the user terminal determines the bandwidth of the initial BWP based on at least one bit value of pdcch-ConfigSIB1.
  • the user terminal determines the number of resource blocks (RB: Resource Block) (N CORESET RB ) associated with the index indicated by the most significant 4 bits (MSB: Most Significant bit) of pdcch-ConfigSIB1 as the initial BWP. May be determined as the bandwidth.
  • the bandwidth (number of RBs) of the initial BWP is determined as one of 24, 48, or 96.
  • each value may be changed based on at least one of a minimum channel bandwidth and a subcarrier spacing.
  • the bandwidth of the initial BWP may be paraphrased as the number of RBs constituting a predetermined control resource set (CORESET: Control Resource set).
  • CORESET is an allocation candidate area of a downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • One or more search spaces may be set in CORESET, and DCI monitoring (blind decoding) may be performed by the user terminal in the search spaces.
  • the search space includes a search space (Common Search Space (CSS)) used for monitoring DCI common to one or more user terminals (Common Search Space (CSS)) and a DCI specific to user terminals.
  • Search space user-specific search space (USS)
  • SCS Search Space
  • the CSS has a cyclic redundancy check (CRC: Cyclic Redundancy Check) bit that is scrambled with a predetermined identifier (for example, SI-RNTI: System Information-Radio Network Temporary Identifier) (CRC scrambled) search space for DCI May be included.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identifier
  • search space is also called a search space for type 0-PDCCH CSS, SIB1, a search space for RMSI (Remaining Minimum System Informatio), and the like.
  • the predetermined CORESET in which the number of RBs is determined based on pdcch-ConfigSIB1 may be CORESET provided with type 0-PDCCH CSS.
  • the bandwidth of the initial BWP may be paraphrased as the number of RBs of CORESET in which type 0-PDCCH CSS is provided.
  • the bandwidth of the initial BWP determined based on pdcch-ConfigSIB1 may be limited to three bandwidths of 24, 48, and 90.
  • the bandwidth of the initial BWP may be limited to the three bandwidths.
  • the user terminal detects DCI with respect to type 0-PDCCH CSS in CORESET determined based on pdcch-ConfigSIB1 in MIB, and receives SIB1 using PDSCH scheduled by the DCI.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of determining the bandwidth of the initial BWP based on SIB1.
  • the SIB1 also includes information (bandwidth / location information, specific information, etc.) used to determine at least one of the initial BWP bandwidth and the frequency domain location.
  • LocationAndBandwidth may be included.
  • the locationAndBandwidth may be configured with a predetermined number of bits (for example, 15 bits).
  • the user terminal may determine the bandwidth (number of RBs) of the initial BWP based on at least one bit of locationAndBandwidth. For example, the user terminal may determine the number of RBs associated with the index indicated by at least one bit of locationAndBandwidth as the bandwidth of the initial BWP in a table associating at least a predetermined index with the number of RBs.
  • the user terminal may determine the position of the initial BWP frequency domain based on at least one bit of locationAndBandwidth.
  • the position of the frequency domain is the distance (number of RBs) from the lowest subcarrier (point A) of the reference resource block (also referred to as reference resource block, common RB0, etc.) in the carrier ).
  • the user terminal may determine the position of the frequency region of the initial BWP based on the distance specified by at least one bit of locationAndBandwidth.
  • SIB1 may include cell-specific parameter setting information (for example, ServingCellConfigCommon).
  • ServingCellConfigCommon may include information related to the initial downlink BWP (for example, initialDownlinkBWP).
  • initialDownlinkBWP For initialDownlinkBWP, a cell-specific common parameter (BWP-DownlinkCommon) may be provided.
  • BWP-DownlinkCommon may include the above-described locationAndBandwidth and the like.
  • the user terminal may determine at least one of the bandwidth of the initial downlink BWP and the position of the frequency domain based on locationAndBandwidth in BWP-DownlinkCommon provided for initialDownlinkBWP.
  • ServingCellConfigCommon may include common uplink configuration information (for example, UplinkConfigCommon).
  • UplinkConfigCommon may include information related to the initial uplink BWP (for example, initialUplinkBWP).
  • initialUplinkBWP For initialUplinkBWP, a cell-specific common parameter (eg, BWP-UplinkCommon) may be provided.
  • BWP-UplinkCommon may include the above-mentioned locationAndBandwidth and the like.
  • the user terminal may determine at least one of the bandwidth of the initial downlink BWP and the position of the frequency domain based on the locationAndBandwidth in the BWP-UplinkCommon provided for the initialUplinkBWP.
  • the hierarchical structure of the parameters shown in FIG. 2 is merely an example, and is not limited to the illustrated one.
  • information about the initial downlink BWP for example, BWP-DownlinkCommon given for initialDownlinkBWP
  • ServingCellConfigCommon what information item (IE: Information Element) of what hierarchy in SIB1 May be included.
  • IE Information Element
  • the bandwidth / position information (for example, locationAndBandwidth) of the initial downlink BWP is included in the BWP-DownlinkCommon given for the initialDownlinkBWP, but may be included in any IE in any hierarchy.
  • information on the initial uplink BWP (for example, BWP-UplinkCommon given for initialUplinkBWP) is included in UplinkConfigCommon in ServingCellConfigCommon, but may be included in any IE in any hierarchy in SIB1.
  • bandwidth / position information (for example, locationAndBandwidth) of the initial uplink BWP is included in the BWP-UplinkCommon given for the initialUplinkBWP, but may be included in any IE in any hierarchy.
  • the bandwidth of at least one of the initial downlink BWP and the initial uplink BWP (initial downlink BWP / initial uplink BWP) determined based on the bandwidth / position information (for example, locationAndBandwidth) in the SIB1 is the pdcch in the MIB.
  • -A bandwidth wider than the bandwidth determined based on ConfigSIB1 (for example, 24, 48, 96 RB) may be used.
  • the user terminal when the user terminal receives SIB1 including the bandwidth / position information (for example, locationAndBandwidth) of the initial downlink BWP / initial uplink BWP, the user terminal determines the bandwidth determined based on the bandwidth / position information as the initial downlink BWP. / It may be applied to the initial uplink BWP.
  • the user terminal when the user terminal does not receive the SIB1 including the bandwidth / position information (for example, locationAndBandwidth) of the initial downlink BWP / initial uplink BWP, the user terminal determines the bandwidth determined based on the pdcch-ConfigSIB1 in the MIB. / It may be applied to the initial uplink BWP.
  • the bandwidth of the initial BWP (initial downlink BWP / initial uplink BWP)
  • a frequency domain resource (Frequency domain resource) assigned to the PDSCH in the initial downlink BWP is specified by a predetermined field (eg, Frequency domain resource assignment) in DCI (DL assignment). It is assumed that It is assumed that the number of bits of the predetermined field is determined based on the bandwidth of the initial downlink BWP.
  • a predetermined field eg, Frequency domain resource assignment
  • a frequency domain resource assigned to the PUSCH in the initial uplink BWP is specified by a predetermined field (for example, Frequency domain resource assignment) in DCI (UL grant).
  • a predetermined field for example, Frequency domain resource assignment
  • DCI UL grant
  • a plurality of values (for example, a value based on pdcch-ConfigSIB1 in MIB and a value based on bandwidth / position information in SIB1) are assumed as the bandwidth of initial downlink BWP / initial uplink BWP.
  • the number of bits in the predetermined field in the DCI may not be appropriately determined.
  • bit matching in rate matching (for example, rate matching for low-density parity check code (LDCP)) is also used. It is assumed that the initial downlink BWP / initial uplink BW bandwidth is used. For this reason, when the plurality of values are assumed as the bandwidth of the initial downlink BWP / initial uplink BWP, there is a possibility that the bit selection in the rate matching cannot be appropriately controlled.
  • rate matching for example, rate matching for low-density parity check code (LDCP)
  • LDCP low-density parity check code
  • the user terminal when one or more values are assumed as the bandwidth of the initial downlink BWP / initial uplink BWP, the user terminal appropriately transmits the PDSCH allocated in the initial downlink BWP or the PUSCH allocated in the initial uplink BWP. There is a risk that it will be impossible to control.
