WO2020026295A1 - ユーザ端末および無線通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a user terminal and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
- a user terminal (User Equipment (UE)) has a UL (Uplink) data channel (eg, PhysicalPhysUplink Shared Channel (PUSCH)) and a UL control channel (eg, The uplink control information (Uplink Control Information (UCI)) is transmitted using at least one of Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
- UL Uplink
- PUSCH PhysicalPhysUplink Shared Channel
- UCI Uplink Control Information
- the UCI includes, for example, retransmission control information (Hybrid Automatic Repeat Request) Acknowledgement (HARQ-ACK) for the downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), scheduling request (Scheduling Request (SR)), channel state information (Channel State) Information (CSI)) may be included (Non-Patent Document 1).
- HARQ-ACK may be called ACK / NACK (negative-acknowledgement), A / N, or the like.
- the present invention has been made in view of the above, and it is an object of the present invention to provide a user terminal and a radio communication method capable of appropriately transmitting UCI even in a case where PUCCH repetitive transmission is used in a future radio communication system.
- One aspect of the user terminal of the present invention is that when an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) repetitive transmission and a quasi-static HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request Request Acknowledgement) codebook are set, the downlink is used.
- Codebook for PUCCH transmission for each slot based on at least one of a shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) candidate occasion, a transmission timing of HARQ-ACK corresponding to the received PDSCH, and a PUCCH repetition factor.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- a transmitting unit that transmits HARQ-ACK based on the codebook by applying PUCCH repetitive transmission.
- FIG. 4 is a conceptual explanatory diagram of a restriction on repeated transmission of HARQ-ACK in LTE.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a case where it is assumed in the first embodiment that PUCCH repetitive transmission does not overlap in one slot.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a case where it is assumed in the first embodiment that PUCCH repetitive transmission does not overlap in one slot.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of PUCCH repetitive transmission in the second embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook determination according to the third embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook setting according to the third embodiment.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a case where it is assumed in the first embodiment that PUCCH repetitive transmission does not overlap in one slot.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of PUCCH repetitive transmission in the second
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook setting according to the third embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook setting according to the third embodiment.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a bit order in a quasi-static HARQ-ACK codebook according to the third embodiment.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a bit order in a quasi-static HARQ-ACK codebook according to the third embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of PUCCH repetitive transmission in a fourth embodiment.
- 1 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a baseband signal processing unit of a wireless base station.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a baseband signal processing unit of a user terminal.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
- the existing LTE system it is possible to apply HARQ-ACK repetitive transmission using PUCCH only to a user terminal in which one serving cell is set.
- the one serving cell may be a cell of frequency division duplex (FDD) or a cell of time division duplex (TDD). If the one serving cell is a TDD cell, HARQ-ACK bundling is necessary for HARQ-ACK repetitive transmission.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- repetition transmission of HARQ-ACK repetition of HARQ-ACK (HARQ-ACK repetition), A / N repetition, UCI repetition, PUCCH repetition, repetition, repetition transmission, and the like may be interchanged with each other.
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ HARQ-ACK repetitive transmission can be set in the user terminal using higher layer signaling, for example, “ackNackRepetition” which is a RRC (Radio Resource Control) parameter.
- the RRC parameter includes a repetition factor (repetition factor). As the repetition factor, 2, 4, 6, etc. can be set.
- the repetition factor and the repetition number may be interchanged with each other.
- the user terminal does not repeat HARQ-ACK transmission corresponding to PDSCH transmission in subframe (n-5) to subframe (n- NANRep- 3) in subframe n.
- NANRep corresponds to a repetition factor.
- the user terminal transmits only the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH detected in the subframe (n-4) in the subframe n to the subframe (n + NANRep- 1).
- the user terminal does not transmit any other signals or channels in subframe n to subframe (n + NANRep- 1).
- the user terminal does not repeatedly transmit the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH transmission detected in the subframe (n ⁇ 3) to the subframe (n + NANRep ⁇ 5).
- FIG. 1 is a conceptual explanatory diagram of a restriction on HARQ-ACK repetitive transmission in an existing LTE system.
- PDSCH is not detected in subframe (n-7) to subframe (n-5), and PDSCH for the user terminal is transmitted in subframe (n-4) to subframe (n-2). Assume that it was detected.
- N ANRep 4 corresponding to the repetition factor.
- the user terminal since the PDSCH is not detected in subframe (n-7) to subframe (n-5), the user terminal transmits PDSCH in subframe (n-7) to subframe (n-5). Are not repeated in subframe n.
- the user terminal repeatedly transmits only HARQ-ACK corresponding to the PDSCH detected in subframe (n-4) in subframe n to subframe (n + 3).
- the user terminal cannot transmit other signals or channels in subframe n to subframe (n + 3).
- the user terminal cannot repeatedly transmit the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH transmission detected in subframe (n-3) to subframe (n-1).
- the user terminal may relocate the HARQ-ACK codebook (which may be referred to as HARQ-ACK size) to semi-static or dynamic. A decision is being considered.
- the base station transmits, to the user terminal, information indicating the method of determining the HARQ-ACK codebook, for example, information indicating whether the HARQ-ACK codebook is quasi-static or dynamic, for each component carrier, for each cell group ( It may be notified by higher layer signaling for each Cell Group (CG), for each PUCCH group, or for each user terminal.
- CG Cell Group
- the HARQ-ACK codebook may be replaced with the HARQ-ACK codebook of PDSCH, the HARQ-ACK codebook size, the number of HARQ-ACK bits, and the like.
- the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
- the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC Control Element, MAC CE), MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
- the broadcast information includes, for example, a master information block (Master ⁇ Information ⁇ Block (MIB)), a system information block (System ⁇ Information ⁇ Block (SIB)), minimum system information (Remaining ⁇ Minimum ⁇ System ⁇ Information (RMSI)), and other system information (RMSI). Other ⁇ System ⁇ Information (OSI)) or the like.
- the user terminal determines (generates) HARQ-ACK information bits based on the determined HARQ-ACK codebook for each component carrier, each cell group, each PUCCH group, or each user terminal, and generates the generated HARQ-ACK. May be transmitted using at least one of the uplink control channel (PUCCH) and the uplink shared channel (PUSCH).
- PUCCH uplink control channel
- PUSCH uplink shared channel
- the determination of the HARQ-ACK codebook is: It may be referred to as a Type 1 HARQ-ACK codebook decision. If the user terminal is configured to dynamically determine a HARQ-ACK codebook, or if a dynamic HARQ-ACK codebook is configured, the determination of the HARQ-ACK codebook may be a type 2 HARQ. - May be referred to as ACK codebook determination.
- the Type 1 HARQ-ACK codebook and the quasi-static HARQ-ACK codebook may be read interchangeably.
- the type 2 HARQ-ACK codebook and the dynamic HARQ-ACK codebook may be interchanged.
- the user terminal may determine the number of HARQ-ACK bits and the like based on the configuration set by higher layer signaling.
- the configured configuration may include, for example, DL (Downlink) transmission scheduled over a range associated with the feedback timing of HARQ-ACK, such as the maximum or minimum number of PDSCHs.
- the range is also called an HARQ-ACK bundling window (bundlingundwindow), an HARQ-ACK feedback window, a bundling window, a feedback window, and the like.
- the bundling window may correspond to at least one of a space, a time, and a frequency.
- the user terminal determines the number of HARQ-ACK bits based on downlink control information, for example, a bit string of a DL assignment index (Downlink @ Assignment @ Index (DAI)) field included in the DL assignment. May be determined.
- DAI Downlink @ Assignment @ Index
- the $ DAI field may indicate at least one of the total DAI and the counter DAI.
- the total DAI is information on the total number of DL data (PDSCH) to be scheduled, and may correspond to the total number of bits or codebook size of HARQ-ACK fed back by the user terminal.
- the counter DAI is information on the cumulative value of the DL data (PDSCH) to be scheduled.
- the counter DAI numbered in the order of the component carrier index is included in the downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) of one or more component carriers detected in a certain time unit, for example, a slot or a subframe. It may be.
- DCI Downlink Control Information
- the counter DAI may be applied over the plurality of time units.
- the user terminal determines the transmission timing of HARQ-ACK corresponding to the received PDSCH based on the DCI that schedules the PDSCH.
- the timing may be referred to as PDSCH-to-ACK timing, K1, or the like.
- the DCI may be called DL DCI, DL assignment, DCI format 1_0, DCI format 1_1, and so on.
- the user terminal when detecting the DCI format 1_0, determines the last symbol of the PDSCH based on the HARQ timing indication field (PDSCH-to-HARQ-timing-indicator @ field) included in the DCI. Based on the included slot n, HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted in slot (n + k) (for example, k is an integer from 1 to 8).
- HARQ timing indication field PDSCH-to-HARQ-timing-indicator @ field
- the user terminal When detecting the DCI format 1_1, the user terminal includes the last symbol of the PDSCH based on the HARQ timing indication field (PDSCH-to-HARQ-timing-indicator @ field) included in the DCI. Based on slot n, HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted in slot (n + k) (for example, k is an integer from 1 to 8).
- k is an integer from 1 to 8.
- the correspondence between k and the timing indication field may be set in the user terminal for each PUCCH, PUCCH group, or cell group by higher layer signaling.
- the correspondence may be set by a parameter included in a PUCCH configuration information element (PUCCH configuration information element) of RRC signaling.
- the parameter may be called dl-DataToUL-ACK, Slot-timing-value-K1, or the like.
- a plurality of candidate values of the PDSCH-to-ACK timing indication may be set by K1 by higher layer signaling, and one of the plurality of candidate values may be indicated by the DCI for PDSCH scheduling.
- K1 may be set for each PUCCH group or cell group.
- K1 may be a channel transmitting a HARQ-ACK, for example, a time determined based on a PUCCH or PUSCH numerology (eg, a subcarrier interval).
- PUCCH repetitive transmission can be set by higher layer signaling for PUCCH formats 1, 3, and 4 whose transmission period is four or more symbols. For all PUCCH formats 1, 3 and 4, the repetition factor may be set in common.
- the user terminal may repeatedly transmit the UCI transmitted on the PUCCH in the first slot among the repeatedly transmitted slots also in the remaining slots to be repeatedly transmitted.
- the number of symbols and the start symbol for PUCCH may be the same.
- the PUCCH repetition transmission may be performed in a continuous slot or may be performed in a non-consecutive slot.
- the present inventors set a configuration for appropriately transmitting UCI even in a case where PUCCH repetitive transmission is used in a future wireless communication system (for example, NR), as well as a user terminal and a base station.
- a future wireless communication system for example, NR
- PUCCH and PUCCH repetitive transmission may be read as each other.
- Embodiment 1.1 corresponds to the case where there is no restriction on PUCCH repetition transmission or the restriction is relatively small.
- Embodiment 1.2 corresponds to the case where there is a restriction on the PUCCH repetition transmission or the restriction is relatively large.
- the PUCCH repetition transmission may be available for any UCI type.
- the PUCCH repetition transmission may be usable in any of the case where the UCI is transmitted periodically, the case where the UCI is transmitted aperiodically, and the case where the UCI is transmitted with a semi-persistent resource.
- the case where the UCI is transmitted periodically indicates, for example, a periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) report.
- P-CSI Period CSI
- the case where UCI is transmitted aperiodically refers to, for example, aperiodic CSI (Aperiodic CSI (A-CSI)) report.
- the case of being transmitted on a semi-persistent resource refers to, for example, a semi-persistent CSI (SP-CSI) report.
- the UCI type may mean any of HARQ-ACK, positive SR or negative SP, CSI including CSI part 1 or CSI part 2, or a combination thereof.
- the CSI includes a channel quality indicator (Channel Quality Indicator (CQI)), a precoding matrix indicator (Precoding Matrix Indicator (PMI)), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), and an SS / PBCH block resource indicator.
- CQI Channel Quality Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- CRI CSI-RS Resource Indicator
- SSBRI SS / PBCH Block Indicator
- LI Layer Indicator
- RI rank Indicator
- L1-RSRP Reference Signal Received Power
- L1-RSRQ Reference Signal Received Quality
- L1-SINR Signal to Interference Plus Noise Ratio
- L1-SNR Signal to Noise Ratio
- CSI part 1 may include information having a relatively small number of bits, for example, RI and wideband CQI.
- CSI part 2 may include information having a relatively large number of bits, such as information determined based on CSI part 1, for example, partial band (subband) CQI and PMI.
- the user terminal sets UCI (for example, HARQ-ACK) for one or more (for example, all) component carriers (Component @ Carrier (CC)) in the control unit. , SR or CSI, or a combination thereof) may be repeatedly transmitted on the PUCCH.
- UCI for example, HARQ-ACK
- component carriers Component @ Carrier (CC)
- a control unit is, for example, one of a component carrier (CC), a CC group, a cell group, a PUCCH group, a MAC entity, a frequency range (Frequency Range (FR)), a band, or a BWP (Bandwidth Part). Alternatively, a combination of these may be used.
- the control unit may be simply called a group.
- the user terminal may assume that a plurality of PUCCH repetition transmissions do not overlap within one slot. For example, when PUCCH repetition transmission is set, the user terminal performs DL semi-persistent scheduling (Semi-persistent @ Scheduling (SPS)), SR, P having a period shorter than the duration of the PUCCH repetition transmission. It is not necessary to expect that the CSI report and the SP-CSI report are set.
- the duration of the PUCCH repetition transmission may be a repetition factor of slots.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a case where it is assumed in the first embodiment that PUCCH repetitive transmission does not overlap in one slot.
- the user terminal may assume that DL semi-persistent scheduling (SPS) having a period shorter than 2 slots, SR, P-CSI report, and SP-CSI report are not set.
- SPS DL semi-persistent scheduling
- SR SR
- P-CSI report P-CSI report
- SP-CSI report SP-CSI report
- the user terminal is configured to perform PUCCH repetition transmission, and has at least one of DL semi-persistent scheduling (SPS), SR, P-CSI report, and SP-CSI report having a period shorter than the duration of the PUCCH repetition transmission. If one is set, the previous PUCCH repetition transmission may be overridden by a latest PUCCH repetition transmission that is different from this PUCCH repetition transmission.
- SPS DL semi-persistent scheduling
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a case where it is assumed in the first embodiment that PUCCH repetitive transmission does not overlap in one slot.
