[go: up one dir, main page]

WO2021166440A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021166440A1
WO2021166440A1 PCT/JP2020/048334 JP2020048334W WO2021166440A1 WO 2021166440 A1 WO2021166440 A1 WO 2021166440A1 JP 2020048334 W JP2020048334 W JP 2020048334W WO 2021166440 A1 WO2021166440 A1 WO 2021166440A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
symbol
virtual
terminal
slot
symbols
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2020/048334
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
哲矢 山本
鈴木 秀俊
綾子 堀内
スアン トゥオン トラン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Corp of America
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Corp of America
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Intellectual Property Corp of America filed Critical Panasonic Intellectual Property Corp of America
Priority to CN202080097013.9A priority Critical patent/CN115136552A/zh
Priority to JP2022501667A priority patent/JP7631294B2/ja
Priority to US17/799,874 priority patent/US20230091216A1/en
Publication of WO2021166440A1 publication Critical patent/WO2021166440A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • the Internet of Things IoT
  • mobile communication is used not only for information terminals such as smartphones, but also for cars, homes, home appliances, etc. Or it is expanding to all fields such as industrial equipment.
  • IoT Internet of Things
  • it is required to significantly improve the performance and functions of mobile communication systems in order to meet various requirements such as an increase in the number of connected devices or low latency in addition to an increase in system capacity.
  • 5G 5th Generation mobile communication systems
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC connection between multiple devices
  • Massive Machine Type Communication and ultra-high reliability and low latency
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP), an international standardization organization, is promoting the specification of New Radio (NR) as one of the 5G wireless interfaces.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • the non-limiting embodiment of the present disclosure contributes to the provision of a terminal and a communication method capable of improving the channel estimation accuracy in wireless communication.
  • the terminal includes a control circuit that controls communication in units of a second symbol in which a plurality of first symbols are associated with each unit, and a communication circuit that performs the communication.
  • the channel estimation accuracy in wireless communication can be improved.
  • FR1 Frequency Range 1
  • LTE Long Term Evolution
  • 3G 3rd Generation mobile communication systems
  • Non-Patent Document 2 a method of ensuring appropriate communication quality has been studied (see, for example, Non-Patent Document 2).
  • time domain resources such as slots, subframes, and frames may be configured by time resource units such as, for example, a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a slot is composed of multiple OFDM symbols (eg, 14 for Normal cyclic prefix (CP)) regardless of the Subcarrier Spacing (SCS), and the subframe is defined as a 1ms interval.
  • the frame may be defined by 10 subframes (see, eg, Non-Patent Document 3). It may be understood that the slot corresponds to the unit time interval corresponding to the scheduling unit.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of time domain resources such as symbols (for example, OFDM symbols), slots, subframes, and frames.
  • FIG. 1 shows, as an example, a configuration example when the subcarrier interval (SCS) is 15 kHz and when the subcarrier interval (SCS) is 30 kHz.
  • SCS subcarrier interval
  • a terminal for example, UE: also called User Equipment
  • a layer 1 control signal in a downlink control channel for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • gNB base station
  • Data is transmitted and received according to the resource allocation indicated by (for example, DCI: Downlink Control Information) (see, for example, Non-Patent Document 4-6).
  • the base station may allocate a downlink data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) and transmit DCI for the PDSCH by PDCCH.
  • the terminal may receive and decode the PDCCH and receive, demodulate and decode the PDSCH based on the control information contained in the PDCCH (eg DCI).
  • the control information included in DCI may include, for example, information regarding the time domain resource to which PDSCH is allocated.
  • Information about the time area resource includes, for example, information about the timing (for example, the number of slots "K 0 ") such as how many slots the terminal receives PDSCH after receiving the PDCCH, and the position of the first symbol of PDSCH in the slot (for example).
  • the start symbol "S PDSCH "), or the number of symbols to which the PDSCH is assigned eg, the number of symbols "L PDSCH ").
  • the terminal uses, for example, an uplink control channel (for example, PUCCH) for a response signal (also referred to as ACK / NACK: Acknowledgement / Negative Acknowledgement or Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) -ACK) indicating the success or failure of decoding for PDSCH.
  • PUCCH uplink control channel
  • NACK Acknowledgement / Negative Acknowledgement or Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) -ACK
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the terminal uses, for example, PUCCH, in addition to ACK / NACK, downlink channel state information (for example, CSI: Channel State Information) and uplink radio resource allocation request (for example, SR: Scheduling). Request) may be sent to the base station.
  • ACK / NACK, CSI and SR are also called uplink control information (for example, UCI: Uplink Control Information).
  • the terminal may transmit PUCCH including ACK / NACK according to the resource allocation indicated by DCI from the base station.
  • the control information included in DCI may include, for example, information on PUCCH resources.
  • the PUCCH resource can be composed of, for example, multiple parameters.
  • information about the time domain resource includes, for example, the position of the PUCCH first symbol in the slot (for example, the starting symbol "startingSymbolIndex") and the number of symbols to which the PUCCH is transmitted (for example, the number of symbols "nrofSymbols"". ) Is sufficient.
  • the control information included in the DCI may include information regarding the timing such as how many slots the PUCCH is transmitted after the slot in which the PDSCH is received (for example, the number of slots “k”).
  • the PUCCH resource is specified (in other words, setting, notification, etc.) by the upper layer signal (also called radio resource control (RRC) signal, higher layer signaling, or higher layer parameter) from the base station. Or instructed).
  • RRC radio resource control
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of allocating time domain resources of PDCCH, PDSCH, and PUCCH in downlink data transmission.
  • the 14 symbols in the slot may be assigned the 0th to 13th symbol numbers (for example, symbols # 0 to # 13).
  • the terminal may transmit an uplink data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) according to the resource allocation (for example, Grant) indicated by DCI in the PDCCH from the base station.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the control information included in DCI may include, for example, information regarding a time domain resource for transmitting PUSCH.
  • Information about the time area resource includes, for example, information about the timing (for example, the number of slots "K 2 ”) such as how many slots the terminal receives the PDCCH after which the PUSCH is transmitted, and the position of the first symbol of the PUSCH in the slot (for example, the number of slots "K 2").
  • it may be information about the start symbol "S PUSCH ") or the number of symbols that transmit PUSCH (for example, the number of symbols "L PUSCH").
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of allocating time domain resources of PDCCH and PUSCH in uplink data transmission.