  • the inventors have determined whether or not the initial downlink BWP / information based on whether or not information related to the initial BWP (for example, at least one of BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP and BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP) is provided by an upper layer.
  • the idea was to appropriately control PDSCH reception and PUSCH transmission within the initial uplink BWP.
  • the RRC message includes a handover procedure, a procedure for adding a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell) in dual connectivity (DC: Dual Connectivity), and a secondary cell (SCell: Secondary Aggregation) in DC or carrier aggregation (CA). (Cell) may be transmitted in at least one of the additional procedures.
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • DC Dual Connectivity
  • SCell Secondary Aggregation
  • CA carrier aggregation
  • the information regarding the initial BWP may be information regarding the initial BWP in the handover destination cell (target cell).
  • the division method related to the initial BWP may be information related to the initial BWP in the added PSCell or SCell.
  • “information about initial BWP” is assumed to be at least one of BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP and BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP, but is not limited thereto.
  • the “information regarding the initial BWP” may be any information as long as it includes at least one of the bandwidth / position information of the initial downlink BWP and the bandwidth / position information of the initial uplink BWP.
  • the user terminal is based on whether information related to initial BWP (band for initial access) (for example, BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP or BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP) is provided by an upper layer.
  • information related to initial BWP band for initial access
  • the number of bits in a predetermined field indicating a frequency domain resource allocated to PDSCH or PUSCH in DCI may be determined.
  • the predetermined field is referred to as a frequency domain resource assignment field, but the name of the predetermined field is not limited to this.
  • the first aspect may be used alone or in combination with other aspects. Further, the control of the first aspect may be performed not only by the user terminal (for example, UE) but also by a radio base station (for example, eNB, gNB: gNodeB, TRP: Transmission Reception Point).
  • the user terminal can determine whether or not the DCI is based on the bandwidth provided by specific information (for example, locationAndBandwidth) in the information regarding the initial BWP.
  • specific information for example, locationAndBandwidth
  • the number of bits in the frequency domain resource allocation field may be determined.
  • the user terminal can determine whether the frequency domain resource allocation field in DCI is based on the bandwidth given by the index (eg, pdcch-ConfigSIB1) via the PBCH.
  • the number of bits may be determined.
  • the DCI including the frequency domain resource allocation field may be DCI (DL assignment) used for PDSCH scheduling, or DCI (UL grant) used for PUSCH scheduling. .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of determining the number of bits of the frequency domain resource allocation field in the DL assignment according to the first aspect.
  • the DL assignment may include at least one of DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • DCI format 1_0 is shown as an example of DL assignment, but any DCI used for PDSCH scheduling may be used.
  • the DCI format 1_0 in FIG. 3 may be CRC scrambled with a predetermined identifier.
  • the predetermined identifier includes, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), P-RNTI (paging-RNTI), SI-RNTI (System Information-RNTI), RA-RNTI (Random Access-RNTI), and TC.
  • -It may be at least one of RNTI (Temporary Cell-RNTI).
  • the frequency resources allocated to the PDSCH within the initial downlink BWP bandwidths N DL and BWP RB are specified by the frequency domain resource allocation field of the DCI format 1_0.
  • the assignment of frequency resources to the PDSCH in FIG. 3 is merely an example, and discontinuous frequency resources may be assigned to the PDSCH.
  • the allocation unit of the frequency resource may be an RB, or may be a resource block group (RB) including one or more RBs.
  • the number of bits of the frequency domain resource allocation field may be determined based on the bandwidths N DL and BWP RB of the initial downlink BWP. For example, in FIG. 3, the number of bits is determined based on the following equation (1).
  • NDL and BWP RB in Expression (1) are determined by locationAndBandwidth (specific information) of BWP-DownlinkCommon. It may be a given bandwidth. The determination of the bandwidth based on at least one bit constituting locationAndBandwidth is as described above.
  • NDL and BWP RB in equation (1) are bandwidth given by pdcch-ConfigSIB1 (index) in MIB transmitted via PBCH It may be. Note that the determination of the bandwidth based on at least one bit constituting the pdcch-ConfigSIB1 is as described above.
  • the user terminal determines the number of bits in the frequency domain resource allocation field in the DL assignment based on the bandwidth given by the locationAndBandwidth of the BWP-DownlinkCommon. May be determined.
  • the number of bits in the frequency domain resource allocation field in the DL assignment based on the bandwidth provided by pdcch-ConfigSIB1 via PBCH May be determined.
  • the BWP-DownlinkCommon for the initialDownlinkBWP is given by the upper layer” may be paraphrased as a case where at least one of the SIB1 and the RRC message includes the BWP-DownlinkCommon for the initialDownlinkBWP.
  • the hierarchical structure of BWP-DownlinkCommon in SIB1 is illustrated in FIG. 2, for example, but is not limited thereto.
  • the RRC message may be an RRC message (for example, an RRC reconfiguration message) transmitted in at least one of a handover procedure, a PSCell addition procedure, and an SCell addition procedure.
  • the above formula (1) is merely an example, and the number of bits in the frequency domain resource allocation field may be determined using a formula other than the above formula (1).
  • the number of bits in the frequency domain resource allocation field may be determined based on the following equation (2).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of determining the number of bits in the frequency domain resource allocation field in the UL grant according to the first aspect.
  • the UL grant may include at least one of DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the DCI format 0_0 is shown as an example of the UL grant.
  • any DCI used for PUSCH scheduling may be used.
  • the DCI format 0_0 in FIG. 4 may be CRC scrambled with a predetermined identifier.
  • the predetermined identifier may be at least one of C-RNTI and TC-RNTI, for example.
  • the frequency resources allocated to the PUSCH within the bandwidth N UL, BWP RB of the initial uplink BWP are specified by the frequency domain resource allocation field of the DCI format 0_0.
  • the assignment of frequency resources to PUSCH in FIG. 4 is merely an example, and discontinuous frequency resources may be assigned to PUSCH.
  • the allocation unit of the frequency resource may be an RB, or may be a resource block group (RB) including one or more RBs.
  • the number of bits of the frequency domain resource allocation field may be determined based on the bandwidth N UL, BWP RB of the initial uplink BWP.
  • the number of bits is determined based on the following equation (3).
  • NUL and BWP RB in Equation (3) are determined by locationAndBandwidth (specific information) of BWP-UplinkCommon. It may be a given bandwidth.
  • the determination of the bandwidth based on at least one bit constituting locationAndBandwidth is as described above.
  • NUL and BWP RB in Equation (3) are bandwidth given by pdcch-ConfigSIB1 (index) in MIB transmitted via PBCH It may be. Note that the determination of the bandwidth based on at least one bit constituting the pdcch-ConfigSIB1 is as described above.
  • the user terminal determines the number of bits in the frequency domain resource allocation field in the UL grant based on the bandwidth given by the locationAndBandwidth of the BWP-UplinkCommon May be.
  • the user terminal sets the number of bits in the frequency domain resource allocation field in the UL grant based on the bandwidth given by pdcch-ConfigSIB1 via PBCH. You may decide.
  • the BWP-UplinkCommon for the initialUplinkBWP is given by the upper layer” may be paraphrased as a case where at least one of the SIB1 and the RRC message includes the BWP-UplinkCommon for the initialUplinkBWP.