- SPS semi-persistent scheduling
- SR SR
- P-CSI report P-CSI report set in the user terminal is 4 slots.
- the first PUCCH repetitive transmission started from slot # 0 (the PUCCH repetitive transmission from slot # 0 to slot # 7) is repeated from the second PUCCH repetitive transmission started from slot # 4 (slot # 4).
- the user terminal may transmit the second PUCCH repetition transmission that is the latest PUCCH repetition transmission in slots # 4 to # 7.
- the user terminal suspends the first PUCCH repetitive transmission that has started transmission before and updates the latest second PUCCH Repeated transmission may be overwritten.
- PUCCH repetition transmission may be used for one carrier or may be used for multiple carriers.
- PUCCH repetition transmission may be used on either the FDD carrier or the TDD carrier.
- PUCCH repetition transmission may be used for certain requests, eg, any data type that has delay or reliability.
- the data type may be identified by an RNTI (Radio Network Temporary Identifier) where a CRC (Cyclic Redundancy Check) of the data is masked, or may be identified by a data bearer or QCI (Quality of Service Class Identifier). Is also good.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- QCI Quality of Service Class Identifier
- Embodiment 1.2 it may be assumed that PUCCH repetition transmission is used for at least one of HARQ-ACK and SR, and not used for other UCI types.
- a user terminal configured for PUCCH repetition transmission may transmit HARQ-ACK over K PUCCH repetition transmissions.
- the user terminal does not have to expect that HARQ-ACK of K PUCCH repetitive transmissions will collide with another UCI type, for example, SR or CSI.
- the user terminal may drop the other UCI type or suspend transmission. You may.
- a user terminal configured for PUCCH repetition transmission may transmit at least one of HARQ-ACK and SR over K PUCCH repetition transmissions.
- the user terminal may assume that the SR period (SR @ occasion) can collide only with the first repetition (first slot) of HARQ-ACK of K PUCCH repetitive transmissions.
- the user terminal does not have to expect that the K times PUCCH repetitive transmission will collide with other UCI types such as CSI.
- the user terminal may drop the other UCI type or suspend the transmission. Is also good.
- X 2 component carriers
- FDD only FDD
- TDD TDD of a specific UL-DL configuration.
- the UL / DL ratio is in a specific range (eg, 0.4 or greater)
- non-coded block group retransmissions with HARQ-ACK bundling on PUCCH or on both PUCCH and PUSCH, or at least HARQ-ACK bundling on PUCCH It may be used limited to at least one condition such as none.
- conditions or restrictions to which PUCCH repetitive transmission is applied can be appropriately set in a user terminal.
- the user terminal can perform processing on PUCCH repetitive transmission based on an appropriate assumption.
- a user terminal configured for PUCCH repetition transmission has a HARQ-ACK for a different PDSCH in one or more slots in one control unit, for example, a serving cell in a cell group or a PUCCH group. It is not necessary to expect a PDSCH schedule that overlaps in nature.
- the user terminal may assume that the PDSCH schedule restriction is performed by the scheduler of the base station.
- the user terminal After determining a PUCCH resource for repetitive transmission in one control unit, eg, a cell group or a PUCCH group, the user terminal repeats multiple PUCCH repetitions in one or more slots in a serving cell in the same control unit.
- the PDCCH (DCI) that schedules the PDSCH with overlapping transmissions may be discarded or ignored.
- the user terminal determines the PUCCH resource for repetitive transmission in one control unit, in the serving cell in the same control unit, the PDSCH of the PUSCH that overlaps a plurality of PUCCH repetitive transmissions in one or more slots. It may be assumed that there will be no schedule.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of PUCCH repetitive transmission in the second embodiment.
- a control unit for example, a cell group, a PUCCH group
- two DL component carriers (DL @ CC # 1 and DL @ CC # 2)
- DL @ CC # 1 and DL @ CC # 2 are set, and according to the PDSCH in these DL component carriers.
- HARQ-ACK is repeatedly transmitted on PUCCH in a predetermined UL component carrier (UL @ CC).
- UL @ CC UL component carrier
- At least two component carriers of DL @ CC # 1, DL @ CC # 2, and UL @ CC may be included in the same component carrier.
- the user terminal receives DCI # 1 and DCI # 3 in DL @ CC # 1.
- the user terminal receives DCI # 2 and DCI # 4 in DL @ CC # 2.
- the user terminal detects DCI # 1 in a certain slot, detects DCI # 2 in the next slot, and detects DCI # 3 and DCI # 4 in the next slot.
- DCI # 1 instructs PUCCH repetitive transmission from slot n to slot (n + 3) of UL @ CC.
- DCI # 1 may indicate that the transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH scheduled by DCI # 1 starts from slot n.
- DCI # 2 instructs PUCCH repetitive transmission from slot (n + 1) to slot (n + 4) of UL @ CC.
- DCI # 3 and DCI # 4 instruct PUCCH repetitive transmission from slot (n + 2) to slot (n + 5) of UL @ CC.
- the user terminal starts repetitive PUCCH transmission from slot n to slot (n + 3) based on DCI # 1. Since the PUCCH repetition transmission based on DCI # 2 to DCI # 4 overlaps with the PUCCH repetition transmission based on DCI # 1, the user terminal discards DCI # 2 to DCI # 4.
- the HARQ-ACK for different PDSCHs in one or more slots in one control unit is set for a user terminal configured to perform PUCCH repetitive transmission.
- the PDSCHs that may overlap with each other may be scheduled.
- the user terminal has a quasi-static HARQ-ACK codebook set for a predetermined cell, cell group (CG), PUCCH group, or the like. If a quasi-static HARQ-ACK codebook is configured, the user terminal sends ACK / NACK for PDSCH candidates that may be scheduled, with certain exceptions. Therefore, a DCI detection error by the user terminal does not affect the determination of the HARQ-ACK codebook.
- the specific exceptional condition is, for example, a case where switching (switching) of a partial band (BWP) occurs.
- the user terminal may generate an HARQ-ACK bit for each PDSCH candidate occasion and transmit the HARQ-ACK bit to the base station.
- the PDSCH candidate occasion indicates a PDSCH allocation candidate resource that can be scheduled by a base station to a user terminal using DCI.
- the base station may notify the user terminal of the transmission timing K1 of the HARQ-ACK corresponding to each PDSCH candidate occasion using DCI.
- the user terminal determines (generates) the HARQ-ACK information bit for the HARQ-ACK transmission timing K1 that can be set by DCI, except for specific exceptional conditions.
- PUCCH repetition transmission is set, the user terminal determines (generates) HARQ-ACK information bits to be transmitted on the PUCCH or PUSCH of K slots after a predetermined slot from PDSCH reception.
- the user terminal sets the codebook for each PUCCH transmission in each slot as (1) the candidate occasion of the PDSCH identified from the RRC, and (2) the K1 value set by the RRC. And (3) the PUCCH repetition factor notified by the RRC.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of determining a quasi-static HARQ-ACK codebook in the third embodiment.
- HARQ-ACK is repeatedly transmitted on the PUCCH on the predetermined UL component carrier (UL @ CC) according to the PDSCH on the predetermined DL component carrier (DL @ CC).
- K 4 as the value of the repetition factor K for PUCCH repetitive transmission.
- the user terminal receives DCI on the DL component carrier (DL @ CC).
- the values of the transmission timings K1 of all the HARQ-ACKs for which the DCI can be set are represented by four arrows.
- the transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH scheduled by the DCI starts from slot n.
- the transmission timing of HARQ-ACK for PDSCH scheduled by the DCI is slot (n + 1) Start with.
- the DCI sets the value of the HARQ-ACK transmission timing K1 indicated by the dashed-dotted arrow the HARQ-ACK transmission timing for the PDSCH scheduled by the DCI starts from slot (n + 2).
- the DCI sets the value of the HARQ-ACK transmission timing K1 represented by the two-dot chain line arrow the HARQ-ACK transmission timing for the PDSCH scheduled by the DCI starts from slot (n + 3).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot n of the UL component carrier is 1 (solid line arrow).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot (n + 1) is 2 (solid arrow and dashed arrow).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot (n + 2) is 3 (solid arrow, broken arrow, and dashed arrow).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot (n + 3) is 4 (solid arrow, dashed arrow, dash-dot arrow, and dash-dot arrow).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot (n + 4) is 3 (dashed arrow, dashed-dotted arrow, and dashed-dotted arrow).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot (n + 5) is 2 (dashed-dotted arrow and double-dashed-dotted arrow).
- the number of candidate A / Ns that can be transmitted in slot (n + 6) is 1 (two-dot chain line arrow).
- the user terminal needs to generate four HARQ-ACK information bits in slot (n + 3), for example, no matter which value of the transmission timing K1 of the HARQ-ACK is set by the DCI. is there.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook setting in the third embodiment.
- the codebook size or the PUCCH format is different in each slot during the PUCCH repetitive transmission.
- Such setting is performed by the RRC.
- a control unit for example, a cell group, a PUCCH group
- two DL component carriers (DL @ CC # 1 and DL @ CC # 2)
- DL @ CC # 1 and DL @ CC # 2 DL component carriers
- HARQ-ACK is repeatedly transmitted on PUCCH in a predetermined UL component carrier (UL @ CC).
- UL @ CC UL component carrier
- At least two component carriers of DL @ CC # 1, DL @ CC # 2, and UL @ CC may be included in the same component carrier.
- DL CC # 1 and DL CC # 2 there are slots where PDSCH cannot be scheduled.
- a DL resource is not set and a slot in which a PDSCH cannot be scheduled is provided.
- the DCI that schedules PDSCH # 1 sets the transmission timing K1 of HARQ-ACK for this PDSCH # 1.
- the DCI that schedules PDSCH # 2 sets transmission timing K1 of HARQ-ACK for PDSCH # 2.
- the DCI that schedules PDSCH # 3 and PDSCH # 4 sets transmission timing K1 of HARQ-ACK for PDSCH # 3 or PDSCH # 4.
- the user terminal sets one for slot n, three for slot (n + 1), and seven for slot (n + 2), no matter which DCI sets the value of transmission timing K1 of HARQ-ACK. , Slot (n + 3), 13 (n + 4), and 13 (n + 5) HARQ-ACK information bits.
- the user terminal may determine at least one of the codebook size between PUCCH repetitions and the PUCCH format according to the maximum required codebook size between PUCCH repetitions.
- the user terminal is notified of the quasi-static HARQ-ACK codebook by at least (1) a candidate occasion of the PDSCH identified from the RRC, (2) a list of K1 values set by the RRC, and (3) a RRC.
- the PUCCH repetition factor is notified. Therefore, the user terminal can determine the maximum required codebook size between PUCCH repetitions in advance.
- the user terminal may determine at least one of the codebook size and the PUCCH format for each slot so as to maintain this maximum required codebook size between PUCCH repetitions.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook setting in the third embodiment.
- one HARQ-ACK information bit needs to be generated in slot n, so the user terminal sets 12 dummy bits.
- the dummy bits may be all 0s or 1s, or may be a scramble sequence generated by a predetermined known code.
- the user terminal transmits ACK / NACK for the PDSCH candidate that can be scheduled, except for specific exceptional conditions. Therefore, in all HARQ-ACK feedback occasions, a valid HARQ-ACK is reported.
- the user terminal may report only valid HARQ-ACK based on the configured HARQ-ACK transmission timing K1 and the repetition factor K of PUCCH repetitive transmission.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of a quasi-static HARQ-ACK codebook setting in the third embodiment.
- the HARQ-ACK codebook may include a HARQ-ACK valid for all PDSCHs, except for specific exceptional conditions, or may be valid only for a PDSCH associated with a subsequent PDCCH. May include only the HARQ-ACK.
- the HARQ-ACK codebook size may include HARQ-ACKs valid for X PDSCHs.
- X ⁇ Y
- Y is the number of all relevant PDSCHs
- X is the number of PDSCHs determined depending on the maximum payload of the indicated PUCCH resource.
- the user terminal may drop (YX) HARQ-ACKs for the associated PDSCH.
- the bit order in the quasi-static HARQ-ACK codebook is as follows: (1) PDSCH occasions are arranged in order from earlier in time, to later, (2) in order from lower CC indexes to higher in CC index. It may be determined by any of the following rules, or (3) arranged in ascending order of the value of K1 from the smallest value, or a combination thereof.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a bit order in a quasi-static HARQ-ACK codebook according to the third embodiment. As shown in FIG. 6, the user terminal sets the HARQ-ACK information bit in each slot of the UL component carrier.
- pattern A and pattern B are shown as the bit order of HARQ-ACK information bits in slot (n + 4).
- Pattern A in FIG. 9 is based on (1) applying a rule of arranging PDSCH occasions from earlier in time to later, and then applying (3) applying a rule of arranging in descending order of the value of K1 to HARQ. 13 shows an example of determining a bit order in an ACK codebook.
- Pattern B of FIG. 9 is obtained by applying (3) a rule of arranging K1 values in ascending order from the smallest value, and then (1) applying a rule of arranging PDSCH occasions in ascending order of time from the earlier one to HARQ. 13 shows an example of determining a bit order in an ACK codebook.
- the bit order in the quasi-static HARQ-ACK codebook is as follows: (4) arrange the PDSCH occasions from the temporally slowest one to the earliest one; It may be determined according to any of the rules of arranging in ascending order or (6) arranging in ascending order of the value of K1 or a combination thereof.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a bit order in a quasi-static HARQ-ACK codebook according to the third embodiment. As shown in FIG. 6, the user terminal sets the HARQ-ACK information bit in each slot of the UL component carrier.
- pattern A and pattern B are shown as the bit order of HARQ-ACK information bits in slot (n + 4).
- Pattern A in FIG. 10 is obtained by applying (4) a rule of arranging PDSCH occasions in the order of time from late to earlier, and then (6) applying a rule of arranging the values of K1 in descending order of the value of K1 to obtain HARQ.
- 13 shows an example of determining a bit order in an ACK codebook.
- Pattern B of FIG. 10 is obtained by applying (6) a rule of arranging K1 in descending order of the value of K1 and (4) applying a rule of arranging PDSCH in ascending order of time from late to late, and applying HARQ. 13 shows an example of determining a bit order in an ACK codebook.