  • the 14 symbols in the slot may be assigned the 0th to 13th symbol numbers (for example, symbols # 0 to # 13).
  • NR supports Grant-free transmission (or Configured Grant transmission) in which the terminal transmits PUSCH using a resource specified (or set) in advance without receiving an allocation (for example, Grant) from the base station.
  • the resource designation method in Grant-free transmission includes, for example, "Type 1" in which transmission parameters such as the period or time domain resource of the transmission resource are preset by an upper layer signal (for example, RRC), and time domain resource.
  • Type 2 In which the specification of some transmission parameters can be changed semi-fixedly by DCI.
  • a reference signal for example, DMRS: Demodulation Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the DMRS may be located in front of the slot, for example. Further, the DMRS may be arranged in a plurality of symbols in the slot, for example (see, for example, Non-Patent Documents 3, 5 or 6).
  • PDSCH, PUCCH and PUSCH may be repeatedly transmitted (also referred to as relation) using a plurality of slots (for example, in units of slots) (for example, Non-Patent Document 5). Or see 6).
  • a terminal-specific upper layer signal for example, RRC signal. It may be notified statically.
  • repetition for example, a common time domain resource allocation may be applied in a plurality of slots.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of PDSCH Repetition in NR Rel.15.
  • a common time domain resource allocation (in other words, symbol allocation) is applied to the PDSCH to which the repetition is applied in the slots corresponding to the intervals of the first and second repetitions, respectively.
  • the above section may be read as "transmission section” or "transmission occasion or transmission opportunity”.
  • NR Rel.16 defines, for example, a method of repeatedly transmitting one or more PUSCHs per slot with respect to the transmission of PUSCHs (see, for example, Non-Patent Document 7).
  • the base station sends the terminal the first (in other words, the first time) PUSCH transmission (for example, 1st).
  • the allocation of time domain resources for repetition eg, K 2 , S PUSCH and L PUSCH
  • the same number of symbols as the previous PUSCH transmission may be continuously allocated.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of PUSCH repetition in NR Rel.16.
  • the PUSCH to which the repetition is applied is assigned the same number of symbols (for example, .7 symbols) as the previous PUSCH transmission in the second and subsequent repetition sections. ..
  • a repetition method is referred to as "repetition in mini-slot units".
  • a minislot may be understood as, for example, a time resource unit shorter than a slot.
  • the signal power to noise power ratio (SNR: Signal-to-Noise power Ratio) or the signal power to interference + noise power ratio (SINR: Signal-to-Interference plus) to which coverage enhancement (CE) can be applied can be applied.
  • SNR Signal-to-Noise power Ratio
  • SINR Signal-to-Interference plus
  • CE coverage enhancement
  • NR stipulates that, for example, the channel estimation result demodulated by DMRS can be used in the slot containing the DMRS. be. In other words, this specification does not use the channel estimation result by the DMRS in the slot different from the slot containing the DMRS.
  • reception processing for example, channel estimation is performed for each slot, and data in each slot is demolished and decoded using the obtained channel estimation value for each slot.
  • a method of synthesizing the output of the decoding result for example, log-likelihood ratio (LLR)
  • LLR log-likelihood ratio
  • the output result (for example, LLR) of each slot can be combined with the data.
  • the output result for example, LLR
  • DMRS may be arranged at a plurality of symbols in the slot.
  • the overhead of DMRS tends to increase, so that the transmission efficiency may decrease.
  • DMRS is arranged in each of a plurality of repetition sections, and the number of DMRS symbols in one slot. It can be said that this is a method that can improve the channel estimation accuracy.
  • the overhead of DMRS may increase and the transmission efficiency may decrease as in the case of applying Additional DMRS.
  • the method of improving the channel estimation accuracy there is a method of synthesizing DMRS of a plurality of slots to perform channel estimation. For example, by making the channel estimation result demodulated by the DMRS described above usable not only in the slot containing the DMRS but also in other slots, the reception SNR of the DMRS used for the channel estimation is improved (in other words,). Inter-slot channel estimation). However, since the inter-slot channel estimation can be channel-estimated after receiving a plurality of slots for synthesizing DMRS, the processing delay of data decoding and demodulation may increase.
  • the inter-slot channel estimation may not take advantage of the delay reduction of the demodulation process by the Front-load DMRS adopted in NR, for example. Further, for example, in an environment to which coverage expansion can be applied (for example, an environment in which terminals move), the effect of interslot channel estimation may be smaller than in an environment to which coverage expansion is not applied.
  • a method for improving channel estimation accuracy in wireless communication including Repetition will be described.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a partial configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control unit 205 (for example, corresponding to a control circuit) has a second symbol (for example, described later) in which a plurality of first symbols (for example, a “Normal symbol” described later) are associated with each unit.
  • Communication is controlled in units of "Virtual Symbols"
  • the receiving unit 201 and the transmitting unit 209 for example, corresponding to a communication circuit perform the above communication.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to the first embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, an upper control signal generation unit 102, a downlink control information generation unit 103, a coding unit 104, a modulation unit 105, a signal allocation unit 106, and a transmission unit. It has 107, a receiving unit 108, an extracting unit 109, a demodulation unit 110, and a decoding unit 111.
  • the control unit 101 determines, for example, information regarding "repetition in symbol units" for the terminal 200, and outputs the determined information to the upper control signal generation unit 102 or the downlink control information generation unit 103.
  • control unit 101 determines, for example, information on PDSCH reception, information on PUSCH transmission, and information on PUCCH transmission to the terminal 200, and outputs the determined information to the higher-level control signal generation unit 102.
  • the information regarding PDSCH reception and the information regarding PUSCH transmission may include, for example, information regarding time domain resource allocation (TDRA).
  • Information about TDRA (hereinafter sometimes referred to as "TDRA information") may be represented in a table format (TDRA table).
  • the information regarding PUCCH transmission may include, for example, information regarding a PUCCH resource set (for example, a candidate for a PUCCH resource).
  • control unit 101 provides information on, for example, a downlink data signal (for example, PDSCH), an upper control signal (for example, RRC signal), or a downlink control signal for transmitting downlink control information (for example, DCI).
  • the information regarding the downlink signal may include, for example, information such as a coding / modulation method (MCS: Modulation and Coding Scheme) and radio resource allocation.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the control unit 101 outputs, for example, the determined information to the coding unit 104, the modulation unit 105, and the signal allocation unit 106. Further, the control unit 101 outputs information regarding a downlink signal such as a data signal or an upper control signal to the downlink control information generation unit 103.