  • the hierarchical structure of BWP-UplinkCommon in SIB1 is illustrated in FIG. 2, for example, but is not limited thereto.
  • the RRC message may be an RRC message (for example, an RRC reconfiguration message) transmitted in at least one of a handover procedure, a PSCell addition procedure, and an SCell addition procedure.
  • the above formula (3) is merely an example, and the number of bits in the frequency domain resource allocation field may be determined using a formula other than the above formula (3).
  • the frequency domain in DCI is based on whether information related to initial BWP (for example, BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP or BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP) is provided by an upper layer. Since the number of bits of the resource allocation field is determined, the user terminal can appropriately control reception of PDSCH or transmission of PUSCH allocated by the initial BWP by the DCI.
  • initial BWP for example, BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP or BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP
  • the user terminal is based on whether information related to initial BWP (band for initial access) (for example, BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP or BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP) is provided by an upper layer.
  • initial BWP band for initial access
  • Bit selection in rate matching of PDSCH or PUSCH may be controlled.
  • the second aspect will be described with a focus on differences from the first aspect.
  • the second aspect may be used alone or in combination with other aspects.
  • the control of the second aspect may be performed by the radio base station.
  • the user terminal can determine whether the PDSCH or the base station is based on the bandwidth provided by the specific information (eg, locationAndBandwidth) in the information regarding the initial BWP. You may control the bit selection in rate matching of PUSCH.
  • the specific information eg, locationAndBandwidth
  • the user terminal selects a bit in PDSCH or PUSCH rate matching based on the bandwidth given by the index (eg, pdcch-ConfigSIB1) via the PBCH. May be controlled.
  • the index eg, pdcch-ConfigSIB1
  • bit selection in rate matching refers to one or more resources allocated for transmission (for example, PDSCH or PUSCH) from a circular buffer having a predetermined length in which a coded bit sequence is stored. It is also possible to select a predetermined number of bits (for example, consecutive bits) matching the number of resource elements (RE: Resource Element) that can be used in the RB.
  • RE Resource Element
  • rate matching may be, for example, rate matching for LDCP.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of bit selection control in rate matching according to the second mode. Note that the bit selection in rate matching illustrated in FIG. 5 may be applied to rate matching of data (also referred to as a transport block, a code block, etc.) transmitted on either PDSCH or PUSCH allocated to the initial BWP. Good.
  • data also referred to as a transport block, a code block, etc.
  • a bit sequence of N bits after encoding (for example, output bits from an LDCP encoder) d 0 , d 1 ,..., D N ⁇ 1 is written in a circular buffer of a predetermined length. It is.
  • the number of bits E to be retrieved from the circular buffer may be determined based on the bandwidth of the initial BWP.
  • DL-SCH rate matching bit selection Bit selection in rate matching of DL-SCH (Downlink shared channel), which is a transport channel mapped to PDSCH, will be described in detail.
  • bit selection in DL-SCH rate matching when BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP (information on bandwidth for initial access) is given by an upper layer, the number E of bits taken out from the circular buffer in FIG. It may be determined based on the bandwidth given by locationAndBandwidth (specific information) of DownlinkCommon.
  • the number E of bits taken out from the circular buffer in FIG. 5 is a band given by pdcch-ConfigSIB1 (index) in the MIB transmitted via PBCH. It may be determined based on the width.
  • bit selection in UL-SCH rate matching when BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP (information on bandwidth for initial access) is given by an upper layer, the number of bits E extracted from the circular buffer in FIG. It may be determined based on the bandwidth given by the locationAndBandwidth (specific information) of UplinkCommon.
  • the number E of bits taken out from the circular buffer in FIG. 5 is a band given by pdcch-ConfigSIB1 (index) in the MIB transmitted via PBCH. It may be determined based on the width.
  • the PDSCH or PUSCH rate is determined based on whether information related to the initial BWP (for example, BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP or BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP) is provided by an upper layer. Since the number of bits E to be extracted from the circular buffer is determined in the matching, the user terminal can appropriately control the rate matching of PDSCH or PUSCH allocated to the initial BWP.
  • information related to the initial BWP for example, BWP-DownlinkCommon for initialDownlinkBWP or BWP-UplinkCommon for initialUplinkBWP
  • control of PDSCH reception or PUSCH transmission based on whether or not information on the initial BWP is given by an upper layer is not limited to the control described in the first and second aspects, and the PDSCH or PUSCH Any control related to transmission / reception may be used.
  • the bandwidth of the initial BWP (N size BWP ) is considered when determining the frequency resource by the frequency domain resource allocation field in the DCI
  • the bandwidth is the same as in the first mode and the second mode. May be determined under the following conditions.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes 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), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • subcarrier interval bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length.
  • TTI length number of symbols per TTI
  • radio frame configuration specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • specific windowing process performed by the transceiver in the time domain and the like.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL signal (for example, at least one of PDCCH (DCI), PDSCH (DL data, higher layer control information), and DL reference signal). Further, the transmission / reception unit 103 receives a UL signal (for example, at least one of PUCCH (UCI), PUSCH (UL data, higher layer control information, UCI), and UL reference signal).
  • a DL signal for example, at least one of PDCCH (DCI), PDSCH (DL data, higher layer control information), and DL reference signal.
  • a UL signal for example, at least one of PUCCH (UCI), PUSCH (UL data, higher layer control information, UCI), and UL reference signal.
  • the transmission / reception unit 103 transmits downlink control information including a predetermined field indicating a frequency domain resource allocated to the PDSCH or PUSCH. Moreover, the transmission / reception part 103 may transmit MIB via PBCH. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit at least one of the SIB1 and the RRC message.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the radio base station 10 also has another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the radio base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control). In addition, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • downlink data signals for example, signals transmitted by PDSCH
  • downlink control signals for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.
  • resource Control for example, resource Control
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • the control unit 301 may control at least one of generation and transmission of downlink control information including a predetermined field (for example, a frequency domain allocation field) indicating a frequency domain resource allocated to the PDSCH or PUSCH.
  • a predetermined field for example, a frequency domain allocation field
  • the control unit 301 may control PDSCH transmission or PUSCH reception. Specifically, the control unit 301 may control the transmission of the PDSCH or the reception of the PUSCH based on whether information regarding the initial BWP (band for initial access) in the carrier is given by an upper layer. .
  • control unit 301 determines the number of bits of the predetermined field based on the bandwidth given by specific information in the information related to the initial BWP. It is also possible (first aspect).
  • the control unit 301 determines the bit of the predetermined field based on the bandwidth given by the index (index in the MIB) transmitted via the PBCH.
  • the number may be determined (first aspect).