- the bit order of HARQ-ACK information bits is determined by applying any combination of two rules from (1) to (3) or (4) to (6).
- the bit order may be determined by applying any one of the rules (1) to (3) or (4) to (6).
- the bit order is determined by applying any two of the rules (1) to (3) or (4) to (6) other than the combinations shown in FIGS. 9 and 10. May be.
- the bit order of the HARQ-ACK information bits described above can be determined in the same manner from (1) to (6) even when PUCCH repetitive transmission is not performed.
- the user terminal can select and transmit an appropriate UCI even when duplication of PUCCH repeated transmission occurs.
- a user terminal configured to perform PUCCH repetition transmission uses HARQ-ACK for a different PDSCH in one or more slots in one control unit, for example, a cell group or a serving cell in a PUCCH group.
- the PDSCH may be scheduled to be transmitted repeatedly with non-overlapping symbols.
- the user terminal may report UE capability (capability) signaling for notifying whether such scheduling is possible to the base station by higher layer signaling.
- the user terminal may assume that while the periods of the multiple PUCCH repetition transmissions overlap, the resources for each PUCCH repetition transmission do not temporally overlap.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of PUCCH repetitive transmission according to the fourth embodiment.
- the user terminal does not receive DCI # 3 in DL @ CC # 1, but instructs the PUCCH repetitive transmission from slot (n + 1) to slot (n + 4) of UL @ CC in DL @ CC # 2.
- the point that # 3 is detected is different from the example shown in FIG.
- the user terminal starts repetitive PUCCH transmission from slot n to slot (n + 3) based on DCI # 1.
- the user terminal starts PUCCH repetitive transmission from slot (n + 1) to slot (n + 4) based on DCI # 2 and DCI # 3.
- slot (n + 1) the PUCCH based on DCI # 1 and the PUCCH based on DCI # 2 and DCI # 3 are scheduled for different symbols.
- the codebook size and PUCCH format for these PUCCH repetitive transmissions are different. It may be determined.
- the user terminal may determine the PUCCH resource for DCI HARQ-ACK transmission based on at least one of the DCI and higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- the user terminal can transmit UCI using different PUCCH resources.
- a user terminal configured to perform PUCCH repetition transmission may assume that there are the following restrictions for PUCCH repetition transmission.
- ⁇ User terminal does not repeat HARQ-ACK transmission corresponding to PDSCH transmission in slot ⁇ x ⁇ in slot n.
- ⁇ x ⁇ corresponds to a slot or slot group temporally earlier than the slot (n ⁇ K1).
- the user terminal transmits only the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH detected in slot (n-K1) from slot n to slot (n + NANRep- 1).
- NANRep corresponds to a repetition factor.
- the user terminal does not transmit any other signals or channels in slot n to slot (n + NANRep- 1).
- the user terminal does not repeatedly transmit the HARQ-ACK response corresponding to the PDSCH transmission detected from slot (n ⁇ K1) to slot (n + N ANRep ⁇ K1-1).
- the user terminal may assume that the base station limits the schedule of the PDCCH (DCI) earlier than the certain DCI such that the PUCCH repetition transmission based on a certain DCI overlaps another PUCCH repetition transmission.
- the user terminal is supposed that the base station restricts the setting of HARQ-ACK feedback for the PDCCH (DCI) earlier than the certain DCI such that the PUCCH repetition transmission based on a certain DCI overlaps another PUCCH repetition transmission. Is also good.
- the fifth embodiment it is possible to suppress the duplication of the PUCCH repetitive transmission and suppress the complexity of the processing of the user terminal.
- HARQ-ACK may be read in any UCI, for example, SR or CSI, or any combination of UCIs.
- the base station may perform UCI or HARQ-ACK reception processing (decoding or the like), or may schedule the user terminal for PDSCH, DCI, or the like.
- Wireless communication system Wireless communication system
- the configuration of the wireless communication system according to the present embodiment will be described.
- the wireless communication method according to the above embodiment is applied.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
- carrier aggregation 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 is applied.
- the wireless communication system 1 may be called SUPER @ 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), or the like.
- the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1, and base stations 12a to 12c arranged in the macro cell C1 and forming small cells C2 smaller than the macro cell C1.
- User terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
- a configuration in which different numerology is applied between cells may be adopted. Numerology refers to a signal design in a certain RAT and a set of communication parameters that characterize the RAT design.
- the user terminal 20 can be connected to both the base station 11 and the base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies at the same time by carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC).
- the user terminal 20 can apply carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
- CCs cells
- the user terminal can use the licensed band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
- a configuration may be employed in which a TDD carrier to which the shortened TTI is applied is included in any of the plurality of cells.
- Communication between the user terminal 20 and the base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (existing carrier, called Legacy carrier).
- a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, or the like
- the same carrier as that between may be used.
- the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
- a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like
- a wireless connection is used between the base station 11 and the base station 12 (or between the two base stations 12). It can be.
- the base station 11 and each base station 12 are connected to the upper station apparatus 30, respectively, and are connected to the core network 40 via the upper 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 base station 12 may be connected to the upper station apparatus 30 via the base station 11.
- the base station 11 is a base station having 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 base station 12 is a base station having local coverage, and is called 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), a transmission / reception point, or the like. It may be.
- the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals.
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
- SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that divides a system bandwidth into one or a band composed of continuous resource blocks for each terminal, and reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. is there.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and UL may use OFDMA.
- downlink data channels also referred to as Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), downlink shared channels, etc.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- L1 / L2 control channel or the like is used.
- the PDSCH transmits user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- the L1 / L2 control channel includes a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
- Downlink control information Downlink Control Information (DCI)) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
- DCI Downlink Control Information
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
- HARQ transmission acknowledgment information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
- EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like PDCCH.
- an uplink data channel also referred to as a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) or an Uplink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
- Uplink control information (Uplink Control Information (UCI)) including at least one of acknowledgment information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
- the base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
- the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
- the base station 10 is a transmitting device for downlink data, and may be a receiving device for uplink data.
- ⁇ ⁇ Downlink data transmitted from the base station 10 to the user terminal 20 is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- the baseband signal processing unit 104 regarding downlink data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, MAC (Medium Access) Control) Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)) processing, and precoding processing are performed, and transmission / reception is performed. It is transferred to the unit 103.
- 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 section 103 converts the baseband signal pre-coded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving 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 invention.
- the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
- Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)) processing on user data included in the input uplink signal, Error correction decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing such as setting and release of a communication channel, state management of the base station 10, and management of radio resources.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
- the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). .
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface X2 interface
- the transmission / reception unit 103 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
- the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
- the transmission / reception antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 103 is configured so that a single BF and a multi BF can be applied.
- Transceiving section 103 may transmit a signal using a transmission beam or receive a signal using a reception beam.
- the transmission / reception unit 103 may transmit and receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
- the transmitting / receiving section 103 includes a downlink signal (for example, a downlink control signal (downlink control channel), a downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), a downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), a discovery signal, a synchronization signal, Signals, broadcast signals, etc.).
- the transmitting / receiving section 103 receives an uplink signal (eg, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, and the like).
- the transmission / reception section 103 transmits one or more PDSCHs for which candidate occasions are set over a plurality of slots.
- the transmission / reception section 103 may transmit, to the user terminal 20, setting information for setting the PUCCH repetitive transmission and the quasi-static HARQ-ACK codebook.
- the configuration information for PUCCH repetitive transmission and the configuration information for the quasi-static HARQ-ACK codebook may be transmitted as separate information (eg, separate RRC parameters) or may be transmitted as one piece of information.
- the transmission unit and the reception unit of the present invention are configured by both or one of the transmission / reception unit 103 and the transmission line interface 106.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
- FIG. 2 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
- the control unit 301 controls the entire 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 invention.
- the control unit 301 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 302 and allocation of a signal by the mapping unit 303.
- the control unit 301 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
- Control section 301 controls scheduling of downlink signals and uplink signals (for example, resource allocation). Specifically, the control unit 301 transmits and generates a DCI (DL assignment, DL grant) including the scheduling information of the downlink data channel and a DCI (UL grant) including the scheduling information of the uplink data channel. It controls the signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103.
- DCI DL assignment, DL grant
- UL grant including the scheduling information of the uplink data channel.
- the control unit 301 sets the codebook size or the PUCCH format to be different in each slot during the PUCCH repetitive transmission, and sets the user terminal 20 to perform the PUCCH repetitive transmission using the codebook or the PUCCH format. 20 may control the scheduling of DCI and / or PDSCH.
- the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control channel, a downlink data channel, a downlink reference signal such as a DM-RS, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured from 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 invention.
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the result to transmission / reception section 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 invention.
- Reception signal processing section 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from transmission / reception section 103.
- the received signal is an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the reception signal processing unit 304 can be configured from 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 invention.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301.
- the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 301.
- reception signal processing section 304 outputs the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 305 can be constituted by a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the measurement unit 305 may measure, for example, the received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) of the received signal, the reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ)), the channel state, and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
- the user terminal 20 is a receiving device for downlink data and may be a transmitting device for uplink data.
- the radio frequency signal received by the transmitting / receiving 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 transmitting / receiving section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 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 invention.
- the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated 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, reception processing for retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Of the downlink data, system information and higher layer control information are also 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 retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) processing, IFFT processing, and the like.
- the data is transferred to the transmission / reception unit 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 the radio frequency band.
- 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 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
- the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
- the transmitting / receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 203 is configured so that single BF and multi BF can be applied.
- the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
- the transmission / reception unit 203 may transmit and receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
- the transmitting / receiving section 203 includes a downlink signal (for example, a downlink control signal (downlink control channel), a downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), a downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), a discovery signal, a synchronization signal, Signals, annunciation signals, etc.).
- the transmitting / receiving section 203 transmits an uplink signal (eg, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, and the like).
- Transceiving section 203 may transmit HARQ-ACK based on the codebook determined by control section 401 by applying PUCCH repetitive transmission.
- FIG. 16 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 2 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- 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.
- 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 invention.
- the control unit 401 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 402 and assignment of a signal by the mapping unit 403.
- the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
- the control unit 401 transmits the downlink shared channel (PDSCH) candidate occurrence, the HARQ-ACK corresponding to the received PDSCH,
- PDSCH downlink shared channel
- a codebook for PUCCH transmission for each slot may be determined based on at least one of the transmission timing and the PUCCH repetition factor.
- Control section 401 may determine a codebook for PUCCH transmission for each slot so as to maintain the maximum required codebook size between PUCCH repetitions.
- the control unit 401 may set a dummy bit in order to maintain the maximum required codebook size.
- Control section 401 may control to report a valid HARQ-ACK only when a valid PUCCH repetition factor is set. Control section 401 may determine the bit order in the codebook based on any one of PDSCH candidate occasion, component carrier index, or HARQ-ACK transmission timing, or a combination thereof.
- Transmission signal generation section 402 generates an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401, and outputs it to mapping section 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from 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 invention.
- Transmission signal generation section 402 generates an uplink data channel based on an instruction from control section 401. For example, when the UL grant is included in the downlink control channel notified from base station 10, transmission signal generation section 402 is instructed by control section 401 to generate an uplink data channel.
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 can be composed of a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
- the received signal is a downlink signal (a downlink control channel, a downlink data channel, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the 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 invention.
- the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
- Reception signal processing section 404 performs blind decoding on the downlink control channel for scheduling transmission and reception of the downlink data channel based on the instruction of control section 401, and performs reception processing of the downlink data channel based on the DCI.
- Received signal processing section 404 estimates a channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates a downlink data channel based on the estimated channel gain.
- 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 may output the data decoding result to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
- the measuring unit 405 measures 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 invention.
- Measurement section 405 may measure, for example, the received power (eg, RSRP), DL reception quality (eg, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- each functional block (configuration units) are realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
- the method for implementing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or two or more devices physically or logically separated from each other directly or indirectly (for example, , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
- the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
- the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
- a functional block that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
- the realization method is not particularly limited.
- a base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- the above-described base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more devices shown in the drawing, or may be configured not to include some devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- Each function of the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- predetermined software program
- 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 (Central Processing Unit (CPU)) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the baseband signal processing unit 104 (204), the call processing unit 105, and the like described above may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted 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 an embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (eg, Compact Disc (ROM) (CD-ROM)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray® disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
- the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting / receiving device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, and the like.
- the communication apparatus 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, and a frequency synthesizer to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be included.
- 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 may be realized by the communication device 1004.
- the transmission / reception unit 103 may be physically or logically separated by the transmission unit 103a and the reception unit 103b.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
- the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, and the like).
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by 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 base station 10 and the user terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). And some or all of the functional blocks may be implemented using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- DSP Digital Signal Processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- At least one of the channel and the 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 according to an applied standard.
- RS Reference Signal
- a component carrier Component Carrier (CC)
- CC Component Carrier
- a radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
- the one or more respective periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
- a subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
- subcarrier interval (Subcarrier @ Spacing (SCS)
- SCS Spacing
- symbol length (Symbol length)
- cyclic prefix length (Transmission @ Time @ Interval (TTI))
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- number of symbols per TTI radio frame configuration
- transceiver At least one of a specific filtering process performed in a domain and a specific windowing process performed by a transceiver in a time domain may be indicated.
- the slot may be composed of one or more symbols in the time domain, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, and the like.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- a slot may be a time unit based on numerology.
- the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain. Minislots may be referred to as subslots. A minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
- the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding thereto.
- one subframe may be called a transmission time interval (Transmission @ Time @ Interval (TTI)), a plurality of consecutive subframes may be called a TTI, and one slot or one minislot is called a TTI. It may be. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
- the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
- TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation.
- a time interval for example, the number of symbols
- a transport block, a code block, a codeword, and the like may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
- the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
- a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
- a long TTI (eg, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms or more.
- the TTI having the TTI length may be read.
- Resource Block (Resource Block (RB)) 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.
- the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI and one subframe may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
- One or more RBs include a physical resource block (Physical @ RB (PRB)), a subcarrier group (Sub-Carrier @ Group (SCG)), a resource element group (Resource @ Element @ Group (REG)), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
- PRB Physical @ RB
- SCG subcarrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
- the resource block may be configured by one or more resource elements (Resource Element (RE)).