  • control unit 101 determines, for example, a PUCCH resource for the terminal 200 to transmit an uplink control signal (for example, PUCCH), and obtains information about the determined resource, for example, an extraction unit 109, a demodulation unit 110, and a decoding unit. Output to unit 111.
  • PUCCH uplink control signal
  • control unit 101 determines, for example, information (for example, coding / modulation method (MCS) and radio resource allocation) regarding the uplink signal for the terminal 200 to transmit the uplink data signal (for example, PUSCH).
  • MCS modulation method
  • the determined information is output to the downlink control information generation unit 103, the extraction unit 109, the demodulation unit 110, and the decoding unit 111.
  • the control unit 101 is based on, for example, a method described later (for example, a method such as resource allocation, DMRS arrangement, or additional repetition), and the above-mentioned information on downlink signals, information on PUCCH resources, or uplink. Information about the signal may be determined.
  • the upper layer control signal generation unit 102 generates, for example, an upper layer control signal bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the upper layer control signal bit string to the coding unit 104.
  • the downlink control information generation unit 103 generates, for example, a downlink control information (for example, DCI) bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the generated DCI bit string to the coding unit 104.
  • the control information may be transmitted to a plurality of terminals.
  • the coding unit 104 generates, for example, downlink data (for example, a DL data signal), a bit string input from the upper control signal generation unit 102, or downlink control information generation based on the information input from the control unit 101.
  • the DCI bit string input from the unit 103 is encoded.
  • the coding unit 104 outputs the coded bit string to the modulation unit 105.
  • the modulation unit 105 modulates the coded bit string input from the coding unit 104 based on the information input from the control unit 101, and assigns the modulated signal (for example, the symbol string) to the signal allocation unit 106. Output to.
  • the signal allocation unit 106 uses, for example, a symbol string (including, for example, a downlink data signal or a control signal) input from the modulation unit 105 as a radio resource based on information indicating a radio resource input from the control unit 101. Map.
  • the signal allocation unit 106 outputs a downlink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 107.
  • the transmission unit 107 performs transmission waveform generation processing such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) on the signal input from the signal allocation unit 106, for example. Further, for example, in the case of OFDM transmission in which cyclic prefix (CP) is added, the transmission unit 107 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) processing on the signal and applies CP to the signal after IFFT. Add. Further, the transmission unit 107 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the signal, and transmits the radio signal to the terminal 200 via the antenna.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • RF processing such as D / A conversion and up-conversion
  • the receiving unit 108 performs RF processing such as down-covering or A / D conversion on the uplink signal from the terminal 200 received via the antenna, for example. Further, in the case of OFDM transmission, the receiving unit 108 performs, for example, a fast Fourier transform (FFT) process on the received signal, and outputs the obtained frequency domain signal to the extraction unit 109.
  • FFT fast Fourier transform
  • the extraction unit 109 extracts, for example, the radio resource portion to which the uplink signal (for example, PUSCH or PUCCH) transmitted by the terminal 200 is transmitted based on the information input from the control unit 101, and the extracted radio resource portion. Is output to the demodulation unit 110.
  • the uplink signal for example, PUSCH or PUCCH
  • the demodulation unit 110 performs channel estimation using, for example, a reference signal (for example, DMRS) included in the received signal input from the extraction unit 109 based on the information input from the control unit 101. Further, the demodulation unit 110 demodulates the uplink signal (for example, PUSCH or PUCCH) input from the extraction unit 109 by using, for example, the channel estimation result. The demodulation unit 110 outputs, for example, the demodulation result to the decoding unit 111.
  • a reference signal for example, DMRS
  • the decoding unit 111 performs error correction decoding of the uplink signal (for example, PUSCH or PUCCH) based on the information input from the control unit 101 and the demodulation result input from the demodulation unit 110, and after decoding. Get the received bitstream of (eg, UL data signal or UCI).
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes a receiving unit 201, an extraction unit 202, a demodulation unit 203, a decoding unit 204, a control unit 205, a coding unit 206, a modulation unit 207, and a signal allocation unit 208. And a transmission unit 209.
  • the receiving unit 201 receives, for example, a downlink signal (for example, downlink data signal or downlink control information) from the base station 100 via an antenna, and downcovers or A / D converts the radio reception signal. RF processing such as is performed to obtain a received signal (baseband signal). Further, when receiving the OFDM signal, the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into a frequency domain. The receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • a downlink signal for example, downlink data signal or downlink control information
  • RF processing such as is performed to obtain a received signal (baseband signal).
  • the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into a frequency domain.
  • the receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • the extraction unit 202 is, for example, a radio resource portion that can include downlink control information from a received signal input from the reception unit 201 based on information regarding the radio resource of the downlink control information input from the control unit 205. Is extracted and output to the demodulation unit 203. Further, the extraction unit 202 extracts the radio resource portion including the downlink data based on the information regarding the radio resource of the data signal input from the control unit 205, and outputs the radio resource portion to the demodulation unit 203.
  • the demodulation unit 203 performs channel estimation using, for example, a reference signal (for example, DMRS) included in the received signal input from the extraction unit 202 based on the information input from the control unit 205. Further, the demodulation unit 203 demodulates the signal (for example, PDCCH or PDSCH) input from the extraction unit 202 using the channel estimation result, and outputs the demodulation result to the decoding unit 204.
  • a reference signal for example, DMRS
  • the decoding unit 204 performs error correction decoding on the demodulation result input from the demodulation unit 203, for example, and obtains, for example, downlink reception data, an upper layer control signal, or downlink control information.
  • the decoding unit 204 outputs the upper layer control signal and the downlink control information to the control unit 205, and outputs the downlink reception data. Further, the decoding unit 204 may generate a response signal (for example, ACK / NACK) based on the decoding result of the downlink received data and output it to the coding unit 206.
  • a response signal for example, ACK / NACK
  • the control unit 205 determines the radio resource for PDSCH reception, PUSCH transmission, or PUCCH transmission based on, for example, a signal input from the decoding unit 204 (for example, an upper layer control signal or downlink control information).
  • the control unit 205 may determine the above-mentioned radio resource based on, for example, a method described later (for example, a method such as resource allocation, DMRS arrangement, or additional repetition).
  • the control unit 205 outputs the determined information to, for example, the extraction unit 202, the demodulation unit 203, the coding unit 206, and the signal allocation unit 208.