  • control unit 301 controls bit selection in rate matching of PDSCH or PUSCH based on bandwidth provided by specific information in the information on the initial BWP. You may do (2nd aspect).
  • control unit 301 may rate match the PDSCH or the PUSCH based on the bandwidth given by the index (index in the MIB) transmitted via the PBCH.
  • the bit selection may be controlled (second mode).
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received 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)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (for example, at least one of PDCCH (DCI), PDSCH (DL data, higher layer control information), and DL reference signal). In addition, the transmission / reception unit 203 transmits a UL signal (for example, at least one of PUCCH (UCI), PUSCH (UL data, higher layer control information, UCI), and UL reference signal).
  • a DL signal for example, at least one of PDCCH (DCI), PDSCH (DL data, higher layer control information), and DL reference signal.
  • a UL signal for example, at least one of PUCCH (UCI), PUSCH (UL data, higher layer control information, UCI), and UL reference signal.
  • the transmission / reception unit 203 receives downlink control information including a predetermined field indicating a frequency domain resource allocated to the PDSCH or PUSCH. Further, the transmission / reception unit 203 may receive the MIB via the PBCH. Further, the transmission / reception unit 203 may receive at least one of the SIB1 and the RRC message.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 monitors (blind decoding) CORESET (or search space in COESET) and detects DCI. Specifically, the control unit 401 may control detection of DCI including a predetermined field (for example, a frequency domain allocation field) indicating a frequency domain resource allocated to PDSCH or PUSCH.
  • a predetermined field for example, a frequency domain allocation field
  • the control unit 401 may control PDSCH reception or PUSCH transmission. Specifically, the control unit 301 may control the reception of the PDSCH or the transmission of the PUSCH based on whether information regarding the initial BWP (band for initial access) in the carrier is given by an upper layer. . In addition, the control unit 301 may control PDSCH reception or PUSCH transmission based on DCI including the predetermined field.
  • control unit 401 determines the number of bits of the predetermined field based on the bandwidth given by specific information in the information related to the initial BWP. It is also possible (first aspect).
  • the control unit 401 determines the bit of the predetermined field based on the bandwidth given by the index (index in the MIB) transmitted via the PBCH.
  • the number may be determined (first aspect).
  • control unit 401 controls bit selection in rate matching of PDSCH or PUSCH based on the bandwidth given by specific information in the information related to the initial BWP. You may do (2nd aspect).
  • control unit 401 performs PDSCH or PUSCH rate matching based on the bandwidth given by the index (index in the MIB) transmitted via the broadcast.
  • the bit selection may be controlled (second mode).
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block is realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized using a plurality of these devices connected indirectly (for example, using wired and / or wireless).
  • the wireless base station, the user terminal, and the like in the present embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless 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. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio 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.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, 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 baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 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 such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other 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 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • 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)), 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, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as 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 frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • 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 the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of 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 the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) 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 of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a 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, or a subslot.
  • 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, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with 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 (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. 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 the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and included in the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • 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.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as 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 It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes 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 (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered quotient
  • the present invention may be applied to systems using other appropriate wireless communication methods and / or next-generation systems extended based on these methods.
  • 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.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、下り共有チャネル又は上り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、キャリア内の初期アクセス用の帯域に関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、前記下り共有チャネルの受信又は前記上り共有チャネルの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基地局
 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基地局に関する。
 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ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局(例えば、eNB:eNodeB)からの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)(下りリンク(DL:Downlink)アサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。
 また、ユーザ端末は、無線基地局からのDCI(上りリンク(UL:Uplink)グラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。なお、DCIは、物理レイヤの制御信号の一つであり、下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))を用いてユーザ端末に送信される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+、Rel.15以降)では、上記既存のLTEシステムのキャリア(例えば、最大20MHz)よりも広い帯域幅のキャリア(例えば、100~400MHz)を用いることが想定される。このため、ユーザ端末に対して、当該キャリア内の部分的な一以上の帯域を設定し、当該一以上の帯域の少なくとも一つを用いて通信を行うことが検討されている。当該キャリア内の部分的な帯域は、例えば、帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)等と呼ばれる。
 また、当該将来の無線通信システムでは、キャリア内に初期アクセス用のBWP(初期BWP等ともいう)を設けることも検討されている。しかしながら、当該将来の無線通信システムでは、初期BWPの帯域幅として複数の値(例えば、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)により伝送されるマスター情報ブロック(MIB:Master Information Block)に基づく値と、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)1に基づく値)が存在することも想定される。
 したがって、ユーザ端末は、初期BWP内に割り当てられる下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)又は上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を適切に制御できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、初期BWP内に割り当てられる下り共有チャネル及び上り共有チャネルの少なくとも一つの送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、下り共有チャネル又は上り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、キャリア内の初期アクセス用の帯域に関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、前記下り共有チャネルの受信又は前記上り共有チャネルの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、初期BWP内に割り当てられる下り共有チャネル及び上り共有チャネルの少なくとも一つの送信を適切に制御できる。
図1は、MIBに基づく初期BWPの帯域幅の決定の一例を示す図である。 図2は、SIB1に基づく初期BWPの帯域幅の決定の一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るDLアサインメント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数の決定の一例を示す図である。 図4は、第1の態様に係るULグラント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数の決定の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るレートマッチングにおけるビット選択の制御の一例を示す図である。 図6は、本実施の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7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、本実施の形態に係る無線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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+、Rel.15以降)では、既存のLTEシステム(例えば、Rel.8-13)のキャリア(例えば、20MHz)よりも広い帯域幅のキャリア(例えば、100~400MHz)を用いることが想定される。このため、ユーザ端末に対して、当該キャリア内の部分的な一以上の帯域を設定し、当該一以上の帯域の少なくとも一つを用いて通信を行うことが検討されている。
 当該キャリアは、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル、サービングセル、システム帯域幅等とも呼ばれる。また、当該キャリア内の部分的な帯域は、例えば、帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)等と呼ばれる。BWPには、上り用のBWP(上りBWP)と、下り用のBWP(下りBWP)とが含まれてもよい。
 例えば、ユーザ端末に対しては、一以上のBWP(一以上の上りBWP及び一以上の下りBWPの少なくとも一つ)が設定され、設定されたBWPの少なくとも一つがアクティブ化されてもよい。アクティブ化されているBWPは、アクティブBWP等とも呼ばれる。
 また、ユーザ端末に対しては、初期アクセス用のBWP(初期BWP(initial BWP))が設定されてもよい。初期BWPは、下り用の初期BWP(初期下りBWP(initial downlink BWP))及び上り用の初期BWP(初期上りBWP(initial uplink BWP))の少なくとも一つが含まれてもよい。
 初期アクセスでは、同期信号の検出、ブロードキャスト情報(例えば、マスター情報ブロック(MIB:Master Information Block))の取得、ランダムアクセスによる接続の確立の少なくとも一つが行われてもよい。