- RE resource Element
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- the structures of the above-described radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, and the like are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The number of subcarriers, and the configuration such as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (Cyclic Prefix (CP)) length can be variously changed.
- Information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. You may. For example, a radio resource may be indicated by a predetermined index.
- Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any respect. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
- the various channels e.g., Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), etc.
- the information elements can be identified by any suitable name, so the various channels assigned to these various channels and information elements
- the names are not limiting in any way.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
- Information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
- Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
- Input / output information, signals, and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
- Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
- information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC)).
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- Signaling broadcast information (Master Information Block (MIB), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, and other signals or a combination thereof are implemented.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- Physical layer signaling may be called 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.
- MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ Control @ Element (MAC @ CE)).
- the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or notifying of another information). ).
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be made by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
- Software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via transmission media.
- software may use website technology using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL)) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL)
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- a server, or other remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of the transmission medium.
- system and “network” may be used interchangeably.
- precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “space” Relation (spatial relation), “spatial domain filter (spatial domain filter)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as “rank,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” “panel,” etc., may be used interchangeably.
- base station Base @ Station (BS)
- wireless base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- Access point e.g., "transmission point”
- Reception point e.g., "transmission / reception point”
- cell cell
- BWP Bandwidth @ Part
- a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
- a base station may accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into a plurality of smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio Station)). Head (RRH))).
- base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio Station)). Head (RRH)
- RRH Head
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile, the mobile itself, or the like.
- the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be a robot (maned or unmanned). ).
- At least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
- communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
- Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
- the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
- Words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
- an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
- a user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
- a configuration in which the base station 10 has the function of the user terminal 20 described above may be adopted.
- the operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility @ Management @ Entity), S-GW (Serving-Gateway) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
- the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged in order as long as there is no inconsistency.
- elements of various steps are presented in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- LTE-B Long Term Evolution-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication
- system 5G (5th generation mobile communication system)
- FRA Fluture Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
- NR New Radio
- NX New radio access
- FX Fluture generation radio access
- GSM Registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- UWB Ultra-WideBand
- Bluetooth registered trademark
- a system using other appropriate wireless communication methods and a next-generation system extended based on these methods.
- a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
- any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in the present disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element 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, “judgment (decision)” means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (up, search, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be considered to be “determining.”
- Determining includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input, output, accessing. (E.g., accessing data in a memory) or the like may be considered to be “determining (determining).”
- “Judgment (decision)” may be regarded as “decision (determination)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. . That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
- the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “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, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
Abstract
将来の無線通信システムにおいて、PUCCH繰り返し送信が用いられる場合であっても、UCIを適切に送信するために、本開示のユーザ端末の一態様は、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))繰り返し送信および準静的HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement)コードブックを設定される場合に、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))候補オケージョン、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミング、および、PUCCH繰り返し因数の少なくとも1つに基づいて、スロットごとのPUCCH送信のためのコードブックを決定する制御部と、前記コードブックに基づくHARQ-ACKを、PUCCH繰り返し送信を適用して送信する送信部と、を有する。
Description
本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末および無線通信方法に関する。
既存のLTEシステム(たとえば、Rel.8-13)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、UL(Uplink)データチャネル(たとえば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))およびUL制御チャネル(たとえば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
UCIは、たとえば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))に対する再送制御情報(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement(HARQ-ACK))、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))などを含んでいてもよい(非特許文献1)。HARQ-ACKは、ACK/NACK(negative-acknowledgement)、A/Nなどと呼ばれてもよい。
3GPP TS 36.213 V13.8.0 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 13)"、2017年12月
既存のLTEシステムでは、1つのサービングセルを設定されるユーザ端末に対してのみ、PUCCHを用いたHARQ-ACKの繰り返し送信を適用可能である。HARQ-ACK繰り返し送信が有効(enabled)に設定された場合であっても、HARQ-ACK繰り返し送信のためにはいくつかの制約を満たす必要がある。
将来の無線通信システム(たとえば、New Radio(NR))でも、PUCCH繰り返し送信の利用が検討されている。しかしながら、将来の無線通信システム(たとえば、NR)のPUCCH繰り返し送信に関して、既存のLTEシステムのような制約がまだ詳細に検討されていない。また、別個のPDSCHに対するHARQ-ACK繰り返し送信が1つのスロットにおいて重複することが想定されるか否かについても、まだ検討が進んでいない。これらの内容についてユーザ端末のふるまいを明確化しなければ、HARQ-ACK送信を適切に行うことができず、通信のスループット、周波数利用効率などが劣化するおそれがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、PUCCH繰り返し送信が用いられる場合であっても、UCIを適切に送信できるユーザ端末および無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))繰り返し送信および準静的HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement)コードブックを設定される場合に、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))候補オケージョン、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミング、および、PUCCH繰り返し因数の少なくとも1つに基づいて、スロットごとのPUCCH送信のためのコードブックを決定する制御部と、前記コードブックに基づくHARQ-ACKを、PUCCH繰り返し送信を適用して送信する送信部と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、将来の無線通信システムにおいて、PUCCH繰り返し送信が用いられる場合であっても、UCIを適切に送信できる。
(既存のLTEシステムにおけるHARQ-ACK繰り返し送信)
既存のLTEシステムでは、1つのサービングセルを設定されるユーザ端末に対してのみ、PUCCHを用いたHARQ-ACKの繰り返し送信を適用可能である。当該1つのサービングセルは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))のセル、および、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))のセルのどちらでもよい。当該1つのサービングセルがTDDセルである場合は、HARQ-ACK繰り返し送信のためにHARQ-ACKバンドリングが必要である。
既存のLTEシステムでは、1つのサービングセルを設定されるユーザ端末に対してのみ、PUCCHを用いたHARQ-ACKの繰り返し送信を適用可能である。当該1つのサービングセルは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))のセル、および、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))のセルのどちらでもよい。当該1つのサービングセルがTDDセルである場合は、HARQ-ACK繰り返し送信のためにHARQ-ACKバンドリングが必要である。
本開示において、HARQ-ACKの繰り返し送信、HARQ-ACK繰り返し(HARQ-ACK repetition)、A/N繰り返し、UCI繰り返し、PUCCH繰り返し、繰り返し、繰り返し送信などは、互いに読み替えられてもよい。
HARQ-ACK繰り返し送信は、上位レイヤシグナリング、たとえば、RRC(Radio Resource Control)パラメータである「ackNackRepetition」を用いてユーザ端末に設定可能である。当該RRCパラメータには、繰り返し因数(repetition factor)が含まれる。繰り返し因数としては、2,4,6などが設定可能である。
本開示において、繰り返し因数および繰り返し数(repetition number)は、互いに読み替えられてもよい。
HARQ-ACK繰り返し送信が有効に設定された場合であっても、HARQ-ACK繰り返し送信のためには、以下の制約がある。
ユーザ端末は、サブフレーム(n-NANRep-3)からサブフレーム(n-5)でのPDSCH送信に対応するHARQ-ACK送信を、サブフレームnで繰り返していない。ここで、NANRepは、繰り返し因数に相当する。
ユーザ端末は、サブフレーム(n-4)において検出されたPDSCHに対応するHARQ-ACK応答のみを、サブフレームnからサブフレーム(n+NANRep-1)で送信する。
ユーザ端末は、サブフレームnからサブフレーム(n+NANRep-1)で、その他の信号またはチャネルを送信しない。
ユーザ端末は、サブフレーム(n-3)からサブフレーム(n+NANRep-5)で検出されたPDSCH送信に対応するHARQ-ACK応答を繰り返し送信しない。
図1は、既存のLTEシステムにおけるHARQ-ACK繰り返し送信の制約の概念説明図である。図1に示す例では、サブフレーム(n-7)からサブフレーム(n-5)ではPDSCHが検出されず、サブフレーム(n-4)からサブフレーム(n-2)でユーザ端末に対するPDSCHが検出されたと想定する。図1に示す例では、繰り返し因数に相当するNANRep=4である。
図1において、サブフレーム(n-7)からサブフレーム(n-5)でPDSCHが検出されなかったため、ユーザ端末は、サブフレーム(n-7)からサブフレーム(n-5)でのPDSCH送信に対応するHARQ-ACK送信を、サブフレームnにおいて繰り返していない。
ユーザ端末は、サブフレーム(n-4)で検出されたPDSCHに対応するHARQ-ACKのみを、サブフレームnからサブフレーム(n+3)において繰り返し送信する。
ユーザ端末は、サブフレームnからサブフレーム(n+3)で、その他の信号またはチャネルを送信できない。ユーザ端末は、サブフレーム(n-3)からサブフレーム(n-1)で検出されたPDSCH送信に対応するHARQ-ACK応答を繰り返し送信できない。
(HARQ-ACKコードブック)
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、ユーザ端末が、HARQ-ACKコードブック(HARQ-ACKサイズと呼ばれてもよい)を、準静的(semi-static)または動的(dynamic)に決定することが検討されている。基地局は、ユーザ端末に対して、HARQ-ACKコードブックの決定方法を示す情報、たとえば、HARQ-ACKコードブックが準静的か、動的かを示す情報を、コンポーネントキャリアごと、セルグループ(Cell Group(CG))ごと、PUCCHグループごと、またはユーザ端末ごとに、上位レイヤシグナリングにより通知してもよい。
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、ユーザ端末が、HARQ-ACKコードブック(HARQ-ACKサイズと呼ばれてもよい)を、準静的(semi-static)または動的(dynamic)に決定することが検討されている。基地局は、ユーザ端末に対して、HARQ-ACKコードブックの決定方法を示す情報、たとえば、HARQ-ACKコードブックが準静的か、動的かを示す情報を、コンポーネントキャリアごと、セルグループ(Cell Group(CG))ごと、PUCCHグループごと、またはユーザ端末ごとに、上位レイヤシグナリングにより通知してもよい。
HARQ-ACKコードブックは、PDSCHのHARQ-ACKコードブック、HARQ-ACKコードブックサイズ、HARQ-ACKビット数などで読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、たとえば、RRCシグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報のいずれか、またはこれらの組み合わせであってもよい。
MACシグナリングは、たとえば、MAC制御要素(MAC Control Element、MAC CE)、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、たとえば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
ユーザ端末は、コンポーネントキャリアごと、セルグループごと、PUCCHグループごと、またはユーザ端末ごとに、決定したHARQ-ACKコードブックに基づいて、HARQ-ACK情報ビットを決定(生成)し、生成したHARQ-ACKを、上り制御チャネル(PUCCH)または上り共有チャネル(PUSCH)の少なくとも一方を用いて送信してもよい。
ユーザ端末が、HARQ-ACKコードブックを準静的に決定することを設定される場合、または、準静的なHARQ-ACKコードブックを設定される場合、当該HARQ-ACKコードブックの決定は、タイプ1HARQ-ACKコードブック決定と呼ばれてもよい。ユーザ端末が、HARQ-ACKコードブックを動的に決定することを設定される場合、または、動的なHARQ-ACKコードブックを設定される場合、当該HARQ-ACKコードブックの決定は、タイプ2HARQ-ACKコードブック決定と呼ばれてもよい。
タイプ1HARQ-ACKコードブックと、準静的HARQ-ACKコードブックとは、互いに読み替えられてもよい。タイプ2HARQ-ACKコードブックと、動的HARQ-ACKコードブックとは、互いに読み替えられてもよい。
ユーザ端末は、タイプ1HARQ-ACKコードブック決定では、上位レイヤシグナリングで設定される構成に基づいてHARQ-ACKビット数などを決定してもよい。当該設定される構成は、たとえば、HARQ-ACKのフィードバックタイミングに関連付けられる範囲にわたってスケジュールされるDL(Downlink)送信、たとえば、PDSCHの最大数または最小数などを含んでいてもよい。
当該範囲は、HARQ-ACKバンドリングウィンドウ(bundling window)、HARQ-ACKフィードバックウィンドウ、バンドリングウィンドウ、フィードバックウィンドウなどとも呼ばれる。バンドリングウィンドウは、空間(space)、時間(time)および周波数(frequency)の少なくとも1つの範囲に該当してもよい。
ユーザ端末は、タイプ2HARQ-ACKコードブック決定では、下り制御情報、たとえば、DLアサインメント(assignment)に含まれるDL割当インデックス(Downlink Assignment Index(DAI))フィールドのビット列に基づいてHARQ-ACKビット数などを決定してもよい。
DAIフィールドは、トータルDAIおよびカウンタDAIの少なくとも一方を指示してもよい。
トータルDAIは、スケジュールされるDLデータ(PDSCH)の総数に関する情報であって、ユーザ端末がフィードバックするHARQ-ACKの総ビット数またはコードブックサイズに相当してもよい。