  • the coding unit 206 encodes the uplink signal (for example, UCI or uplink data signal) based on the information input from the control unit 205, and outputs the coded bit string to the modulation unit 207. Note that coding may not be performed depending on the PUCCH format.
  • the modulation unit 207 modulates the coded bit string input from the coding unit 206, for example, and outputs the modulated signal (symbol string) to the signal allocation unit 208.
  • the signal allocation unit 208 maps the signal input from the modulation unit 207 to the radio resource based on the information input from the control unit 205, and outputs the uplink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 209. ..
  • the transmission unit 209 generates a transmission signal waveform such as OFDM for the signal input from the signal allocation unit 208. Further, for example, in the case of OFDM transmission using CP, the transmission unit 209 performs IFFT processing on the signal and adds CP to the signal after IFFT. Alternatively, when the transmission unit 209 generates a single carrier waveform, for example, a DFT (Discrete Fourier Transform) unit may be added to the rear stage of the modulation unit 207 or the front stage of the signal allocation unit 208 (not shown). .. Further, the transmission unit 209 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal, and transmits the radio signal to the base station 100 via the antenna.
  • a DFT Discrete Fourier Transform
  • a "symbol unit Repetition" different from the above-mentioned slot unit Repetition or mini slot unit Repetition is applied.
  • the symbol-based Repetition is, for example, a repetition in which the same OFDM symbol is continuously transmitted.
  • the symbol-based Repetition for example, as compared with the slot-based or mini-slot-based Repetition, it is easier to perform in-phase synthesis for DMRS symbols and data symbols transmitted continuously in the time domain, so that the DMRS after synthesis is received. SNR can be improved. Therefore, for example, by using the synthesized DMRS for channel estimation, the channel estimation accuracy can be improved.
  • the time resource unit is, for example, a "Virtual symbol” composed of a plurality of OFDM symbols repetitioned in symbol units, and a plurality of Virtual symbols. Introduce the configured "Virtual Slot".
  • a symbol for example, an OFDM symbol
  • a slot when symbol-based Repetition is not applied are referred to as a "Normal symbol” and a "Normal slot”.
  • the physical layer process may include, for example, a resource allocation process, a DMRS process, a timing process, or a power control process.
  • the base station 100 and the terminal 200 are a unit of a "Virtual symbol" (for example, corresponding to the second symbol) in which a plurality of Normal symbols (for example, corresponding to the first symbol) are associated with one unit, and a plurality of units. Controls communication based on at least one of the "Virtual Slot" units configured by the Virtual symbol of.
  • the number of repetitions in symbol units is expressed as, for example, "virtual symbolLength" for convenience.
  • a time resource unit composed of consecutive virtual symbol Length OFDM symbols is defined as a "Virtual symbol”.
  • a Virtual symbol is composed of two OFDM symbols.
  • a signal eg, PDSCH, PUSCH or PUCCH
  • the time resource unit (in other words, the unit time interval) composed of the same number of Virtual symbols as the number of OFDM symbols (in other words, Normal symbol) constituting the Normal slot is set to “Virtual slot”.
  • one Virtual slot is composed of 14 Virtual symbols.
  • the Virtual slot may consist of 14 ⁇ virtualsymbolLength OFDM symbols (28 OFDM symbols in FIG. 11).
  • the extended cyclic prefix is specified.
  • the number of OFDM symbols included in the Normal slot is 12, the number of Virtual symbols included in the Virtual slot may be set to 12.
  • the base station 100 and the terminal 200 can perform in-phase synthesis of DMRS symbols and data symbols that are continuously transmitted in a plurality of Normal symbols constituting the Virtual symbol, for example, by the symbol-based Repetition. Therefore, the symbol-based Repetition can improve the DMRS reception SNR as compared with, for example, the slot-based or mini-slot-based Repetition. Therefore, according to the present embodiment, the channel estimation accuracy in the base station 100 and the terminal 200 can be improved.
  • the base station 100 and the terminal 200 perform channel estimation by in-phase synthesis of DMRS symbols continuously transmitted in the Virtual symbol, for example. Therefore, according to the present embodiment, the overhead of DMRS is compared with the method in which a plurality of DMRSs are arranged in each slot (for example, corresponding to a Normal slot) as shown in FIG. 6 or 7, for example. Can be suppressed and a decrease in transmission efficiency can be suppressed.
  • the base station 100 and the terminal 200 are arranged in, for example, a plurality of slots by in-phase synthesis of DMRS symbols transmitted continuously in the Virtual symbol and channel estimation. Compared with the inter-slot channel estimation using the DMRS, the processing delay of decoding and demodulation can be suppressed. Further, in the present embodiment, for example, there is a possibility that the advantage of reducing the delay of the demodulation process by the Front-load DMRS that can be adopted in NR can be utilized.
  • the terminal 200 may receive information from the base station 100 regarding, for example, the number of repetitions in symbol units or the number of OFDM symbols constituting the virtual symbol (for example, virtualsymbolLength).
  • the virtualsymbolLength may be quasi-statically notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, a broadcast signal or a terminal-specific upper layer signal (for example, an RRC signal), or from the base station 100 to the terminal by dynamic signaling such as DCI.
  • the 200 may be dynamically notified.
  • a notification signal or a terminal-specific upper layer signal notifies a plurality of candidates of virtual symbolLength from the base station 100 to the terminal 200 quasi-statically, and a dynamic signaling (or notification) such as DCI is performed.
  • the value of one virtual symbolLength from a plurality of candidates may be dynamically notified from the base station 100 to the terminal 200.
  • the virtualsymbolLength may be set as in Options C-1 to C-4 below.
  • the virtualsymbolLength may be set to one value (in other words, one type) for the terminal 200.
  • the virtualsymbolLength may indicate one of a plurality of candidate symbols that can be set for the terminal 200.
  • the virtualsymbolLength may be set according to the coverage extension level of the terminal 200.
  • the virtualsymbolLength set in the terminal 200 may be applied to a plurality of (for example, all) channels / signals.
  • channel / signal represents a channel or a signal, or a combination of a channel and a signal.
  • the virtualsymbolLength is, for example, SS / PBCH Block (SSB), Physical Random-Access Channel (PRACH), PDCCH, PDSCH, which is composed of a synchronization signal (SS: Synchronization Signal) and a broadcast channel (for example, PBCH: Physical Broadcast Channel). It may be applied to a channel / signal that can be transmitted and received by the terminal 200, such as PUCCH, PUSCH, CSI-Reference Signal (CSI-RS), or a sounding reference signal (for example, SRS: Sounding Reference Signal).