 初期BWPの帯域幅は、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel、P-BCH等ともいう)を介して送信されるMIB内のインデックス(pdcch-ConfigSIB1、RMSI-PDCCH-Config等ともいう)に基づいて設定されてもよい。
 図1は、MIBに基づく初期BWPの帯域幅の決定の一例を示す図である。図1に示すように、MIBには、所定ビット数(例えば、8ビット)のpdcch-ConfigSIB1が含まれてもよい。ユーザ端末は、pdcch-ConfigSIB1の少なくとも一つのビット値に基づいて、初期BWPの帯域幅を決定する。
 例えば、図1では、ユーザ端末は、pdcch-ConfigSIB1の最上位4ビット(MSB:Most Significant bit)が示すインデックスに関連付けられるリソースブロック(RB:Resource Block)の数(NCORESET RB)を、初期BWPの帯域幅として決定してもよい。図1では、初期BWPの帯域幅(RB数)は、24、48又は96のいずれかに決定される。
 なお、図1においてインデックスに関連付けられる値は一例にすぎず、図示するものに限られない。例えば、各値は、最小チャネル帯域幅(minimum channel bandwidth)、サブキャリア間隔(subcarrier spacing)の少なくとも一つに基づいて変更されてもよい。
 また、当該初期BWPの帯域幅は、所定の制御リソースセット(CORESET:Control Resource set)を構成するRB数と言い換えられてもよい。ここで、CORESETとは、下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))の割当て候補領域である。CORESETには、一以上のサーチスペースが設定され、当該サーチスペースにおいてユーザ端末によるDCIの監視(ブラインド復号)が行われてもよい。
 当該サーチスペースには、一以上のユーザ端末に共通の(セル固有の)DCIの監視に用いられるサーチスペース(共通サーチスペース(CSS:Common Search Space))と、ユーザ端末固有のDCIの監視に用いられるサーチスペース(ユーザ固有サーチスペース(USS:User-specific Search Space))とが含まれてもよい。
 CSSには、所定の識別子(例えば、SI-RNTI:System Information-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを有する(CRCスクランブルされる)DCI用のサーチスペースが含まれてもよい。当該サーチスペースは、タイプ0-PDCCH CSS、SIB1用のサーチスペース、RMSI(Remaining Minimum System Informatio)用のサーチスペース等とも呼ばれる。
 pdcch-ConfigSIB1に基づいてRB数が決定される上記所定のCORESETは、タイプ0-PDCCH CSSが設けられるCORESETであってもよい。この場合、「初期BWPの帯域幅」は、タイプ0-PDCCH CSSが設けられるCORESETのRB数と言い換えられてもよい。
 以上のように、pdcch-ConfigSIB1に基づいて決定される初期BWPの帯域幅は、24、48、90の3つの帯域幅に限定される恐れがある。ユーザ端末の能力(UE capability)によっては、ユーザ端末は、1BWPのみをサポートすることも想定されることから、初期BWPの帯域幅が当該3つの帯域幅に限定されることは望ましくない。
 そこで、SIB1に基づいて、初期BWPの帯域幅を指定することも検討されている。なお、ユーザ端末は、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいて決定されるCORESET内のタイプ0-PDCCH CSSを関してDCIを検出し、当該DCIによりスケジューリングされるPDSCHを用いて、SIB1を受信する。
 図2は、SIB1に基づく初期BWPの帯域幅の決定の一例を示す図である。図2に示すように、SIB1には、初期BWPの帯域幅及び周波数領域の位置(frequency domain location)の少なくとも一つの決定に用いられる情報(帯域幅/位置情報、特定の情報等ともいう、例えば、locationAndBandwidth)が含まれてもよい。locationAndBandwidthは、所定ビット数(例えば、15ビット)で構成されてもよい。
 ユーザ端末は、locationAndBandwidthの少なくとも一つのビットに基づいて、初期BWPの帯域幅(RB数)を決定してもよい。例えば、ユーザ端末は、所定のインデックスとRB数とを少なくとも関連付けるテーブルにおいて、locationAndBandwidthの少なくとも一つのビットが示すインデックスに関連付けられるRB数を、初期BWPの帯域幅として決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、locationAndBandwidthの少なくとも一つのビットに基づいて、初期BWPの周波数領域の位置を決定してもよい。当該周波数領域の位置は、キャリア内の基準となるリソースブロック(参照リソースブロック(reference resource block)、共通RB0等ともいう)の最低のサブキャリア(lowest subcarrier)(ポイントA)からの距離(RB数)で示されてもよい。ユーザ端末は、locationAndBandwidthの少なくとも一つのビットによって指定される上記距離に基づいて、上記初期BWPの周波数領域の位置を決定してもよい。
 図2に示すように、SIB1には、セル固有のパラメータの設定情報(例えば、ServingCellConfigCommon)が含まれてもよい。ServingCellConfigCommonには、初期下りBWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP)が含まれてもよい。initialDownlinkBWP用には、セル固有の共通パラメータ(BWP-DownlinkCommon)が提供(provide)されてもよい。BWP-DownlinkCommonには、上述のlocationAndBandwidth等が含まれてもよい。
 ユーザ端末は、initialDownlinkBWP用に提供されるBWP-DownlinkCommon内のlocationAndBandwidthに基づいて、初期下りBWPの帯域幅及び周波数領域の位置の少なくとも一つを決定してもよい。
 また、ServingCellConfigCommonには、上りの共通の設定情報(例えば、UplinkConfigCommon)が含まれてもよい。UplinkConfigCommonには、初期上りBWPに関する情報(例えば、initialUplinkBWP)が含まれてもよい。initialUplinkBWP用には、セル固有の共通パラメータ(例えば、BWP-UplinkCommon)が提供(provide)されてもよい。BWP-UplinkCommonには、上述のlocationAndBandwidth等が含まれてもよい。
 ユーザ端末は、initialUplinkBWP用に提供されるBWP-UplinkCommon内のlocationAndBandwidthに基づいて、初期下りBWPの帯域幅及び周波数領域の位置の少なくとも一つを決定してもよい。
 なお、図2に示すパラメータの階層構造は一例にすぎず、図示するものに限られない。例えば、図2では、初期下りBWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用に与えられるBWP-DownlinkCommon)は、ServingCellConfigCommonに含まれるが、SIB1内のどのような階層のどのような情報項目(IE:Information Element)に含まれてもよい。また、初期下りBWPの帯域幅/位置情報(例えば、locationAndBandwidth)は、initialDownlinkBWP用に与えられるBWP-DownlinkCommonに含まれるが、どのような階層のどのようなIEに含まれてもよい。
 また、初期上りBWPに関する情報(例えば、initialUplinkBWP用に与えられるBWP-UplinkCommon)は、ServingCellConfigCommon内のUplinkConfigCommonに含まれるが、SIB1内のどのような階層のどのようなIEに含まれてもよい。また、初期上りBWPの帯域幅/位置情報(例えば、locationAndBandwidth)は、initialUplinkBWP用に与えられるBWP-UplinkCommonに含まれるが、どのような階層のどのようなIEに含まれてもよい。
 以上のSIB1内の帯域幅/位置情報(例えば、locationAndBandwidth)に基づいて決定される初期下りBWP及び初期上りBWPの少なくとも一つ(初期下りBWP/初期上りBWP)の帯域幅は、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいて決定される帯域幅(例えば、24、48、96RB)よりも広い帯域幅であってもよい。
 また、ユーザ端末は、初期下りBWP/初期上りBWPの帯域幅/位置情報(例えば、locationAndBandwidth)を含むSIB1を受信する場合、当該帯域幅/位置情報に基づいて決定される帯域幅を初期下りBWP/初期上りBWPに適用してもよい。一方、ユーザ端末は、初期下りBWP/初期上りBWPの帯域幅/位置情報(例えば、locationAndBandwidth)を含むSIB1を受信しない場合、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいて決定される帯域幅を初期下りBWP/初期上りBWPに適用してもよい。
 このように、SIB1内に初期BWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon及びinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonの少なくとも一つ)が含まれる場合、初期BWP(初期下りBWP/初期上りBWP)の帯域幅として、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づく値と、SIB1内の帯域幅/位置情報に基づく値との双方が存在し得る。
 この場合、ユーザ端末が、初期下りBWP/初期上りBWP内におけるPDSCHの受信及びPUSCHの送信を適切に制御できない恐れがある。なお、同様の問題は、初期BWPに関する情報が、例えば、上記SIB1内に含まれる場合だけでなく、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)メッセージに含まれる場合等にも生じ得る。
 例えば、上記将来の無線通信システムでは、DCI(DLアサインメント)内の所定フィールド(例えば、Frequency domain resource assignment)により、初期下りBWP内でPDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(Frequency domain resource)を指定することが想定される。当該所定フィールドのビット数は、初期下りBWPの帯域幅に基づいて決定されることが想定される。
 同様に、上記将来の無線通信システムでは、DCI(ULグラント)内の所定フィールド(例えば、Frequency domain resource assignment)により、初期上りBWP内でPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースを指定することが想定される。当該所定フィールドのビット数は、初期上りBWPの帯域幅に基づいて決定されることが想定される。
 しかしながら、上述のように、初期下りBWP/初期上りBWPの帯域幅として複数の値(例えば、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づく値と、SIB1内の帯域幅/位置情報に基づく値)が想定される場合、上記DCI内の所定フィールドのビット数を適切に決定できない恐れがある。
 また、上記将来の無線通信システムでは、レートマッチング(rate matching)(例えば、低密度パリティ検査符号(LDCP:low-density parity-check code)用のレートマッチング)におけるビット選択(bit selection)にも、初期下りBWP/初期上りBWの帯域幅を用いることが想定される。このため、初期下りBWP/初期上りBWPの帯域幅として上記複数の値が想定される場合、当該レートマッチングにおけるビット選択を適切に制御できない恐れがある。
 このように、初期下りBWP/初期上りBWPの帯域幅として一以上の値が想定される場合、ユーザ端末が、初期下りBWP内に割り当てられるPDSCH又は初期上りBWP内に割り当てられるPUSCHの送信を適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、初期BWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon及びinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonの少なくとも一つ)が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、初期下りBWP/初期上りBWP内におけるPDSCHの受信及びPUSCHの送信を適切に制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 本実施の形態において、「初期BWPに関する情報が上位レイヤによって与えられるか否か」は、「初期BWPに関する情報がSIB1及びRRCメッセージの少なくとも一つに含まれるか否か」と言い換えられてもよい。当該RRCメッセージは、ハンドオーバ手順、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)におけるプライマリセカンダリセル(PSCell:Primary Secondary Cell)の追加手順、及び、DC又はキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)におけるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)の追加手順の少なくとも一つで送信されてもよい。
 当該RRCメッセージがハンドオーバ手順で送信される場合、当該初期BWPに関する情報は、ハンドオーバ先のセル(ターゲットセル)における初期BWPに関する情報であってもよい。また、当該RRCメッセージがPSCell又はSCellの追加手順で送信される場合、当該初期BWPに関する除法は、追加されるPSCell又はSCellにおける初期BWPに関する情報であってもよい。
 以下では、「初期BWPに関する情報」は、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon及びinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonの少なくとも一つであるものとするが、これに限られない。「初期BWPに関する情報」は、初期下りBWPの帯域幅/位置情報、及び、初期上りBWPの帯域幅/位置情報の少なくとも一つを含む情報であれば、どのような情報であってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末は、初期BWP(初期アクセス用の帯域)に関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon又はinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon)が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、DCI内のPDSCH又はPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドのビット数を決定してもよい。
 以下では、当該所定フィールドについて、周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment)と呼ぶが、当該所定フィールドの名称は、これに限られない。また、第1の態様は、単独で用いられてもよいし、他の態様と組み合わせられてもよい。また、第1の態様の制御は、ユーザ端末(例えば、UE)だけでなく、無線基地局(例えば、eNB、gNB:gNodeB、TRP:Transmission Reception Point)で行われてもよい。
 第1の態様において、ユーザ端末は、上記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、上記初期BWPに関する情報内の特定の情報(例えば、locationAndBandwidth)によって与えられる帯域幅に基づいて、DCI内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
 一方、ユーザ端末は、上記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、PBCHを介したインデックス(例えば、pdcch-ConfigSIB1)によって与えられる帯域幅に基づいて、DCI内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
 ここで、周波数領域リソース割り当てフィールドを含むDCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)であってもよいし、又は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント)であってもよい。
<DLアサインメント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数の制御>
 図3は、第1の態様に係るDLアサインメント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数の決定の一例を示す図である。DLアサインメントは、DCIフォーマット1_0及びDCIフォーマット1_1の少なくとも一つを含んでもよい。図3では、DLアサインメントの一例として、DCIフォーマット1_0を示すが、PDSCHのスケジューリングに用いられるどのようなDCIであってもよい。
 また、図3のDCIフォーマット1_0は、所定の識別子によりCRCスクランブルされてもよい。当該所定の識別子は、例えば、C-RNTI(Cell―Radio Network Temporary Identifier)、P-RNTI(paging-RNTI)、SI-RNTI(System Information-RNTI)、RA-RNTI(Random Access-RNTI)及びTC-RNTI(Temporary Cell-RNTI)の少なくとも一つであればよい。
 図3に示すように、初期下りBWPの帯域幅NDL,BWP RB内でPDSCHに割り当てられる周波数リソースは、DCIフォーマット1_0の周波数領域リソース割り当てフィールドによって指定される。
 なお、図3におけるPDSCHに対する周波数リソースの割り当ては例示にすぎず、PDSCHには不連続の周波数リソースが割り当てられてもよい。また、当該周波数リソースの割り当て単位は、RBであってもよいし、一以上のRBを含むリソースブロックグループ(RB)であってもよい。
 図3に示すように、当該周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数は、初期下りBWPの帯域幅NDL,BWP RBに基づいて決定されてもよい。例えば、図3では、当該ビット数は、下記式(1)に基づいて決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon(初期アクセス用の帯域に関する情報)が上位レイヤによって与えられる場合、式(1)におけるNDL,BWP RBは、上記BWP-DownlinkCommonのlocationAndBandwidth(特定の情報)によって与えられる帯域幅であってもよい。なお、locationAndBandwidthを構成する少なくとも一つのビットに基づく帯域幅の決定は、上記の通りである。