カウンタDAIは、スケジュールされるDLデータ(PDSCH)の累積値に関する情報である。たとえば、ある時間単位、たとえば、スロットまたはサブフレーム内で検出される1つまたは複数のコンポーネントキャリアの下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))に、コンポーネントキャリアインデックス順にナンバリングしたカウンタDAIがそれぞれ含まれていてもよい。複数の時間単位にわたってスケジュールされるPDSCHに対するHARQ-ACKをまとめてフィードバックする場合、たとえば、バンドリングウィンドウが複数スロットで構成される場合、当該複数の時間単位にわたってカウンタDAIを適用してもよい。
(PDSCH-to-ACKタイミング)
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、ユーザ端末は、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミングを、当該PDSCHをスケジュールするDCIに基づいて決定する。当該タイミングは、PDSCH-to-ACKタイミング、K1などと呼ばれてもよい。当該DCIは、DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい。
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、ユーザ端末は、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミングを、当該PDSCHをスケジュールするDCIに基づいて決定する。当該タイミングは、PDSCH-to-ACKタイミング、K1などと呼ばれてもよい。当該DCIは、DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい。
たとえば、ユーザ端末は、DCIフォーマット1_0を検出すると、当該DCIに含まれる、PDSCHに対応するHARQのタイミング指示フィールド(PDSCH-to-HARQ-timing-indicator field)に基づいて、当該PDSCHの最終シンボルが含まれるスロットnを基準として、スロット(n+k)(たとえば、kは1から8までの整数)で当該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する。
ユーザ端末は、DCIフォーマット1_1を検出すると、当該DCIに含まれる、PDSCHに対応するHARQのタイミング指示フィールド(PDSCH-to-HARQ-timing-indicator field)に基づいて、当該PDSCHの最終シンボルが含まれるスロットnを基準として、スロット(n+k)(たとえば、kは1から8までの整数)で当該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する。ここで、kと上記タイミング指示フィールドとの対応関係は、上位レイヤシグナリングによってPUCCH、PUCCHグループまたはセルグループごとに、ユーザ端末に設定されてもよい。
たとえば、上記対応関係は、RRCシグナリングのPUCCH設定情報要素(PUCCH Config information element)に含まれるパラメータによって設定されてもよい。当該パラメータは、dl-DataToUL-ACK、Slot-timing-value-K1などと呼ばれてもよい。たとえば、K1によって、PDSCH-to-ACKタイミング指示の複数の候補値が上位レイヤシグナリングによって設定され、PDSCHのスケジュールのためのDCIによって、複数の候補値の1つが指示されてもよい。
K1は、PUCCHグループまたはセルグループごとに設定されてもよい。K1は、HARQ-ACKを送信するチャネル、たとえば、PUCCHまたはPUSCHのニューメロロジー(たとえば、サブキャリア間隔)に基づいて判断される時間であってもよい。
(NRにおけるHARQ-ACK繰り返し送信)
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、送信期間が4シンボル以上であるPUCCHフォーマット1,3および4に関して、上位レイヤシグナリングによって、PUCCH繰り返し送信が設定可能である。PUCCHフォーマット1,3および4のすべてに対して、繰り返し因数は共通に設定されてもよい。
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、送信期間が4シンボル以上であるPUCCHフォーマット1,3および4に関して、上位レイヤシグナリングによって、PUCCH繰り返し送信が設定可能である。PUCCHフォーマット1,3および4のすべてに対して、繰り返し因数は共通に設定されてもよい。
ユーザ端末は、繰り返し送信するスロットの最初のスロットにおいて、PUCCHで送信するUCIを、当該繰り返し送信する残りのスロットにおいても繰り返し送信してもよい。繰り返し送信が適用される各スロットにおいて、PUCCH用のシンボル数および開始シンボルは同じであってもよい。PUCCH繰り返し送信は、連続するスロットで行われてもよいし、非連続のスロットで行われてもよい。
しかしながら、将来の無線通信システム(たとえば、NR)のPUCCH繰り返し送信に関して、既存のLTEシステムのような制約がまだ詳細に検討されていない。また、別個のPDSCHに対するHARQ-ACK繰り返し送信が1つのスロットにおいて重複することが許容(または想定)されるか否かについても、まだ検討が進んでいない。これらの内容についてユーザ端末のふるまいを明確化しなければ、HARQ-ACK送信を適切に行うことができず、通信のスループット、周波数利用効率などが劣化するおそれがある。
そこで、本発明者らは、将来の無線通信システム(たとえば、NR)において、PUCCH繰り返し送信が用いられる場合であっても、UCIを適切に送信するための設定、ならびに、ユーザ端末および基地局の動作を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
以下の実施形態において、PUCCHおよびPUCCH繰り返し送信は、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、PUCCH繰り返し送信の制約について説明する。実施形態1.1は、PUCCH繰り返し送信に制約がない、または、制約が比較的少ないケースに対応する。実施形態1.2は、PUCCH繰り返し送信に制約がある、または、制約が比較的多いケースに対応する。
<第1の実施形態>
第1の実施形態では、PUCCH繰り返し送信の制約について説明する。実施形態1.1は、PUCCH繰り返し送信に制約がない、または、制約が比較的少ないケースに対応する。実施形態1.2は、PUCCH繰り返し送信に制約がある、または、制約が比較的多いケースに対応する。
<実施形態1.1>
実施形態1.1では、PUCCH繰り返し送信は、任意のUCIタイプに利用可能であってもよい。PUCCH繰り返し送信は、UCIが周期的に送信されるケース、UCIが非周期的に送信されるケース、および、セミパーシステントなリソースで送信されるケースのいずれにおいても利用可能であってもよい。UCIが周期的に送信されるケースは、たとえば、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告を指す。UCIが非周期的に送信されるケースは、たとえば、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告を指す。セミパーシステントなリソースで送信されるケースは、たとえば、セミパーシステントなCSI(Semi-persistent CSI(SP-CSI))報告を指す。
実施形態1.1では、PUCCH繰り返し送信は、任意のUCIタイプに利用可能であってもよい。PUCCH繰り返し送信は、UCIが周期的に送信されるケース、UCIが非周期的に送信されるケース、および、セミパーシステントなリソースで送信されるケースのいずれにおいても利用可能であってもよい。UCIが周期的に送信されるケースは、たとえば、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告を指す。UCIが非周期的に送信されるケースは、たとえば、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告を指す。セミパーシステントなリソースで送信されるケースは、たとえば、セミパーシステントなCSI(Semi-persistent CSI(SP-CSI))報告を指す。
UCIタイプは、HARQ-ACK、ポジティブSRまたはネガティブSP、CSIパート1またはCSIパート2などを含むCSIのいずれか、またはこれらの組み合わせを意味してもよい。
CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソース指標(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))、レイヤ指標(Layer Indicator(LI))、ランク指標(Rank Indicator(RI))、レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
CSIパート1は、相対的にビット数の少ない情報、たとえば、RIおよび広帯域CQIを含んでいてもよい。CSIパート2は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報、たとえば、部分帯域(サブバンド)CQIおよびPMIを含んでいてもよい。
ユーザ端末は、ある制御単位においてPUCCH繰り返し送信が設定された場合、当該制御単位内の1つまたは複数(たとえば、すべて)のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))について、UCI(たとえば、HARQ-ACK、SRまたはCSIのいずれか、もしくはこれらの組み合わせ)をPUCCHで繰り返し送信してもよい。
本開示において、制御単位は、たとえば、コンポーネントキャリア(CC)、CCグループ、セルグループ、PUCCHグループ、MACエンティティ、周波数レンジ(Frequency Range(FR))、バンド、またはBWP(Bandwidth Part)のいずれか、もしくはこれらの組み合わせであってもよい。上記制御単位は、単にグループと呼ばれてもよい。
ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信が設定される場合には、複数のPUCCH繰り返し送信が1つのスロット内で重複することがないと想定してもよい。たとえば、ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信が設定される場合には、当該PUCCH繰り返し送信の持続時間(duration)より短い周期を有するDLセミパーシステントスケジューリング(Semi-persistent Scheduling(SPS))、SR、P-CSI報告およびSP-CSI報告が設定されることを期待しなくてもよい。PUCCH繰り返し送信の持続時間は、繰り返し因数分のスロットであってもよい。
図2は、第1の実施形態において、PUCCH繰り返し送信が1つのスロットにおいて重複することがないと想定する場合の一例を示す図である。図2に示す例では、ユーザ端末は、2スロットのPUCCH繰り返し送信、すなわち繰り返し因数K=2を設定されている。この場合、ユーザ端末は、2スロットより短い周期を有するDLセミパーシステントスケジューリング(SPS)、SR、P-CSI報告およびSP-CSI報告が設定されることはないと想定してもよい。図2に示す例では、たとえば、ユーザ端末に設定されるDLセミパーシステントスケジューリング(SPS)、SR、P-CSI報告およびSP-CSI報告の少なくとも1つの周期は、4スロットであると想定する。
たとえば、ユーザ端末が、DLセミパーシステントスケジューリング(SPS)に対するHARQ-ACKを、PUCCHを用いて送信する場合、PUCCH繰り返し送信に用いるスロットは、スロット#4nおよびスロット#(4n+1)(n=0,1,…)なので、複数のPUCCH繰り返し送信は同じスロットで重複しない。
ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信が設定される場合であって、当該PUCCH繰り返し送信の持続時間より短い周期を有するDLセミパーシステントスケジューリング(SPS)、SR、P-CSI報告およびSP-CSI報告の少なくとも1つが設定された場合には、前の(previous)PUCCH繰り返し送信を、このPUCCH繰り返し送信とは別の、最新の(latest)PUCCH繰り返し送信で上書き(override)してもよい。
図3は、第1の実施形態において、PUCCH繰り返し送信が1つのスロットにおいて重複することがないと想定する場合の一例を示す図である。図3に示す例では、ユーザ端末は、8スロットのPUCCH繰り返し送信、すなわち繰り返し因数K=8を設定されている。ユーザ端末に設定されるDLセミパーシステントスケジューリング(SPS)、SR、P-CSI報告およびSP-CSI報告少なくとも1つの周期は、4スロットであると想定する。
図3に示す例では、スロット#0から開始した第1のPUCCH繰り返し送信(スロット#0からスロット#7のPUCCH繰り返し送信)は、スロット#4から開始した第2のPUCCH繰り返し送信(スロット#4からスロット#11のPUCCH繰り返し送信)と一部重複する。ユーザ端末は、スロット#4からスロット#7においては、最新のPUCCH繰り返し送信である第2のPUCCH繰り返し送信を送信してもよい。
ユーザ端末は、第1のPUCCH繰り返し送信の途中で第2のPUCCH繰り返し送信が開始する場合には、先に送信を開始していた第1のPUCCH繰り返し送信を中断し、最新の第2のPUCCH繰り返し送信を上書きしてもよい。
PUCCH繰り返し送信は、1キャリア用に使用されてもよいし、複数キャリア用に使用されてもよい。PUCCH繰り返し送信は、FDDキャリアおよびTDDキャリアのどちらで使用されてもよい。
PUCCH繰り返し送信は、ある要求、たとえば、遅延または信頼性を有する任意のデータタイプのために使用されてもよい。当該データタイプは、たとえば、データのCRC(Cyclic Redundancy Check)がマスキングされるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)で識別されてもよいし、データのベアラやQCI(Quality of Service Class Identifier)で識別されてもよい。
<実施形態1.2>
実施形態1.2では、PUCCH繰り返し送信は、HARQ-ACKおよびSRの少なくとも一方のために使用され、他のUCIタイプには使用されないと想定されてもよい。
実施形態1.2では、PUCCH繰り返し送信は、HARQ-ACKおよびSRの少なくとも一方のために使用され、他のUCIタイプには使用されないと想定されてもよい。
たとえば、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、K回のPUCCH繰り返し送信にわたってHARQ-ACKを送信してもよい。この場合、ユーザ端末は、K回のPUCCH繰り返し送信のHARQ-ACKが、他のUCIタイプ、たとえば、SRまたはCSIと衝突することを期待しなくてもよい。
ユーザ端末は、他のUCIタイプの送信期間が、K回のPUCCH繰り返し送信のHARQ-ACKと衝突する場合には、当該他のUCIタイプをドロップしてもよいし、送信を保留(pending)してもよい。
PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、K回のPUCCH繰り返し送信にわたってHARQ-ACKおよびSRの少なくとも一方を送信してもよい。この場合、ユーザ端末は、SR期間(SR occasion)が、K回のPUCCH繰り返し送信のHARQ-ACKの最初の繰り返し(最初のスロット)とのみ衝突できると想定してもよい。
ユーザ端末は、K回のPUCCH繰り返し送信が、CSIなど他のUCIタイプと衝突することを期待しなくてもよい。ユーザ端末は、CSIなど他のUCIタイプの送信期間が、K回のPUCCH繰り返し送信のHARQ-ACKと衝突する場合には、当該他のUCIタイプをドロップしてもよいし、送信を保留してもよい。
PUCCH繰り返し送信は、ユーザ端末にキャリアアグリゲーションが設定されていない非キャリアアグリゲーション、X個(たとえば、X=2)のコンポーネントキャリアまでのキャリアアグリゲーション、FDDのみ、FDDおよび特定のUL-DL構成のTDD(たとえば、UL/DL比が特定の範囲(0.4以上など))、非コードブロックグループ再送信、PUCCHまたはPUCCHおよびPUSCH両方のHARQ-ACKバンドリングあり、または、少なくともPUCCHのHARQ-ACKバンドリングなし、などの少なくとも1つの条件に限定して使用されてもよい。
第1の実施形態によれば、PUCCH繰り返し送信が適用される条件または制約について、ユーザ端末に適切に設定できる。ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信について、適切な想定に基づいて処理を行うことができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループ内のサービングセルで、1つまたは複数のスロットで異なるPDSCHに対するHARQ-ACKが部分的に重複するようなPDSCHのスケジュールを期待しなくてもよい。ユーザ端末は、このようなPDSCHのスケジュールの制限を、基地局のスケジューラが実施すると想定してもよい。
第2の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループ内のサービングセルで、1つまたは複数のスロットで異なるPDSCHに対するHARQ-ACKが部分的に重複するようなPDSCHのスケジュールを期待しなくてもよい。ユーザ端末は、このようなPDSCHのスケジュールの制限を、基地局のスケジューラが実施すると想定してもよい。
ユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループでの繰り返し送信のためのPUCCHリソースを決定した後は、同じ制御単位内のサービングセルにおいて、1つまたは複数のスロットで複数のPUCCH繰り返し送信を重複するようなPDSCHをスケジュールするPDCCH(DCI)を破棄(discard)または無視(ignore)してもよい。
ユーザ端末は、1つの制御単位での繰り返し送信のためのPUCCHリソースを決定した後は、同じ制御単位内のサービングセルにおいて、1つまたは複数のスロットで複数のPUCCH繰り返し送信を重複するようなPDSCHのスケジュールはされないと想定してもよい。
図4は、第2の実施形態において、PUCCH繰り返し送信の一例を示す図である。図4に示す例では、2つのDLコンポーネントキャリア(DL CC#1およびDL CC#2)を含む制御単位(たとえば、セルグループ、PUCCHグループ)が設定され、これらのDLコンポーネントキャリアにおけるPDSCHに応じて、所定のULコンポーネントキャリア(UL CC)におけるPUCCHでHARQ-ACK繰り返し送信をすることを想定する。DL CC#1、DL CC#2およびUL CCの少なくとも2つのコンポーネントキャリアは、同じコンポーネントキャリアに含まれていてもよい。
ユーザ端末は、DL CC#1でDCI#1およびDCI#3を受信する。ユーザ端末は、DL CC#2でDCI#2およびDCI#4を受信する。ユーザ端末は、あるスロットでDCI#1を検出し、その次のスロットでDCI#2を検出し、さらに次のスロットでDCI#3およびDCI#4を検出する。
DCI#1からDCI#4はいずれも、PDSCHをスケジュールするDCIであってもよい。ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信の繰り返し因数Kの値として、K=4が設定されるとする。
DCI#1は、UL CCのスロットnからスロット(n+3)までのPUCCH繰り返し送信を指示する。たとえば、DCI#1は、DCI#1によってスケジュールされるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングがスロットnから開始することを指示してもよい。
DCI#2は、UL CCのスロット(n+1)からスロット(n+4)までのPUCCH繰り返し送信を指示する。DCI#3およびDCI#4は、UL CCのスロット(n+2)からスロット(n+5)までのPUCCH繰り返し送信を指示する。
図4に示す例では、ユーザ端末は、DCI#1に基づいてスロットnからスロット(n+3)までのPUCCH繰り返し送信を開始する。DCI#2からDCI#4に基づくPUCCH繰り返し送信は、DCI#1に基づくPUCCH繰り返し送信と重複するため、ユーザ端末は、DCI#2からDCI#4を破棄する。
第2の実施形態によれば、PUCCH繰り返し送信の重複を抑制し、ユーザ端末の処理の複雑化を抑制できる。
<第3の実施形態>
第3の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループ内のサービングセルにおいて、1つまたは複数のスロットで異なるPDSCHに対するHARQ-ACKが部分的に重複するようなPDSCHをスケジュールされてもよい。
第3の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループ内のサービングセルにおいて、1つまたは複数のスロットで異なるPDSCHに対するHARQ-ACKが部分的に重複するようなPDSCHをスケジュールされてもよい。
第3の実施形態では、ユーザ端末は、所定のセル、セルグループ(CG)、PUCCHグループなどに対し、準静的HARQ-ACKコードブックを設定されていると想定する。準静的HARQ-ACKコードブックが設定される場合、ユーザ端末は、特定の例外条件を除き、スケジュールされ得るPDSCH候補に対するACK/NACKを送信する。したがって、ユーザ端末によるDCIの検出ミスは、HARQ-ACKコードブックの決定に影響を与えない。前記特定の例外条件とは、たとえば、部分帯域(BWP)の切り替え(スイッチング)が発生するケースなどである。
準静的HARQ-ACKコードブックが設定される場合、ユーザ端末は、PDSCH候補オケージョンごとにHARQ-ACKビットを生成して基地局に送信してもよい。PDSCH候補オケージョンとは、基地局が、DCIを利用してユーザ端末にスケジューリングし得る、PDSCHの割り当て候補リソースを指す。各PDSCH候補オケージョンに対応するHARQ-ACKの送信タイミングK1は、基地局が、DCIを利用してユーザ端末に通知してもよい。
ユーザ端末は、特定の例外条件を除き、DCIにより設定され得るHARQ-ACK送信タイミングK1に対して、HARQ-ACK情報ビットを決定(生成)する。PUCCH繰り返し送信が設定されている場合、ユーザ端末は、PDSCH受信から、所定スロット以降のK個のスロットのPUCCHまたはPUSCHで送信するHARQ-ACK情報ビットを決定(生成)する。
ユーザ端末は、準静的HARQ-ACKコードブックに関して、各スロットの各PUCCH送信のためのコードブックを、(1)RRCから識別されたPDSCHの候補オケージョン、(2)RRCにより設定されたK1値のリスト、および、(3)RRCにより通知されたPUCCH繰り返し因数、の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
図5は、第3の実施形態における、準静的HARQ-ACKコードブック決定の一例を示す図である。図5に示す例では、所定のDLコンポーネントキャリア(DL CC)におけるPDSCHに応じて、所定のULコンポーネントキャリア(UL CC)におけるPUCCHでHARQ-ACK繰り返し送信をすることを想定する。ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信の繰り返し因数Kの値として、K=4が設定されるとする。
ユーザ端末は、DLコンポーネントキャリア(DL CC)でDCIを受信する。図5において、このDCIが設定可能なすべてのHARQ-ACKの送信タイミングK1の値が、4本の矢印で表されている。たとえば、DCIが実線の矢印で表されるHARQ-ACKの送信タイミングK1の値を設定した場合、当該DCIによってスケジュールされるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、スロットnから開始する。
同様に、図5において、DCIが破線の矢印で表されるHARQ-ACKの送信タイミングK1の値を設定した場合、当該DCIによってスケジュールされるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、スロット(n+1)から開始する。DCIが一点鎖線の矢印で表されるHARQ-ACKの送信タイミングK1の値を設定した場合、当該DCIによってスケジュールされるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、スロット(n+2)から開始する。DCIが二点鎖線の矢印で表されるHARQ-ACKの送信タイミングK1の値を設定した場合、当該DCIによってスケジュールされるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングは、スロット(n+3)から開始する。
したがって、図5において、ULコンポーネントキャリアのスロットnで送信される可能性のある候補A/N数は、1(実線の矢印)である。スロット(n+1)で送信される可能性のある候補A/N数は、2(実線の矢印および破線の矢印)である。スロット(n+2)で送信される可能性のある候補A/N数は、3(実線の矢印、破線の矢印および一点鎖線の矢印)である。スロット(n+3)で送信される可能性のある候補A/N数は、4(実線の矢印、破線の矢印、一点鎖線の矢印および二点鎖線の矢印)である。スロット(n+4)で送信される可能性のある候補A/N数は、3(破線の矢印、一点鎖線の矢印および二点鎖線の矢印)である。スロット(n+5)で送信される可能性のある候補A/N数は、2(一点鎖線の矢印および二点鎖線の矢印)である。スロット(n+6)で送信される可能性のある候補A/N数は、1(二点鎖線の矢印)である。
図5に示すように、ユーザ端末は、DCIがどのHARQ-ACKの送信タイミングK1の値を設定したとしても、たとえば、スロット(n+3)では、4個のHARQ-ACK情報ビットを生成する必要がある。
図6は、第3の実施形態における、準静的HARQ-ACKコードブック設定の一例を示す図である。図6に示す例では、PUCCH繰り返し送信中の各スロットにおいて、コードブックサイズまたはPUCCHフォーマットが異なることが想定される。RRCにより、このような設定がされる。ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信の繰り返し因数Kの値として、K=4が設定されるとする。
図6に示す例では、2つのDLコンポーネントキャリア(DL CC#1およびDL CC#2)を含む制御単位(たとえば、セルグループ、PUCCHグループ)が設定され、これらのDLコンポーネントキャリアにおけるPDSCHに応じて、所定のULコンポーネントキャリア(UL CC)におけるPUCCHでHARQ-ACK繰り返し送信をすることを想定する。DL CC#1、DL CC#2およびUL CCの少なくとも2つのコンポーネントキャリアは、同じコンポーネントキャリアに含まれていてもよい。