  • CSI-RS CSI-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the virtualsymbolLength set in the terminal 200 may be applied to, for example, some channels / signals.
  • the channels / signals that can be transmitted and received by the terminal 200 there may be a channel / signal to which the symbol-based repetition is applied and a channel / signal to which the symbol-based repetition is not applied.
  • a per-symbol Repetition is applied to PUSCH, which is expected to have coverage enhancement, and a per-symbol Repetition is not applied to other channels / signals different from PUSCH. good.
  • symbol-based Repetition is not applied to SSB and PRACH where coexistence with existing terminals is important, and symbol-based Repetition is applied to other channels / signals different from SSB and PRACH. May be done.
  • the virtualsymbolLength may be set for the terminal 200 for the downlink and the uplink, respectively.
  • the value of virtualsymbolLength for the uplink can be set to a value larger than the virtualsymbolLength for the downlink.
  • the channel estimation accuracy in the uplink can be improved.
  • the relationship of virtual symbolLength between the downlink and the uplink is not limited to the above-mentioned example.
  • the virtualsymbolLength may be the same value for the uplink and the downlink, or the value of the virtualsymbolLength for the downlink may be larger than the value of the virtualsymbolLength for the uplink.
  • the virtualsymbolLength may be set for the terminal 200 for either the downlink or the uplink.
  • the virtualsymbolLength may be set for the terminal 200 for each channel / signal used for communication.
  • the type of channel / signal is not limited to these, and virtual symbolLength may be set individually for other channels or signals.
  • the expected number of repetitions for each channel / signal may differ. Therefore, in Option C-3, an appropriate number of repetitions can be set for each channel / signal.
  • the virtualsymbolLength is not limited to being set individually for each channel / signal, and for example, the virtualsymbolLength may be set in units of a plurality of channels or signals (in other words, for each group of channels or signals). ..
  • Option C-4 for example, a plurality of different virtual symbol Length settings may be notified for each channel / signal.
  • the virtualsymbolLength may be set for each parameter setting (for example, configuration) for the terminal 200.
  • virtualsymbolLength may be included in the parameters of the control resource set (for example, CORESET: ControlResourceSet) setting, and the value of virtualsymbolLength may be set for each CORESET.
  • the operation of multiple transmission / reception points may be applied.
  • the coverage extension level may differ for each of the plurality of transmission / reception points.
  • the virtual symbolLength may be included in the CORESET settings for each of the plurality of transmission / reception points. Thereby, for example, it is possible to set a different number of repetitions for a plurality of transmission / reception points (in other words, different coverage extension levels).
  • the virtualsymbolLength may be associated with a CORESET beam (for example, Transmission Configuration Indicator (TCI) or SRS Resource Indicator (SRI)).
  • CCI Transmission Configuration Indicator
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the value of virtual symbolLength may be set for each PUCCH format.
  • the number of symbols or the number of transmission bits may differ for each PUCCH format, so that the coverage extension level may differ.
  • different repetition times can be set for a plurality of PUCCH formats by setting the virtual symbolLength for each PUCCH format.
  • the value of virtualsymbolLength may be set for each SCS setting.
  • the larger the SCS the wider the bandwidth transmission, and the smaller the coverage. Therefore, the larger the SCS, the greater the number of repetitions that can be set.
  • different repetition times can be set for a plurality of SCS settings by setting the virtual symbolLength for each SCS setting.
  • a Virtual symbol is, for example, a time resource unit composed of consecutive virtual symbol Length OFDM symbols (in other words, a Normal symbol).
  • the Virtual slot is a time resource unit composed of 14 consecutive Virtual symbols or 14 consecutive ⁇ virtual symbol Length OFDM symbols.
  • the Virtual symbol and the Virtual slot are composed of either of the following two Option FS-1 and Option FS-2 based on, for example, the Normal symbol, the Normal slot, the subframe, or the relationship with the frame. good.
  • the Virtual slot may start from the beginning of the Normal slot, for example.
  • the 0th Normal symbol for example, Normal symbol # 0-0
  • the first Virtual symbol for example, Virtual symbol # 0
  • the Normal slot The position (for example, the start position of the Virtual slot) matches the first symbol (for example, Normal symbol # 0) that constitutes.
  • the virtualsymbolLength (in other words, the number of symbols that make up the Virtual symbol) may be set to a power of 2.
  • Option FS-1-1 for example, even when different virtualsymbolLength values are set, the Virtual slot boundary and the subframe boundary of the Normal slot configuration can be matched.
  • NR supports, for example, SCS to the power of 2 (for example, 30kHz SCS, 60kHz SCS, 120kHz SCS, or 240kHz SCS) based on 15kHz SCS.
  • SCS to the power of 2
  • the configuration of the Virtual symbol and Virtual slot corresponding to (power of 2) times the virtual symbolLength is a time resource unit similar to the configuration of the Normal symbol and Normal slot, which is SCS multiplied by 1 (power of 2). can do.
  • Option FS-1-2 for example, in the case of Normal CP, the virtualsymbolLength (in other words, the number of symbols constituting the Virtual symbol) may be set to any of 2, 7, 14, and an integral multiple of 14. ..
  • SCS 30 kHz.
  • Option FS-1-2 for example, even when different virtualsymbolLength values are set, the Virtual slot boundary and the slot boundary of the Normal slot configuration can be matched.
  • the Virtual slot boundary and the Normal slot boundary match, so that this can be done in scheduling, etc.
  • the terminal and the terminal 200 can easily coexist.
  • the same effect as in the case of Normal CP can be obtained by setting the value that can be set in virtualsymbolLength to, for example, any of 2, 6, 12, and an integral multiple of 12. be able to.
  • the virtual symbolLength (for example, the number of Normal symbols constituting the Virtual symbol) may be set based on the number of Normal symbols constituting the Normal slot.
  • Option FS-1-3 when matching the Virtual slot boundary and the Normal slot boundary, the particle size of the value that can be set for virtualsymbolLength is one of 2, 7, 14, and an integral multiple of 14, so coverage. It may not be possible to flexibly support the expansion level.
  • the number of Normal symbols (for example, virtualsymbolLength) included in the Virtual symbols constituting the Virtual slot may be non-uniform among the Virtual symbols.