 一方、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommonが上位レイヤによって与えられない場合、式(1)におけるNDL,BWP RBは、PBCHを介して伝送されるMIB内のpdcch-ConfigSIB1(インデックス)によって与えられる帯域幅であってもよい。なお、pdcch-ConfigSIB1を構成する少なくとも一つのビットに基づく帯域幅の決定は、上記の通りである。
 このように、ユーザ端末は、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommonが上位レイヤによって与えられる場合、当該BWP-DownlinkCommonのlocationAndBandwidthによって与えられる帯域幅に基づいて、DLアサインメント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommonが上位レイヤによって与えられない場合、PBCHを介したpdcch-ConfigSIB1によって与えられる帯域幅に基づいて、DLアサインメント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
 なお、「上位レイヤによってinitialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommonが与えられる」とは、SIB1及びRRCメッセージの少なくとも一つがinitialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommonを含む場合と言い換えられてもよい。SIB1内におけるBWP-DownlinkCommonの階層構造は、例えば、図2に例示されるが、これに限られない。また、RRCメッセージは、ハンドオーバ手順、PSCellの追加手順、及び、SCellの追加手順の少なくとも一つで送信されるRRCメッセージ(例えば、RRC再構成メッセージ(RRCReconfiguration message))であればよい。
 また、上記式(1)は例示にすぎず、周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数は、上記式(1)以外を用いて決定されてもよい。例えば、P-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0がショートメッセージを伝送する場合、下記式(2)に基づいて、周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
<ULグラント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数の制御>
 図4は、第1の態様に係るULグラント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数の決定の一例を示す図である。ULグラントは、DCIフォーマット0_0及びDCIフォーマット0_1の少なくとも一つを含んでもよい。図4では、ULグラントの一例として、DCIフォーマット0_0を示すが、PUSCHのスケジューリングに用いられるどのようなDCIであってもよい。
 また、図4のDCIフォーマット0_0は、所定の識別子によりCRCスクランブルされてもよい。当該所定の識別子は、例えば、C-RNTI及びTC-RNTIの少なくとも一つであってもよい。
 図4に示すように、初期上りBWPの帯域幅NUL,BWP RB内でPUSCHに割り当てられる周波数リソースは、DCIフォーマット0_0の周波数領域リソース割り当てフィールドによって指定される。
 なお、図4におけるPUSCHに対する周波数リソースの割り当ては例示にすぎず、PUSCHには不連続の周波数リソースが割り当てられてもよい。また、当該周波数リソースの割り当て単位は、RBであってもよいし、一以上のRBを含むリソースブロックグループ(RB)であってもよい。
 図4に示すように、当該周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数は、初期上りBWPの帯域幅NUL,BWP RBに基づいて決定されてもよい。例えば、図3では、当該ビット数は、下記式(3)に基づいて決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、initialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon(初期アクセス用の帯域に関する情報)が上位レイヤによって与えられる場合、式(3)におけるNUL,BWP RBは、上記BWP-UplinkCommonのlocationAndBandwidth(特定の情報)によって与えられる帯域幅であってもよい。なお、locationAndBandwidthを構成する少なくとも一つのビットに基づく帯域幅の決定は、上記の通りである。
 一方、initialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonが上位レイヤによって与えられない場合、式(3)におけるNUL,BWP RBは、PBCHを介して伝送されるMIB内のpdcch-ConfigSIB1(インデックス)によって与えられる帯域幅であってもよい。なお、pdcch-ConfigSIB1を構成する少なくとも一つのビットに基づく帯域幅の決定は、上記の通りである。
 このように、ユーザ端末は、initialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonが上位レイヤによって与えられる場合、BWP-UplinkCommonのlocationAndBandwidthによって与えられる帯域幅に基づいて、ULグラント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、initialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonが上位レイヤによって与えられない場合、PBCHを介したpdcch-ConfigSIB1によって与えられる帯域幅に基づいて、ULグラント内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数を決定してもよい。
 なお、「上位レイヤによってinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonが与えられる」とは、SIB1及びRRCメッセージの少なくとも一つがinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonを含む場合と言い換えられてもよい。SIB1内におけるBWP-UplinkCommonの階層構造は、例えば、図2に例示されるが、これに限られない。また、RRCメッセージは、ハンドオーバ手順、PSCellの追加手順、及び、SCellの追加手順の少なくとも一つで送信されるRRCメッセージ(例えば、RRC再構成メッセージ)であればよい。
 また、上記式(3)は例示にすぎず、周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数は、上記式(3)以外を用いて決定されてもよい。
 以上のように、第1の態様では、初期BWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon又はinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon)が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、DCI内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数が決定されるので、ユーザ端末は、当該DCIにより初期BWPにより割り当てられるPDSCHの受信又はPUSCHの送信を適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ユーザ端末は、初期BWP(初期アクセス用の帯域)に関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon又はinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon)が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい。第2の態様では、第1の態様との相違点を中心に説明する。また、第2の態様は、単独で用いられてもよいし、他の態様と組み合わせられてもよい。また、第2の態様の制御は、無線基地局で行われてもよい。
 第2の態様において、ユーザ端末は、上記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、上記初期BWPに関する情報内の特定の情報(例えば、locationAndBandwidth)によって与えられる帯域幅に基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい。
 一方、ユーザ端末は、上記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、PBCHを介したインデックス(例えば、pdcch-ConfigSIB1)によって与えられる帯域幅に基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい。
 ここで、レートマッチングにおけるビット選択とは、符号化後のビット系列が格納される所定長のサーキュラバッファ(circular buffer)から、送信用に割り当てられたリソース(例えば、PDSCH又はPUSCHに割り当てられる一以上のRBの中で利用可能なリソースエレメント(RE:Resource Element)の数)に合致した所定数のビット(例えば、連続するビット)を選択することであってもよい。
 なお、上記レートマッチングは、例えば、LDCP用のレートマッチングであってもよい。
 図5は、第2の態様に係るレートマッチングにおけるビット選択の制御の一例を示す図である。なお、図5に例示されるレートマッチングにおけるビット選択は、初期BWPに割り当てられるPDSCH及びPUSCHのいずれで送信されるデータ(トランスポートブロック、符号ブロック等ともいう)のレートマッチングにも適用されてもよい。
 図5に示すように、符号化後のビット数Nのビット系列(例えば、LDCPの符号器からの出力ビット)d,d,…,dN-1は、所定長のサーキュラバッファに書き込まれる。サーキュラバッファから取り出されるビット数Eは、初期BWPの帯域幅に基づいて決定されてもよい。
<DL-SCHのレートマッチングのビット選択>
 PDSCHにマッピングされるトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink shared channel)のレートマッチングにおけるビット選択について詳細に説明する。
 DL-SCHのレートマッチングにおけるビット選択では、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon(初期アクセス用の帯域に関する情報)が上位レイヤによって与えられる場合、図5のサーキュラバッファから取り出されるビット数Eは、上記BWP-DownlinkCommonのlocationAndBandwidth(特定の情報)によって与えられる帯域幅に基づいて決定されてもよい。
 一方、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommonが上位レイヤによって与えられない場合、図5のサーキュラバッファから取り出されるビット数Eは、PBCHを介して伝送されるMIB内のpdcch-ConfigSIB1(インデックス)によって与えられる帯域幅に基づいて決定されてもよい。
<UL-SCHのレートマッチングのビット選択>
 PUSCHにマッピングされるトランスポートチャネルであるUL-SCH(Uplink shared channel)のレートマッチングにおけるビット選択について詳細に説明する。
 UL-SCHのレートマッチングにおけるビット選択では、initialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon(初期アクセス用の帯域に関する情報)が上位レイヤによって与えられる場合、図5のサーキュラバッファから取り出されるビット数Eは、上記BWP-UplinkCommonのlocationAndBandwidth(特定の情報)によって与えられる帯域幅に基づいて決定されてもよい。
 一方、initialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommonが上位レイヤによって与えられない場合、図5のサーキュラバッファから取り出されるビット数Eは、PBCHを介して伝送されるMIB内のpdcch-ConfigSIB1(インデックス)によって与えられる帯域幅に基づいて決定されてもよい。
 以上のように、第2の態様では、初期BWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon又はinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon)が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおいてサーキュラバッファから取り出されるビット数Eが決定されるので、ユーザ端末は、初期BWPに割り当てられるPDSCH又はPUSCHのレートマッチングを適切に制御できる。
(その他の態様)
 上記では、初期BWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用のBWP-DownlinkCommon又はinitialUplinkBWP用のBWP-UplinkCommon)が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、上記DCI内の周波数領域リソース割り当てフィールドのビット数(第1の態様)、レートマッチングにおけるビット選択(第2の態様)を制御する例を説明した。
 しかしながら、初期BWPに関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づく「PDSCHの受信又はPUSCHの送信の制御」は、上記第1、第2の態様で説明した制御に限られず、PDSCH又はPUSCHの送受信に関係するどのような制御であってもよい。
 例えば、当該DCI内の周波数領域リソース割り当てフィールドによる周波数リソースの決定時において初期BWPの帯域幅(Nsize BWP)が考慮される場合、当該帯域幅が、第1の態様、第2の態様と同様の条件で決定されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の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の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6は、本実施の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 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を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、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で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で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。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)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)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、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L1/L2制御チャネルなどが用いられる。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。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、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る。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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る。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、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)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、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、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、DL信号(例えば、PDCCH(DCI)、PDSCH(DLデータ、上位レイヤ制御情報)、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。また、送受信部103は、UL信号(例えば、PUCCH(UCI)、PUSCH(ULデータ、上位レイヤ制御情報、UCI)、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 送受信部103は、PDSCH又はPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を送信する。また、送受信部103は、PBCHを介してMIBを送信してもよい。また、送受信部103は、SIB1及びRRCメッセージの少なくとも一つを送信してもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。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、無線基地局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。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、PDSCH又はPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールド(例えば、周波数領域割り当てフィールド)を含む下り制御情報の生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 制御部301は、PDSCHの送信又はPUSCHの受信を制御してもよい。具体的には、制御部301は、キャリア内の初期BWP(初期アクセス用の帯域)に関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、PDSCHの送信又はPUSCHの受信を制御してもよい。
 例えば、制御部301は、前記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、前記初期BWPに関する情報内の特定の情報によって与えられる帯域幅に基づいて、前記所定フィールドのビット数を決定してもよい(第1の態様)。