DL CC#1およびDL CC#2において、PDSCHがスケジュールされ得ないスロットが存在する。たとえば、TDDを用いて通信するキャリアでは、DLリソースが設定されず、PDSCHがスケジューリングされ得ないスロットが設けられることが想定される。
PDSCH#1をスケジュールするDCIは、このPDSCH#1に対するHARQ-ACKの送信タイミングK1を設定する。
PDSCH#1をスケジュールするDCIによりK1=4が設定される場合、スロットnからスロット(n+3)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#1 w(with) K1=4)の送信が設定され得る。
PDSCH#1をスケジュールするDCIによりK1=5が設定される場合、スロット(n+1)からスロット(n+4)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#1 w(with) K1=5)の送信が設定され得る。
PDSCH#1をスケジュールするDCIによりK1=6が設定される場合、スロット(n+2)からスロット(n+5)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#1 w(with) K1=6)の送信が設定され得る。
PDSCH#1をスケジュールするDCIによりK1=7が設定される場合、スロット(n+3)から不図示のスロット(n+6)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#1 w(with) K1=7)の送信が設定され得る。
PDSCH#2をスケジュールするDCIは、このPDSCH#2に対するHARQ-ACKの送信タイミングK1を設定する。
PDSCH#2をスケジュールするDCIによりK1=4が設定される場合、スロット(n+1)からスロット(n+4)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#2 w(with) K1=4)の送信が設定され得る。
PDSCH#2をスケジュールするDCIによりK1=5が設定される場合、スロット(n+2)からスロット(n+5)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#2 w(with) K1=5)の送信が設定され得る。
PDSCH#2をスケジュールするDCIによりK1=6が設定される場合、スロット(n+3)から不図示のスロット(n+6)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#2 w(with) K1=6)の送信が設定され得る。
PDSCH#2をスケジュールするDCIによりK1=7が設定される場合、スロット(n+4)から不図示のスロット(n+7)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#2 w(with) K1=7)の送信が設定され得る。
PDSCH#3およびPDSCH#4をスケジュールするDCIは、このPDSCH#3またはPDSCH#4に対するHARQ-ACKの送信タイミングK1を設定する。
PDSCH#3およびPDSCH#4をスケジュールするDCIによりK1=4が設定される場合、スロット(n+2)からスロット(n+5)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#3 w(with) K1=4、PDSCH#4 w(with) K1=4)の送信が設定され得る。
PDSCH#3およびPDSCH#4をスケジュールするDCIによりK1=5が設定される場合、スロット(n+3)から不図示のスロット(n+6)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#3 w(with) K1=5、PDSCH#4 w(with) K1=5)の送信が設定され得る。
PDSCH#3およびPDSCH#4をスケジュールするDCIによりK1=6が設定される場合、スロット(n+4)から不図示のスロット(n+7)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#3 w(with) K1=6、PDSCH#4 w(with) K1=6)の送信が設定され得る。
PDSCH#3およびPDSCH#4をスケジュールするDCIによりK1=7が設定される場合、スロット(n+5)から不図示のスロット(n+8)までのPUCCHで、このA/N(図6における、PDSCH#3 w(with) K1=7、PDSCH#4 w(with) K1=7)の送信が設定され得る。
図6に示す例では、ユーザ端末は、DCIがどのHARQ-ACKの送信タイミングK1の値を設定したとしても、スロットnでは1個、スロット(n+1)では3個、スロット(n+2)では7個、スロット(n+3)では11個、スロット(n+4)では13個、スロット(n+5)では13個のHARQ-ACK情報ビットを生成する必要がある。
図6に示すように、PUCCH繰り返し送信中の各スロットにおいて、コードブックサイズまたはPUCCHフォーマットが異なることが想定される場合、各スロットにおいてコードブックサイズおよびPUCCHフォーマットの少なくとも一方が異なる可能性がある。そのため、たとえば、受信側(この場合、基地局)において、繰り返されるPUCCHのソフトコンバイニングが適用し難いという問題が生じるおそれがある。
そこで、ユーザ端末は、PUCCH繰り返し間のコードブックサイズおよびPUCCHフォーマットの少なくとも一方を、PUCCH繰り返し間の最大必要コードブックサイズによって決定してもよい。
ユーザ端末は、準静的HARQ-ACKコードブックに関して、少なくとも、(1)RRCから識別されたPDSCHの候補オケージョン、(2)RRCにより設定されたK1値のリスト、および、(3)RRCにより通知されたPUCCH繰り返し因数、を通知される。したがって、ユーザ端末は、あらかじめPUCCH繰り返し間の最大必要コードブックサイズを決定することができる。
ユーザ端末は、PUCCH繰り返し間でこの最大必要コードブックサイズを維持するよう、スロットごとのコードブックサイズおよびPUCCHフォーマットの少なくとも一方を決定してもよい。
図7は、第3の実施形態における、準静的HARQ-ACKコードブック設定の一例を示す図である。図7に示す例では、ユーザ端末には、PUCCH繰り返し送信の繰り返し因数Kの値として、K=4が設定されるとする。
図7に示す例では、スロット(n+4)またはスロット(n+5)において、PUCCH繰り返し間の最大必要コードブックサイズとなる、13個のA/N送信が設定される。ユーザ端末は、スロットnからスロット(n+3)において、コードブックサイズを最大必要コードブックサイズと同一にするために、ダミービットを設定する。
たとえば、スロットnでは1個のHARQ-ACK情報ビットを生成する必要があるため、ユーザ端末は、12個のダミービットを設定する。ダミービットは、すべて0または1としてもよいし、所定の既知符号によって生成されるスクランブル系列であってもよい。
ダミービットを設定することにより、PUCCH繰り返し間でコードブックサイズおよびPUCCHフォーマットの少なくとも一方を揃えることができる。
図6に示す例では、ユーザ端末は、特定の例外条件を除き、スケジュールされ得るPDSCH候補に対するACK/NACKを送信する。したがって、すべてのHARQ-ACKフィードバックオケージョンにおいて、有効なHARQ-ACKが報告される。
ユーザ端末は、設定されるHARQ-ACKの送信タイミングK1およびPUCCH繰り返し送信の繰り返し因数Kに基づいて、有効なHARQ-ACKのみを報告してもよい。
図8は、第3の実施形態における、準静的HARQ-ACKコードブック設定の一例を示す図である。図8に示す例において、ユーザ端末には、HARQ-ACKの送信タイミングK1として、K1={4,5,6,7}が設定されると仮定し、有効なK1の値としてK1=4が設定される。ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信の繰り返し因数Kの値として、K=4が設定されるとする。
図8に示すように、ユーザ端末は、PDSCH#1から#4をスケジュールする各DCIによりK1=4が設定される場合のみ、有効なHARQ-ACKを報告してもよい。ユーザ端末は、PDSCH#1から#4をスケジュールする各DCIによりK1={5,6,7}が設定されると仮定される場合には、NACKを報告してもよい。
このように、HARQ-ACKコードブックは、特定の例外条件を除き、すべてのPDSCHに対して有効なHARQ-ACKを含んでいてもよいし、その後のPDCCHに関連付けられたPDSCHに対してのみ有効なHARQ-ACKのみを含んでいてもよい。
HARQ-ACKコードブックサイズは、X個のPDSCHに対して有効なHARQ-ACKを含んでいてもよい。ここで、X≦Yであり、Yはすべての関連するPDSCHの数であり、Xは示されたPUCCHリソースの最大ペイロードに依存して決定されるPDSCHの数である。ユーザ端末は、関連するPDSCHに対して(Y-X)個のHARQ-ACKをドロップしてもよい。
続いて、PUCCH繰り返し送信する場合の、準静的HARQ-ACKコードブック内のビット順序について説明する。
PUCCH繰り返し送信する場合の、準静的HARQ-ACKコードブック内のビット順序は、(1)PDSCHオケージョンが時間的に早いものからより遅い順に並べる、(2)CCインデックスが低いものからより高い順に並べる、または、(3)K1の値が小さいものからより大きい順に並べる、のいずれの規則、もしくはこれらの組み合わせによって決定されてもよい。
図9は、第3の実施形態における、準静的HARQ-ACKコードブック内のビット順序の一例を示す図である。ユーザ端末は、図6に示したように、ULコンポーネントキャリアの各スロットにおいて、HARQ-ACK情報ビットを設定する。
図9に示す例では、スロット(n+4)におけるHARQ-ACK情報ビットのビット順序として、パターンAおよびパターンBが示されている。
図9のパターンAは、(1)PDSCHオケージョンが時間的に早いものからより遅い順に並べる規則を適用した後に、(3)K1の値が小さいものからより大きい順に並べる規則を適用して、HARQ-ACKコードブック内のビット順序を決定する例を示している。
図9のパターンBは、(3)K1の値が小さいものからより大きい順に並べる規則を適用した後に、(1)PDSCHオケージョンが時間的に早いものからより遅い順に並べる規則を適用して、HARQ-ACKコードブック内のビット順序を決定する例を示している。
あるいは、PUCCH繰り返し送信する場合の、準静的HARQ-ACKコードブック内のビット順序は、(4)PDSCHオケージョンが時間的に遅いものからより早い順に並べる、(5)CCインデックスが高いものからより低い順に並べる、または、(6)K1の値が大きいものからより小さい順に並べる、のいずれの規則、もしくはこれらの組み合わせによって決定されてもよい。
図10は、第3の実施形態における、準静的HARQ-ACKコードブック内のビット順序の一例を示す図である。ユーザ端末は、図6に示したように、ULコンポーネントキャリアの各スロットにおいて、HARQ-ACK情報ビットを設定する。
図10に示す例では、スロット(n+4)におけるHARQ-ACK情報ビットのビット順序として、パターンAおよびパターンBが示されている。
図10のパターンAは、(4)PDSCHオケージョンが時間的に遅いものからより早い順に並べる規則を適用した後に、(6)K1の値が大きいものからより小さい順に並べる規則を適用して、HARQ-ACKコードブック内のビット順序を決定する例を示している。
図10のパターンBは、(6)K1の値が大きいものからより小さい順に並べる規則を適用した後に、(4)PDSCHオケージョンが時間的に遅いものからより早い順に並べる規則を適用して、HARQ-ACKコードブック内のビット順序を決定する例を示している。
図9および図10において、HARQ-ACK情報ビットのビット順序を、(1)から(3)、または、(4)から(6)の規則の中から任意の2つを組み合わせて適用して決定する例を示しているが、当該ビット順序の決定方法はこれに限られない。当該ビット順序は、(1)から(3)、または、(4)から(6)の規則の中の任意の1つを適用して決定してもよい。当該ビット順序は、(1)から(3)、または、(4)から(6)の規則の中から、図9および図10で示した組み合わせ以外の任意の2つを組み合わせて適用して決定してもよい。また、上記で示したHARQ-ACK情報ビットのビット順序は、PUCCH繰り返し送信を行わない場合にも、同様にして(1)から(6)によって決定することができる。
第3の実施形態によれば、ユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信の重複が発生する場合であっても、適切なUCIを選択して送信できる。
<第4の実施形態>
第4の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループ内のサービングセルにおいて、1つまたは複数のスロットで異なるPDSCHに対するHARQ-ACKが、重複しないシンボルで繰り返し送信されるようなPDSCHをスケジュールされてもよい。ユーザ端末は、このようなスケジューリングが可能であるかどうかを通知するためのUEケーパビリティ(capability)シグナリングを、上位レイヤシグナリングにより基地局に報告してもよい。
第4の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、1つの制御単位、たとえば、セルグループまたはPUCCHグループ内のサービングセルにおいて、1つまたは複数のスロットで異なるPDSCHに対するHARQ-ACKが、重複しないシンボルで繰り返し送信されるようなPDSCHをスケジュールされてもよい。ユーザ端末は、このようなスケジューリングが可能であるかどうかを通知するためのUEケーパビリティ(capability)シグナリングを、上位レイヤシグナリングにより基地局に報告してもよい。
ユーザ端末は、複数のPUCCH繰り返し送信の期間が重複する一方で、それぞれのPUCCH繰り返し送信のためのリソースは時間的に重複しないと想定してもよい。
図11は、第4の実施形態における、PUCCH繰り返し送信の一例を示す図である。図11に示す例は、ユーザ端末が、DL CC#1でDCI#3を受信せず、DL CC#2でUL CCのスロット(n+1)からスロット(n+4)までのPUCCH繰り返し送信を指示するDCI#3を検出する点が、図4に示す例と異なる。
図11に示す例では、ユーザ端末は、DCI#1に基づいてスロットnからスロット(n+3)までのPUCCH繰り返し送信を開始する。ユーザ端末は、DCI#2およびDCI#3に基づいてスロット(n+1)からスロット(n+4)までのPUCCH繰り返し送信を開始する。たとえば、スロット(n+1)では、DCI#1に基づくPUCCHと、DCI#2およびDCI#3に基づくPUCCHとが、異なるシンボルにスケジュールされている。
DCI#1のHARQ-ACK送信用PUCCHリソースは、DCI#2およびDCI#3のHARQ-ACK送信用PUCCHリソースと異なるため、これらのPUCCH繰り返し送信のためのコードブックサイズおよびPUCCHフォーマットは、異なって決定されてもよい。ユーザ端末は、DCIのHARQ-ACK送信用PUCCHリソースを、当該DCIおよび上位レイヤシグナリング(たとえば、RRCシグナリング)の少なくとも一方に基づいて決定してもよい。
第4の実施形態によれば、PUCCH繰り返し送信の期間が重複する場合であっても、ユーザ端末は、異なるPUCCHリソースを使用してUCIを送信できる。
<第5の実施形態>
第5の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信のために以下の制約があると想定してもよい。
第5の実施形態では、PUCCH繰り返し送信を設定されたユーザ端末は、PUCCH繰り返し送信のために以下の制約があると想定してもよい。
ユーザ端末は、スロット{x}でのPDSCH送信に対応するHARQ-ACK送信を、スロットnで繰り返していない。ここで、{x}は、スロット(n-K1)より時間的に前のスロットまたはスロット群に該当する。
ユーザ端末は、スロット(n-K1)において検出されたPDSCHに対応するHARQ-ACK応答のみを、スロットnからスロット(n+NANRep-1)で送信する。ここで、NANRepは、繰り返し因数に相当する。
ユーザ端末は、スロットnからスロット(n+NANRep-1)で、その他の信号またはチャネルを送信しない。
ユーザ端末は、スロット(n-K1)からスロット(n+NANRep-K1-1)で検出されたPDSCH送信に対応するHARQ-ACK応答を繰り返し送信しない。
ユーザ端末は、あるDCIに基づくPUCCH繰り返し送信に、別のPUCCH繰り返し送信を重複させるような、当該あるDCIより早いPDCCH(DCI)のスケジュールを、基地局が制限すると想定してもよい。ユーザ端末は、あるDCIに基づくPUCCH繰り返し送信に、別のPUCCH繰り返し送信を重複させるような、当該あるDCIより早いPDCCH(DCI)に対するHARQ-ACKフィードバックの設定を、基地局が制限すると想定してもよい。
第5の実施形態によれば、PUCCH繰り返し送信の重複を抑制し、ユーザ端末の処理の複雑化を抑制できる。
<その他>
本開示におけるHARQ-ACKの生成、HARQ-ACKの送信、HARQ-ACKの決定およびHARQ-ACKの特定は、互いに読み替えられてもよい。本開示におけるHARQ-ACK、ACK、NACK、A/N、HARQ-ACKビットなどは、互いに読み替えられてもよい。HARQ-ACKは、任意のUCI、たとえば、SRまたはCSI、もしくは、UCIの任意の組み合わせで読み替えられてもよい。
本開示におけるHARQ-ACKの生成、HARQ-ACKの送信、HARQ-ACKの決定およびHARQ-ACKの特定は、互いに読み替えられてもよい。本開示におけるHARQ-ACK、ACK、NACK、A/N、HARQ-ACKビットなどは、互いに読み替えられてもよい。HARQ-ACKは、任意のUCI、たとえば、SRまたはCSI、もしくは、UCIの任意の組み合わせで読み替えられてもよい。
基地局は、各実施形態のユーザ端末動作を想定して、UCIまたはHARQ-ACKの受信処理(復号など)を行ってもよいし、ユーザ端末に対するPDSCH、DCIなどのスケジュールを行ってもよい。
(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、上記実施の形態に係る無線通信方法が適用される。
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、上記実施の形態に係る無線通信方法が適用される。
図12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(たとえば、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)また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。無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)などと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12aから12cと、を備えている。マクロセルC1および各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
ユーザ端末20は、基地局11および基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、キャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)により同時に使用することが想定される。ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(たとえば、2個以上のCC)を用いてキャリアアグリゲーション(CA)また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。ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスドバンドCCとアンライセンスドバンドCCを利用することができる。複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
ユーザ端末20と基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(たとえば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。ユーザ端末20と基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(たとえば、3.5GHz、5GHz、30から70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。各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。
基地局11と基地局12との間(または、2つの基地局12の間)は、有線接続(たとえば、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)または無線接続する構成とすることができる。
基地局11および各基地局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。上位局装置30には、たとえば、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、これに限定されるものではない。各基地局12は、基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、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。基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、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、基地局11および12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A等の各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。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ごとに1つまたは連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、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。上りおよ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れず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下りデータチャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、下り共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH)、Enhanced Physical Downlink Control Channel(EPDCCH))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)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等の伝送に用いられる。
無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)、上り共有チャネル等ともいう)、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))は、PUSCHまたはPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、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。
<基地局>
図13は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。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。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。基地局10は、下りデータの送信装置であり、上りデータの受信装置であってもよい。
図13は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。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。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。基地局10は、下りデータの送信装置であり、上りデータの受信装置であってもよい。
基地局10からユーザ端末20に送信される下りデータは、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、下りデータに関して、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(たとえば、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(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))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。下り制御信号に関しても、チャネル符号化や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からアンテナごと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により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明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、送受信回路または送受信装置から構成することができる。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、送信部および受信部から構成されてもよい。