  • the Virtual slot boundary and the Normal slot boundary match.
  • FIG. 15 includes, for example, a Virtual symbol composed of three OFDM symbols and a Virtual symbol composed of four OFDM symbols.
  • the number of Normal symbols in other words, virtualsymbolLength
  • the number of Normal symbols in other words, virtualsymbolLength
  • the slot boundary of the Normal slot configuration coincides with the Virtual symbol boundary.
  • the section of each Virtual symbol does not straddle the Normal slot boundary.
  • Option FS-1-3 for example, as in Option FS-1-2, even if there are terminals in the cell to which symbol-based repetition is not applied and terminals to which symbol-based repetition is applied, even if there are terminals to which symbol-based repetition is applied.
  • the virtual slot boundary and the normal slot boundary can be matched so that they can easily coexist in scheduling and the like.
  • Option FS-1-3 can realize a finer particle size (for example, a particle size different from an integral multiple of 2, 7, 14 and 14) as compared with Option FS-1-2.
  • Option FS-1-3 for example, 14 pieces (however, the same number as the number of OFDM symbols included in the Normal slot configuration described in "(1) Symbol-based Repetition, Virtual symbol, and Virtual slot configuration example". , Normal CP)
  • the definition of a time resource unit composed of Virtual symbols as a Virtual slot does not have to be applied. In other words, the number of Virtual symbols contained in the Virtual slot may differ from the number of OFDM symbols contained in the Normal slot.
  • an upper limit may be set for the value that can be set in virtualsymbolLength.
  • the upper limit of the Normal symbols that make up the Virtual symbol may be less than the number of Normal symbols that make up the Normal slot.
  • the upper limit value may be a value less than 14 such as 7 or 4.
  • the base station 100 can flexibly set the type of slot or the type of symbol in the slot (for example, downlink symbol, uplink symbol, or Flexible symbol). For example, when applying Repetition for each symbol, it is desirable that a common symbol type is set in the time interval for the number of Normal symbols set in virtualsymbolLength.
  • Option FS-1-1 to FS-1-4 may be combined.
  • Option FS-1-1 and Option FS-1-4 may be combined to set the values that can be set to virtualsymbolLength to 1, 2, and 4.
  • 10ms frames are adopted.
  • virtualsymbolLength 2
  • the virtual slot boundary can be matched with the frame boundary of the Normal slot configuration, which has the advantage of facilitating the operation of SystemFrameNumber (SFN).
  • SFN SystemFrameNumber
  • virtual slot boundary can be matched with the frame boundary of the Normal lot configuration every 20 ms.
  • the transmission interval of SSB used for initial access is assumed to be 20 ms, so it is highly consistent with SSB operation.
  • the Virtual slot may start at any symbol position in the Normal slot, for example.
  • the Virtual slot starts from the fifth symbol (Normal symbol # 5) of the Normal slot.
  • the position of the 0th Normal symbol (Normal symbol # 0-0) included in the first Virtual symbol # 0 that constitutes the Virtual slot is the 5th symbol (in other words, the start position of the Virtual slot) in the Normal slot. Matches the position of Normal symbol # 5).
  • resource allocation can be performed more flexibly as compared with resource allocation in the time domain, which will be described later.
  • the time domain resource allocation for the PDSCH received by the terminal 200 and the PUSCH and PUCCH transmitted by the terminal 200 may be determined (in other words, specified) based on, for example, a Virtual symbol or a Virtual slot.
  • Option RA-1 for example, the base station 100 and the terminal 200 may determine (in other words, specify) the time domain resource for communication based on the Virtual symbol and the Virtual slot. In other words, Option RA-1 does not have to use the Normal slot and the Normal symbol to identify time domain resources, for example.
  • Option RA-1 may be applied to Option FS-1 described above as an example.
  • Option RA-1 An example of applying Option RA-1 to PDSCH, PUSCH and PUCCH will be described below.
  • the base station 100 may allocate a resource to the PDSCH and transmit the DCI for the allocated PDSCH to the terminal 200 in the PDCCH.
  • the terminal 200 receives and decodes the PDCCH, for example, and demodulates and decodes the PDSCH based on the control information included in the DCI.
  • control information included in the DCI may include, for example, information regarding the time domain resource to which the PDSCH is allocated (for example, TDRA information).
  • the information on the time area resource is referred to as, for example, information on the timing of how many Virtual slots the terminal 200 receives PDSCH after receiving the PDCCH from the Virtual slot (for example, "K 0 " or Virtual slot offset). ), The position of the virtual symbol at the beginning of the PDSCH in the Virtual slot (for example, called “S PDSCH " or the starting Virtual symbol), and the number of Virtual symbols to which the PDSCH is assigned (for example, called "L PDSCH " or the Virtual symbol length). Information may be included.
  • the TDRA table (K 0 , S PDSCH , L PDSCH , and PDSCH mapping type combination candidates described above) is quasi-static due to the terminal-specific upper layer signal (RRC signal).
  • the combination used from within the TDRA table may be set by a dynamic notification such as DCI.
  • the Virtual symbol position S PDSCH and the Virtual symbol number L PDSCH with respect to the PDSCH are set in the terminal 200 by, for example, a value associated with the combination of the symbol position and the number of symbols (for example, SLIV: Start and Length Indicator Value). May be good.
  • the Virtual slot in which the terminal 200 receives the PDSCH may be specified according to the following equation (1).
  • n indicates a Virtual slot in which the terminal 200 has received the DCI (or PDCCH) corresponding to the PDSCH allocation.
  • 2 ⁇ PDSCH indicates the SCS of the carrier or Bandwidth Part (BWP) that receives PDSCH
  • 2 ⁇ PDCCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives DCI (or PDCCH).
  • virtualsymbolLengthForPDCCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PDCCH including the DCI corresponding to the PDSCH allocation
  • virtualsymbolLengthForPDSCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PDSCH received by the terminal 200.
  • the floor function for the value x as shown in the equation (1) may be expressed as "floor (x)".
  • the terminal 200 may specify the Virtual slot that receives the PDSCH according to the equation (1). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Virtual symbol (in other words, a start position) for starting PDSCH reception based on the S PDSCH in the specified Virtual slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that receive the PDSCH, for example, based on the L PDSCH.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of time domain resource allocation of PDSCH.