 一方、制御部301は、前記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられない場合、PBCHを介して伝送されるインデックス(MIB内のインデックス)によって与えられる帯域幅に基づいて、前記所定フィールドのビット数を決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、前記初期BWPに関する情報が上位レイヤによって与えられる場合、前記初期BWPに関する情報内の特定の情報によって与えられる帯域幅に基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部301は、前記初期BWPに関する情報が上位レイヤによって与えられない場合、PBCHを介して伝送されるインデックス(MIB内のインデックス)によって与えられる帯域幅に基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい(第2の態様)。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305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305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301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、DL信号(例えば、PDCCH(DCI)、PDSCH(DLデータ、上位レイヤ制御情報)、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。また、送受信部203は、UL信号(例えば、PUCCH(UCI)、PUSCH(ULデータ、上位レイヤ制御情報、UCI)、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 送受信部203は、PDSCH又はPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を受信する。また、送受信部203は、PBCHを介してMIBを受信してもよい。また、送受信部203は、SIB1及びRRCメッセージの少なくとも一つを受信してもよい。
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、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。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、CORESET(又はCOESET内のサーチスペース)を監視(ブラインド復号)して、DCIを検出する。具体的には、制御部401は、PDSCH又はPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールド(例えば、周波数領域割り当てフィールド)を含むDCIの検出を制御してもよい。
 制御部401は、PDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。具体的には、制御部301は、キャリア内の初期BWP(初期アクセス用の帯域)に関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、PDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。また、制御部301は、上記所定フィールドを含むDCIに基づいて、PDSCHの受信又はPUSCHの送信を制御してもよい。
 例えば、制御部401は、前記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、前記初期BWPに関する情報内の特定の情報によって与えられる帯域幅に基づいて、前記所定フィールドのビット数を決定してもよい(第1の態様)。
 一方、制御部401は、前記初期BWPに関する情報が前記上位レイヤによって与えられない場合、PBCHを介して伝送されるインデックス(MIB内のインデックス)によって与えられる帯域幅に基づいて、前記所定フィールドのビット数を決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、前記初期BWPに関する情報が上位レイヤによって与えられる場合、前記初期BWPに関する情報内の特定の情報によって与えられる帯域幅に基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、前記初期BWPに関する情報が上位レイヤによって与えられない場合、ブロードキャストを介して伝送されるインデックス(MIB内のインデックス)によって与えられる帯域幅に基づいて、PDSCH又はPUSCHのレートマッチングにおけるビット選択を制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405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405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401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施の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/又はソフトウェア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、物理的及び/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、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の本実施の形態における無線基地局、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11は、本実施の形態に係る無線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。上述の無線基地局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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局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、1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。
 無線基地局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/又は書き込み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、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、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/又は通信装置1004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、上述の実施の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、ユーザ端末20の制御部401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、本実施の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、有線及び/又は無線ネットワーク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/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、無線基地局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、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書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、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。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。
 また、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、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、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。また、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。
 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。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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/又はTTI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、無線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、及び/又はコードワード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、及び/又はコードワード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(LTE 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、又はロングサブフレーム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、又は、サブ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。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。
 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、本明細書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。
 本明細書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。例えば、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。
 本明細書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/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。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、本明細書において説明した態様/実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモール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(セクタとも呼ばれる)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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、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。
 本明細書において説明した各態様/実施の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、本明細書で説明した各態様/実施の形態の処理手順、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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 本明細書において説明した各態様/実施の形態は、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及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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明細書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。
 本明細書において使用する「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、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(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。
 本明細書において使用する「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」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、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、マイクロ波領域及び/又は光(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。
 本明細書において、「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。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそ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」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲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。
 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明細書中に説明した実施の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、本明細書の記載は、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.  下り共有チャネル又は上り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、
     キャリア内の初期アクセス用の帯域に関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、前記下り共有チャネルの受信又は前記上り共有チャネルの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.  前記制御部は、前記帯域に関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、前記帯域に関する情報内の特定の情報によって与えられる帯域幅に基づいて、前記所定フィールドのビット数を決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記帯域に関する情報が前記上位レイヤによって与えられない場合、ブロードキャストチャネルを介して伝送されるインデックスによって与えられる帯域幅に基づいて、前記所定フィールドのビット数を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記帯域に関する情報が前記上位レイヤによって与えられる場合、前記帯域に関する情報内の特定の情報によって与えられる帯域幅に基づいて、前記下り共有チャネル又は前記上り共有チャネルのレートマッチングにおけるビット選択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、前記帯域に関する情報が前記上位レイヤによって与えられない場合、ブロードキャストチャネルを介して伝送されるインデックスによって与えられる帯域幅に基づいて、前記下り共有チャネル又は前記上り共有チャネルのレートマッチングにおけるビット選択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.  下り共有チャネル又は上り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を送信する受信部と、
     キャリア内の初期アクセス用の帯域に関する情報が上位レイヤによって与えられるか否かに基づいて、前記下り共有チャネルの送信又は前記上り共有チャネルの受信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とする無線基地局。
PCT/JP2018/019300 2018-05-18 2018-05-18 ユーザ端末及び無線基地局 Ceased WO2019220624A1 (ja)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020207033949A KR102611182B1 (ko) 2018-05-18 2018-05-18 유저단말 및 무선기지국
ES18918911T ES2960740T3 (es) 2018-05-18 2018-05-18 Terminal, método y sistema correspondientes
RU2020138528A RU2768973C1 (ru) 2018-05-18 2018-05-18 Пользовательский терминал и базовая радиостанция
EP18918911.1A EP3796707B1 (en) 2018-05-18 2018-05-18 Terminal, corresponding method and system
PCT/JP2018/019300 WO2019220624A1 (ja) 2018-05-18 2018-05-18 ユーザ端末及び無線基地局
BR112020023332-3A BR112020023332A2 (pt) 2018-05-18 2018-05-18 terminal, método de radiocomunicação para um terminal e sistema
US17/056,208 US11470600B2 (en) 2018-05-18 2018-05-18 User terminal and radio base station
JP2020518926A JP7308820B2 (ja) 2018-05-18 2018-05-18 端末、無線通信方法及びシステム
PL18918911.1T PL3796707T3 (pl) 2018-05-18 2018-05-18 Terminal, odpowiedni sposób i system
CN201880095698.6A CN112425200B (zh) 2018-05-18 2018-05-18 用户终端以及无线基站
PH12020551921A PH12020551921A1 (en) 2018-05-18 2020-11-11 User terminal and radio base station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/019300 WO2019220624A1 (ja) 2018-05-18 2018-05-18 ユーザ端末及び無線基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019220624A1 true WO2019220624A1 (ja) 2019-11-21