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(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤおよび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、通信チャネルの設定や解放などの呼処理、基地局10の状態管理、および、無線リソースの管理を行う。
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。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(たとえば、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、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(たとえば、位相シフタ、位相シフト回路)またはアナログビームフォーミング装置(たとえば、位相シフト器)から構成することができる。送受信アンテナ101は、たとえばアレーアンテナにより構成することができる。送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信および受信してもよい。
送受信部103は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号など)を送信する。送受信部103は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を受信する。
送受信部103は、複数のスロットにわたって候補オケージョンが設定される1以上のPDSCHを送信する。
送受信部103は、ユーザ端末20に、PUCCH繰り返し送信および準静的HARQ-ACKコードブックを設定するための設定情報を送信してもよい。PUCCH繰り返し送信の設定情報と、準静的HARQ-ACKコードブックの設定情報は、別個の情報(たとえば、別個のRRCパラメータ)として送信されてもよいし、1つの情報として送信されてもよい。
本発明の送信部および受信部は、送受信部103と伝送路インターフェース106の両方、またはいずれか一方により構成される。
図14は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。この図では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。ベースバンド信号処理部104は、制御部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。
制御部301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明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、制御回路または制御装置から構成することができる。
制御部301は、たとえば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
制御部301は、下り信号および上り信号のスケジューリング(たとえば、リソース割り当て)を制御する。具体的には、制御部301は、下りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント、DLグラント)、上りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を生成および送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303および送受信部103を制御する。
制御部301は、PUCCH繰り返し送信中の各スロットにおいて、コードブックサイズまたはPUCCHフォーマットが異なることを設定し、ユーザ端末20が当該コードブックまたはPUCCHフォーマットを用いてPUCCH繰り返し送信を行うよう、当該ユーザ端末20に対するDCIおよびPDSCHの少なくとも一方のスケジューリングを制御してもよい。
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(下り制御チャネル、下りデータチャネル、DM-RS等の下り参照信号など)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、本発明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、信号生成回路または信号生成装置から構成することができる。
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、本発明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、マッピング回路また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(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御チャネル、上りデータチャネル、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明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、信号処理回路また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、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。たとえば、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも1つを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号および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、本発明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、測定回路または測定装置から構成することができる。
測定部305は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(たとえば、Reference Signal Received Quality(RSRQ))やチャネル状態等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15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。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。ユーザ端末20は、下りデータの受信装置であり、上りデータの送信装置であってもよい。
図15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。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。ユーザ端末20は、下りデータの受信装置であり、上りデータの送信装置であってもよい。
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、本発明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、送受信回路または送受信装置から構成することができる。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、送信部およ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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りデータは、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、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。下りデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
上りリンクのユーザデータは、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(たとえば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(たとえば、位相シフタ、位相シフト回路)またはアナログビームフォーミング装置(たとえば、位相シフト器)から構成することができる。送受信アンテナ201は、たとえばアレーアンテナにより構成することができる。送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信および受信してもよい。
送受信部203は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号など)を受信する。送受信部203は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を送信する。
送受信部203は、制御部401により決定されたコードブックに基づくHARQ-ACKを、PUCCH繰り返し送信を適用して送信してもよい。
図16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。この図では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。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。
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、本発明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、制御回路または制御装置から構成することができる。
制御部401は、たとえば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
制御部401は、上りリンク制御チャネル(PUCCH)繰り返し送信および準静的HARQ-ACKコードブックを設定される場合に、下りリンク共有チャネル(PDSCH)候補オケージョン、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミング、および、PUCCH繰り返し因数の少なくとも1つに基づいて、スロットごとのPUCCH送信のためのコードブックを決定してもよい。
制御部401は、PUCCH繰り返し間で最大必要コードブックサイズを維持するよう、スロットごとのPUCCH送信のためのコードブックを決定してもよい。制御部401は、最大必要コードブックサイズを維持するために、ダミービットを設定してもよい。
制御部401は、有効なPUCCH繰り返し因数が設定される場合のみ、有効なHARQ-ACKを報告するよう制御してもよい。制御部401は、PDSCH候補オケージョン、コンポーネントキャリアインデックス、または、HARQ-ACK送信タイミングのいずれか、もしくはこれらの組み合わせによってコードブック内のビット順序を決定してもよい。
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(上り制御チャネル、上りデータチャネル、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、本発明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、信号生成回路また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、制御部401からの指示に基づいて上りデータチャネルを生成する。たとえば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御チャネルにULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータチャネル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、本発明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、マッピング回路また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(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、基地局10から送信される下り信号(下り制御チャネル、下りデータチャネル、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明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、信号処理回路また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404は、本発明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、制御部401の指示に基づいて、下りデータチャネルの送信および受信をスケジューリングする下り制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいて下りデータチャネルの受信処理を行う。受信信号処理部404は、DM-RSまたはCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、下りデータチャネルを復調する。
受信信号処理部404は、受信処理により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、たとえば、報知情報、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。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。受信信号処理部404は、受信信号や、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、本発明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、測定回路または測定装置から構成することができる。
測定部405は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、RSRP)、DL受信品質(たとえば、RSRQ)やチャネル状態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)
上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェアおよびソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(たとえば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェアおよびソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(たとえば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
たとえば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、一実施形態に係る基地局およびユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10およびユーザ端末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。
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。基地局10およびユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
たとえば、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。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、またはその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10およびユーザ端末20における各機能は、たとえば、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およびストレージ1003におけるデータの読み出しおよび書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、たとえば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。たとえば、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。
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および通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。たとえば、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、たとえば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、たとえば、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(たとえば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワークおよび無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、たと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、たとえば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))および時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。たとえば、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。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的にまたは論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(たとえば、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(たとえば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。入力装置1005および出力装置1006は、一体となった構成(たとえば、タッチパネル)であってもよい。
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。
基地局10およびユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、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または全てが実現されてもよい。たとえば、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)
本開示において説明した用語および本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。たとえば、チャネルおよびシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。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。コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
本開示において説明した用語および本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。たとえば、チャネルおよびシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。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。コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つまたは複数の期間(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つまたは複数の各期間(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つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(たとえば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーとは、ある信号またはチャネルの送信および受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。たとえば、サブキャリア間隔(Subcarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル、たとえば、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなどによって構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルは、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、ミニスロットおよびシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
たとえば、1サブフレームは送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームおよびTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(たとえば、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。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、たとえば、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。たとえば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(たとえば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
1スロットまたは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以上のスロットまたは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。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、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
ロングTTI(たとえば、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(たとえば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域およ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つまたは複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。
RBは、時間領域において、1つまた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サブフレームまたは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つまたは複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。たとえば、1REは、1サブキャリアおよび1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルなどの構造は例示に過ぎない。たとえば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボルおよびRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、ならびにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。たとえば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル、たとえば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)などおよび情報要素は、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および情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。たとえば、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、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤおよび下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(たとえば、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、更新または追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。たとえば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(たとえば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(たとえば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
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。RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、たとえば、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。MACシグナリングは、たとえば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))を用いて通知されてもよい。