  • virtualsymbolLengthForPDCCH 1 for PDCCH
  • virtualsymbolLengthForPDSCH 2
  • L PDSCH 13 for PDSCH.
  • Option RA-1 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PDSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • the time domain resource for PDSCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually received by the terminal 200 (for example, PDSCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 receives, for example, virtualsymbolLengthForPDSCH of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the base station 100 generates a complex symbol group having a number of virtual symbols according to the PDSCH resource allocation, duplicates and maps one complex symbol group to the virtualsymbolLengthForPDSCH normal symbols included in one virtual symbol. good.
  • the terminal 200 replicates and maps one complex symbol group to the Normal symbol included in one Virtual symbol in the base station 100, for example.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • the terminal 200 transmits the PUSCH according to at least one of the resource allocation indicated by DCI in the PDCCH from the base station 100 and the resource allocation preset by the upper layer signal (eg, RRC signal), for example. good.
  • the upper layer signal eg, RRC signal
  • control information included in the DCI or the control information preset by the upper layer signal may include, for example, information regarding a time domain resource for transmitting PUSCH (for example, TDRA information).
  • the information on the time area resource includes, for example, information on the timing (for example, "K 2 " or Virtual slot offset) such as how many Virtual slots the terminal 200 transmits the PUSCH after the Virtual slot in which the PDCCH is received. Called), the position of the Virtual symbol at the beginning of the PUSCH in the Virtual slot (eg, called “S PUSCH " or the starting Virtual symbol), and the number of Virtual symbols to send the PUSCH (eg, called "L PUSCH " or Virtual symbol length). ) May be included.
  • K 2 or Virtual slot offset
  • the TDRA table (K 2 , S PUSCH , L PUSCH , and PUSCH mapping type combination candidates described above) is quasi-static due to the terminal-specific upper layer signal (RRC signal).
  • the combination used from within the TDRA table may be set by dynamic notification such as DCI or presetting by a higher layer signal (eg, RRC signal).
  • Virtual symbol positions S PUSCH and Virtual symbol number L PUSCH for the PUSCH for example, a combination of the value associated with the Virtual position and Virtual number of symbols (e.g., may be set at the terminal 200 by SLIV.
  • the Virtual slot to which the terminal 200 transmits the PUSCH may be specified according to the following equation (2).
  • n indicates a Virtual slot in which the terminal 200 has received the DCI (or PDCCH) corresponding to the PUSCH allocation.
  • 2 ⁇ PUSCH indicates the SCS of the carrier or BWP that transmits PUSCH
  • 2 ⁇ PDCCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives DCI (or PDCCH).
  • virtualsymbolLengthForPDCCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PDCCH including the DCI corresponding to the PUSCH allocation
  • virtualsymbolLengthForPUSCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PUSCH transmitted by the terminal 200.
  • the terminal 200 may specify a Virtual slot for transmitting PUSCH according to the equation (2). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Virtual symbol (in other words, a start position) that starts transmission of the PUSCH based on the S PUSCH in the specified Virtual slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that transmit the PUSCH based on, for example, the L PUSCH.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of PUSCH time domain resource allocation.
  • virtualsymbolLengthForPDCCH 1 for PDCCH
  • virtualsymbolLengthForPUSCH 2
  • K 2 1
  • Option RA-1 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PUSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • the time domain resource for PUSCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 (for example, PUSCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 transmits, for example, virtualsymbolLengthForPUSCH of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may generate a complex symbol group having a number of virtual symbols according to the PUSCH resource allocation, and duplicate and map one complex symbol group to the virtualsymbolLengthForPUSCH normal symbols included in one virtual symbol. ..
  • the base station 100 replicates and maps one complex symbol group to the Normal symbol included in one Virtual symbol in the terminal 200, for example.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • the terminal 200 may feed back, for example, ACK / NACK indicating the success or failure of decoding for PDSCH in PUCCH. Further, the terminal 200 may transmit another UCI such as CSI or SR to the base station 100 by using, for example, PUCCH.
  • the terminal 200 may transmit the PUCCH according to the resource allocation indicated by the DCI in the PDCCH from the base station 100, for example.
  • control information included in the DCI may include, for example, information about the PUCCH resource.
  • the PUCCH resource can be composed of, for example, multiple parameters.
  • the information about the time domain resource includes, for example, the position of the Virtual symbol at the beginning of the PUCCH in the Virtual slot (for example, referred to as "startingSymbolIndex" or the starting Virtual symbol) and the number of Virtual symbols for transmitting the PUCCH (for example). , Called “nrofSymbols” or Virtual Symbol Length).
  • control information included in the DCI includes, for example, information on the timing of how many Virtual slots the terminal 200 transmits PUCCH after receiving the PDSCH from the Virtual slot (for example, the number of Virtual slots “k”). May be included.
  • a PUCCH resource may be specified from the base station 100 to the terminal 200 by an upper layer signal (for example, an RRC signal).
  • an upper layer signal for example, an RRC signal
  • the Virtual slot in which the terminal 200 transmits PUCCH may be specified according to the following equation (3).
  • n indicates a Virtual slot in which the terminal 200 has received the PDSCH.
  • the terminal 200 may specify a Virtual slot for transmitting PUCCH according to the equation (3). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Virtual symbol (in other words, a start position) for starting PUCCH transmission based on the startingSymbolIndex in the specified Virtual slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that transmit PUCCH based on, for example, nrofSymbols.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of PUCCH time domain resource allocation.
  • virtualsymbolLengthForPUCCH 2
  • the virtualsymbolLength is set for the terminal 200, and the Virtual symbol and Virtual slot are configured, so that the PUCCH resource notification similar to the Normal slot configuration is used, and the Repetition for each symbol is used. You can identify the time domain resource for.
  • the time domain resource for PUCCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 (for example, PUCCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 transmits, for example, virtualsymbolLengthForPUCCH normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may generate a complex symbol group having a number of Virtual symbols according to the PUCCH resource allocation, and duplicate and map one complex symbol group to the virtualsymbolLengthForPUCCH Normal symbols included in one Virtual symbol. ..
  • the base station 100 replicates and maps one complex symbol group to the Normal symbol included in one Virtual symbol in the terminal 200, for example.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • the base station 100 and the terminal 200 may determine (in other words, specify) the time domain resource for communication based on the Virtual symbol and the Virtual slot. Further, in Option RA-2, the base station 100 and the terminal 200 may use at least one of the Normal symbol and the Normal slot for allocating the head symbol position among the time domain resources, for example.