Family

ID=68540271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/019300 Ceased WO2019220624A1 (ja) 2018-05-18 2018-05-18 ユーザ端末及び無線基地局

Country Status (11)

Country Link
US (1) US11470600B2 (ja)
EP (1) EP3796707B1 (ja)
JP (1) JP7308820B2 (ja)
KR (1) KR102611182B1 (ja)
CN (1) CN112425200B (ja)
BR (1) BR112020023332A2 (ja)
ES (1) ES2960740T3 (ja)
PH (1) PH12020551921A1 (ja)
PL (1) PL3796707T3 (ja)
RU (1) RU2768973C1 (ja)
WO (1) WO2019220624A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113518413A (zh) * 2020-04-10 2021-10-19 华为技术有限公司 一种通信方法、装置及系统
JP2023546046A (ja) * 2020-10-14 2023-11-01 富士通株式会社 データ受信方法、データ送信方法及び装置

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107733830B (zh) * 2016-08-12 2021-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种多载波信号产生的方法、装置及系统
CN110087311A (zh) * 2018-01-26 2019-08-02 华为技术有限公司 通信方法和通信设备
PE20210994A1 (es) * 2018-07-05 2021-06-01 Ntt Docomo Inc Terminal y metodo de radiocomunicacion
JP7246874B2 (ja) * 2018-07-31 2023-03-28 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、および、通信方法
CN112713976A (zh) * 2019-10-25 2021-04-27 北京三星通信技术研究有限公司 用于ue的信号传输方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014512114A (ja) * 2011-03-23 2014-05-19 パナソニック株式会社 シングルクラスタ送信およびマルチクラスタ送信のためのリソース割当
WO2017126579A1 (ja) * 2016-01-20 2017-07-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017154618A1 (ja) * 2016-03-10 2017-09-14 シャープ株式会社 端末装置および基地局装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103475769A (zh) * 2012-06-06 2013-12-25 深圳深信德科技有限公司 一种省电双系统智能手机
CN110381545B (zh) * 2013-03-28 2021-10-01 华为技术有限公司 带宽分配方法、装置、用户设备和基站
US20140321370A1 (en) * 2013-04-29 2014-10-30 Qualcomm Incorporated Rate matching under irregular, sparse, or narrowband signals
US10775875B2 (en) * 2014-06-11 2020-09-15 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Devices and methods for switching and communication among multiple operating systems and application management methods thereof
KR102289117B1 (ko) * 2014-08-11 2021-08-12 주식회사 아이티엘 단말간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치
JP2018050089A (ja) * 2015-01-29 2018-03-29 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6081531B2 (ja) * 2015-06-26 2017-02-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2019009484A (ja) * 2015-11-13 2019-01-17 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP7013373B2 (ja) * 2016-07-12 2022-01-31 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及びシステム
US11290245B2 (en) * 2016-11-02 2022-03-29 Idac Holdings, Inc. Receiver bandwidth adaptation
US20190044689A1 (en) * 2017-09-28 2019-02-07 Intel IP Corporation Bandwidth part signaling and measurement handling
JP2019134249A (ja) * 2018-01-30 2019-08-08 シャープ株式会社 基地局装置および端末装置
KR102464908B1 (ko) * 2018-04-16 2022-11-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소를 위한 방법 및 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014512114A (ja) * 2011-03-23 2014-05-19 パナソニック株式会社 シングルクラスタ送信およびマルチクラスタ送信のためのリソース割当
WO2017126579A1 (ja) * 2016-01-20 2017-07-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017154618A1 (ja) * 2016-03-10 2017-09-14 シャープ株式会社 端末装置および基地局装置

Non-Patent Citations (1)

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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113518413A (zh) * 2020-04-10 2021-10-19 华为技术有限公司 一种通信方法、装置及系统
JP2023546046A (ja) * 2020-10-14 2023-11-01 富士通株式会社 データ受信方法、データ送信方法及び装置
JP7635835B2 (ja) 2020-10-14 2025-02-26 富士通株式会社 データ受信方法、データ送信方法及び装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20210227515A1 (en) 2021-07-22
CN112425200B (zh) 2024-04-02
PH12020551921A1 (en) 2021-06-14
CN112425200A (zh) 2021-02-26
BR112020023332A2 (pt) 2021-02-02
ES2960740T3 (es) 2024-03-06
PL3796707T3 (pl) 2024-01-08
EP3796707A1 (en) 2021-03-24
RU2768973C1 (ru) 2022-03-28
JP7308820B2 (ja) 2023-07-14
KR20210010478A (ko) 2021-01-27
JPWO2019220624A1 (ja) 2021-06-10
US11470600B2 (en) 2022-10-11
KR102611182B1 (ko) 2023-12-07
EP3796707B1 (en) 2023-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7074757B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
KR102456057B1 (ko) 유저단말 및 무선 통신 방법
KR102425140B1 (ko) 유저단말 및 무선 통신 방법
JP7348179B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7395468B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7132345B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
CN111434162B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2019215932A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局
JP6928007B2 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7308820B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2019087340A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019224875A1 (ja) ユーザ端末
WO2019176032A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019215794A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019215921A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020031275A1 (ja) ユーザ端末
WO2018143388A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2019138516A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020039483A1 (ja) ユーザ端末
WO2019138510A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019082368A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019239503A1 (ja) ユーザ端末
WO2019175989A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018207370A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019225655A1 (ja) ユーザ端末

Legal Events

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

Ref document number: 18918911

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020518926

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112020023332

Country of ref document: BR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018918911

Country of ref document: EP

Ref document number: 2020138528

Country of ref document: RU

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112020023332

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20201116

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: 770366

Country of ref document: NZ