所定の情報の通知(たとえば、「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(たとえば、当該所定の情報の通知を行わないことによってまた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)または偽(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(たとえば、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。
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。たとえば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)および無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術および無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つまたは複数(たとえば、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(たとえば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「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および基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアントまたはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局および移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。基地局および移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(たとえば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(たとえば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。基地局および移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。たとえば、基地局および移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。たとえば、基地局およびユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(たとえば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(たとえば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。たとえば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまた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(たとえば、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)またはこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。たとえば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(たとえば、LTEまたはLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1および第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ることまたは何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。たとえば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(たとえば、テーブル、データベースまた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。
「判断(決定)」は、受信(receiving)(たとえば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(たとえば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(たとえば、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。
「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。
「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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。たとえば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、ならびにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視および不可視の両方)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」または「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「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。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」およびこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、たとえば、英語でのa, anおよびtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨および範囲を逸脱することなく修正および変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))繰り返し送信および準静的HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement)コードブックを設定される場合に、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))候補オケージョン、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミング、および、PUCCH繰り返し因数の少なくとも1つに基づいて、スロットごとのPUCCH送信のためのコードブックを決定する制御部と、
前記コードブックに基づくHARQ-ACKを、PUCCH繰り返し送信を適用して送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、PUCCH繰り返し間で最大必要コードブックサイズを維持するよう、前記スロットごとのPUCCH送信のためのコードブック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。
- 前記制御部は、前記最大必要コードブックサイズを維持するために、ダミービットを設定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、有効な前記PUCCH繰り返し因数が設定される場合のみ、有効なHARQ-ACKを報告するよう制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記PDSCH候補オケージョン、コンポーネントキャリアインデックス、または、前記タイミングのいずれか、もしくはこれらの組み合わせによって前記コードブック内のビット順序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。
- 上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))繰り返し送信および準静的HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement)コードブックを設定される場合に、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))候補オケージョン、受信したPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信タイミング、および、PUCCH繰り返し因数の少なくとも1つに基づいて、スロットごとのPUCCH送信のためのコードブックを決定するステップと、
前記コードブックに基づくHARQ-ACKを、PUCCH繰り返し送信を適用して送信するステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020166470A1 (ja) * | 2019-02-14 | 2020-08-20 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および、通信方法 |
| WO2021208065A1 (en) | 2020-04-17 | 2021-10-21 | Lenovo (Beijing) Limited | Pucch repetition number indication |
| WO2021212315A1 (en) | 2020-04-21 | 2021-10-28 | Qualcomm Incorporated | Physical uplink control channel enhancement for indoor coverage holes |
| JPWO2022030011A1 (ja) * | 2020-08-07 | 2022-02-10 | ||
| WO2022053843A1 (en) * | 2020-09-11 | 2022-03-17 | Orope France Sarl | Apparatus and method of communication |
| CN114599093A (zh) * | 2020-12-04 | 2022-06-07 | 大唐移动通信设备有限公司 | 上行控制信息传输方法、接收方法、终端和网络设备 |
| CN114982346A (zh) * | 2020-02-10 | 2022-08-30 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 终端及通信方法 |
| US11483099B2 (en) * | 2019-08-16 | 2022-10-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmission of uplink control information in network cooperative communication |
| CN115606128A (zh) * | 2020-05-26 | 2023-01-13 | 高通股份有限公司(Us) | 用于低等待时间通信部署的物理上行链路控制信道传输 |
| CN115943698A (zh) * | 2020-04-09 | 2023-04-07 | 株式会社Ntt都科摩 | 终端、无线通信方法以及基站 |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3676978B1 (en) | 2017-09-08 | 2023-11-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmission of harq-ack information |
| CN110505040B (zh) * | 2018-05-18 | 2020-05-26 | 维沃移动通信有限公司 | 信息传输方法、终端及网络设备 |
| US12120060B2 (en) * | 2018-09-19 | 2024-10-15 | Qualcomm Incorporated | Acknowledgement codebook design for multiple transmission reception points |
| CN110535569B (zh) * | 2018-11-02 | 2022-12-06 | 中兴通讯股份有限公司 | Harq-ack码本确定方法及装置、终端、存储介质 |
| WO2021030977A1 (zh) * | 2019-08-16 | 2021-02-25 | 华为技术有限公司 | 通信方法以及通信装置 |
| CN112787764B (zh) * | 2019-11-08 | 2022-07-01 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种混合自动重传请求码本的确定方法及设备 |
| EP4169187A1 (en) * | 2020-06-18 | 2023-04-26 | Ofinno, LLC | Hybrid acknowledgement repeat request feedback repetition |
| EP4205475A4 (en) | 2020-10-02 | 2023-11-15 | Apple Inc. | ACCUMULATION OF REPETITIONS OF A PUCCH TO INCREASE THE RELIABILITY OF RECEIVING A PUCCH |
| JP7531698B2 (ja) * | 2020-10-02 | 2024-08-09 | アップル インコーポレイテッド | Pucch送信の信頼性を高めるためのpucch繰返し |
| US20220030606A1 (en) * | 2020-10-15 | 2022-01-27 | Gang Xiong | Enhanced repetition mechanism for physical uplink control channel |
| CN115118403B (zh) * | 2021-03-19 | 2024-12-03 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 一种信息传输方法及通信装置 |
| US20220329362A1 (en) * | 2021-04-13 | 2022-10-13 | Qualcomm Incorporated | Ordering between physical uplink control channel (pucch) deferral and other physical-layer procedures |
| CN115941131B (zh) * | 2021-08-02 | 2025-10-31 | 维沃移动通信有限公司 | 反馈方法、相关设备及可读存储介质 |
| CN115943599B (zh) * | 2021-08-06 | 2025-08-29 | 苹果公司 | 针对多个pdsch/pusch操作的调度 |
| US20240349266A1 (en) * | 2021-08-17 | 2024-10-17 | Nec Corporation | Methods, devices, and computer readable medium for communication |
| US12413341B2 (en) * | 2021-10-12 | 2025-09-09 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Method and apparatus for PUCCH carrier switching and PUCCH repetition in mobile communications |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08154096A (ja) * | 1994-11-25 | 1996-06-11 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 無線パケット再送方法 |
| US8787344B2 (en) * | 2006-08-30 | 2014-07-22 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for ACKCH with repetition in orthogonal systems |
| WO2010048142A1 (en) | 2008-10-20 | 2010-04-29 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Carrier aggregation |
| CN107104780B (zh) * | 2009-10-01 | 2020-10-16 | 交互数字专利控股公司 | 上行链路控制数据传输 |
| CA2824041A1 (en) * | 2011-01-07 | 2012-07-12 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for sending feedback for multi-cell high speed downlink packet access operations |
| EP3096552B1 (en) * | 2014-01-15 | 2020-02-05 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, base station device, integrated circuit, and communication method |
| JPWO2016072257A1 (ja) * | 2014-11-06 | 2017-08-17 | 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 |
| US10009920B2 (en) * | 2015-01-27 | 2018-06-26 | Qualcomm Incorporated | Triggering a group acknowledgement/negative acknowledgement or channel state information |
| KR20170084485A (ko) * | 2016-01-12 | 2017-07-20 | 한국전자통신연구원 | 무선 통신 시스템의 서브 프레임 구조 및 harq 동작 방법 |
| US10790942B2 (en) * | 2016-04-01 | 2020-09-29 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for feeding back HARQ-ACK information |
| WO2017171299A1 (en) * | 2016-04-01 | 2017-10-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for feeding back harq-ack information |
| US10541785B2 (en) * | 2016-07-18 | 2020-01-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Carrier aggregation with variable transmission durations |
| JP7103945B2 (ja) * | 2016-09-29 | 2022-07-20 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び無線通信方法 |
| WO2018088848A1 (ko) * | 2016-11-11 | 2018-05-17 | 주식회사 케이티 | 짧은 전송 시간 간격의 프레임 구조에서 채널 품질 지시 정보를 전송하는 방법 및 장치 |
| US10813118B2 (en) * | 2017-07-10 | 2020-10-20 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving uplink control information and devices supporting the same |
-
2018
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- 2018-07-30 WO PCT/JP2018/028427 patent/WO2020026295A1/ja not_active Ceased
Non-Patent Citations (5)
| Title |
|---|
| "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 13", 3GPP TS 36.213, December 2017 (2017-12-01) |
| 3GPP: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 15)", 3GPP TS 38. 213 V15.2.0, 29 June 2018 (2018-06-29), pages 20 - 25, 36~66, XP051454109 * |
| HUAWEI ET AL.: "Discussion on semi-static HARQ-ACK codebook when slot aggregation for UCI reliability", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #93 R1-1807138, 11 May 2018 (2018-05-11), pages 1 - 2, XP051442336 * |
| LG ELECTRONICS: "Remaining issues on CA and HARQ-ACK codebook", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92BIS R1-1804562, 7 April 2018 (2018-04-07), XP051413984 * |
| See also references of EP3832929A4 |
Cited By (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020166470A1 (ja) * | 2019-02-14 | 2020-08-20 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および、通信方法 |
| US11483099B2 (en) * | 2019-08-16 | 2022-10-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmission of uplink control information in network cooperative communication |
| US11804929B2 (en) | 2019-08-16 | 2023-10-31 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmission of uplink control information in network cooperative communication |
| CN114982346A (zh) * | 2020-02-10 | 2022-08-30 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 终端及通信方法 |
| CN115943698A (zh) * | 2020-04-09 | 2023-04-07 | 株式会社Ntt都科摩 | 终端、无线通信方法以及基站 |
| WO2021208065A1 (en) | 2020-04-17 | 2021-10-21 | Lenovo (Beijing) Limited | Pucch repetition number indication |
| EP4136916A4 (en) * | 2020-04-17 | 2023-11-22 | Lenovo (Beijing) Limited | Pucch repetition number indication |
| US12413349B2 (en) | 2020-04-17 | 2025-09-09 | Lenovo (Beijing) Ltd. | PUCCH repetition number indication |
| CN115516952A (zh) * | 2020-04-21 | 2022-12-23 | 高通股份有限公司 | 用于室内覆盖空洞的物理上行链路控制信道增强 |
| CN115516952B (zh) * | 2020-04-21 | 2025-05-13 | 高通股份有限公司 | 用于室内覆盖空洞的物理上行链路控制信道增强 |
| US12520326B2 (en) | 2020-04-21 | 2026-01-06 | Qualcomm Incorporated | Physical uplink control channel enhancement for indoor coverage holes |
| WO2021212315A1 (en) | 2020-04-21 | 2021-10-28 | Qualcomm Incorporated | Physical uplink control channel enhancement for indoor coverage holes |
| EP4140217A4 (en) * | 2020-04-21 | 2023-12-06 | Qualcomm Incorporated | PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL ENHANCEMENT FOR INDOOR COVERAGE HOLES |
| US12185148B2 (en) | 2020-05-26 | 2024-12-31 | Qualcomm Incorporated | Physical uplink control channel transmission for low latency communication deployments |
| CN115606128A (zh) * | 2020-05-26 | 2023-01-13 | 高通股份有限公司(Us) | 用于低等待时间通信部署的物理上行链路控制信道传输 |
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