  • Option RA-2 may be applied to Option FS-2 described above as an example.
  • Option RA-2 An example of applying Option RA-2 to PDSCH, PUSCH and PUCCH will be described below.
  • the base station 100 may allocate a resource to the PDSCH and transmit the DCI for the allocated PDSCH to the terminal 200 in the PDCCH.
  • the terminal 200 receives and decodes the PDCCH, for example, and demodulates and decodes the PDSCH based on the control information included in the DCI.
  • control information included in the DCI may include, for example, information regarding the time domain resource to which the PDSCH is allocated (for example, TDRA information).
  • the information on the time area resource includes, for example, information on the timing (“K 0 ” or Normal slot offset) such as how many Normal slots the terminal 200 starts receiving PDSCH after receiving the PDCCH from the Normal slot. ), The position of the Normal symbol at the beginning of the PDSCH in the Normal slot (for example, called “S PDSCH " or the starting Normal symbol), and the number of Virtual symbols to which the PDSCH is assigned (for example, called "L PDSCH " or Virtual symbol length). Information may be included.
  • K 0 or Normal slot offset
  • the TDRA table (K 0 , S PDSCH , L PDSCH , and PDSCH mapping type combination candidates described above) is quasi-static due to the terminal-specific upper layer signal (RRC signal).
  • the combination used from within the TDRA table may be set by a dynamic notification such as DCI.
  • Normal symbol positions S PDSCH and Virtual symbol number L PDSCH for the PDSCH for example, the symbol positions and the value associated with the combination of the number of symbols (e.g., SLIV) by may be set to the terminal 200.
  • the Normal slot at which the terminal 200 starts receiving the PDSCH may be specified according to the following equation (4).
  • n indicates a Normal slot in which the terminal 200 has received the DCI (or PDCCH) corresponding to the PDSCH allocation.
  • 2 ⁇ PDSCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives PDSCH
  • 2 ⁇ PDCCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives DCI (or PDCCH).
  • the terminal 200 may specify the Normal slot at which PDSCH reception is started according to the equation (4). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Normal symbol (in other words, a start position) for starting PDSCH reception based on the S PDSCH in the specified Normal slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that receive the PDSCH, for example, based on the L PDSCH.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of time domain resource allocation of PDSCH.
  • virtualsymbolLengthForPDCCH 1 for PDCCH
  • virtualsymbolLengthForPDSCH 2
  • L PDSCH 13 for PDSCH.
  • Option RA-2 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PDSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • Option RA-2 for example, in allocating time domain resources, by using parameters in units of Normal symbols and units of Normal slots (for example, K 0 and S PDSCH ), the terminal 200 can be used in, for example, the Normal slot.
  • PDSCH can be received from any Normal symbol position within (eg, any Normal symbol position including the first symbol).
  • the PDSCH reception start position can be set with a finer particle size (for example, one Normal symbol) than the particle size of the Virtual symbol (two Normal symbols in FIG. 20). Therefore, Option RA-2 can improve the flexibility of PDSCH resource allocation as compared with Option RA-1, for example.
  • the time domain resource for PDSCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually received by the terminal 200 (for example, PDSCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 receives, for example, virtual symbolLengtForPDSCH of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the base station 100 generates a complex symbol group having a number of virtual symbols according to the PDSCH resource allocation, duplicates and maps one complex symbol group to the virtualsymbolLengthForPDSCH normal symbols included in one virtual symbol. good.
  • the terminal 200 may assume that, for example, in the base station 100, one complex symbol group is duplicated and mapped with respect to the normal symbol included in one virtual symbol.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • the terminal 200 transmits the PUSCH according to at least one of the resource allocation indicated by DCI in the PDCCH from the base station 100 and the resource allocation preset by the upper layer signal (eg, RRC signal), for example. good.
  • the upper layer signal eg, RRC signal
  • control information included in the DCI or the control information preset by the upper layer signal may include, for example, information regarding a time domain resource for transmitting PUSCH (for example, TDRA information).
  • the information on the time area resource includes, for example, information on the timing of how many Normal slots after the Normal slot in which the terminal 200 receives the PDCCH transmits the PUSCH (for example, "K 2 " or the Normal slot offset. Call), the position of the Normal symbol at the beginning of the PUSCH in the Normal slot (for example, called “S PUSCH “ or the starting Normal symbol), and the number of Virtual symbols that transmit PUSCH (for example, called "L PUSCH " or Virtual symbol length). ) May be included.
  • the TDRA table (K 2 , S PUSCH , L PUSCH , and PUSCH mapping type combination candidates described above) is quasi-static due to the terminal-specific upper layer signal (RRC signal).
  • the combination used from within the TDRA table may be set by dynamic notification such as DCI or presetting by a higher layer signal (eg, RRC signal).
  • Virtual symbol positions S PUSCH and Virtual symbol number L PUSCH for the PUSCH for example, a combination of the value associated with the Virtual position and Virtual number of symbols (e.g., may be set at the terminal 200 by SLIV.
  • the Normal slot in which the terminal 200 transmits PUSCH may be specified according to the following equation (5).
  • n indicates a Normal slot in which the terminal 200 has received the DCI (or PDCCH) corresponding to the PUSCH allocation.
  • 2 ⁇ PUSCH indicates the SCS of the carrier or BWP that transmits PUSCH
  • 2 ⁇ PDCCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives DCI (or PDCCH).
  • the terminal 200 may specify a Normal slot for transmitting PUSCH according to the equation (5). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Normal symbol (in other words, a start position) for starting the transmission of the PUSCH based on the S PUSCH in the specified Normal slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that transmit the PUSCH based on, for example, the L PUSCH.
  • Option RA-2 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PUSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • Option RA-2 for example, in allocating time domain resources, by using parameters in units of Normal symbols and units of Normal slots (for example, K 2 and S PUSCH ), the terminal 200 can be used in, for example, the Normal slot.
  • PUSCH can be transmitted from any Normal symbol position within (for example, any Normal symbol position including the first symbol).
  • Option RA-2 allows you to set the PUSCH transmission start position with a finer particle size than the Virtual symbol particle size. Therefore, Option RA-2 can improve the flexibility of PUSCH resource allocation as compared with Option RA-1, for example.
  • the time domain resource for PUSCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 (for example, PUSCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 transmits, for example, virtualsymbolLengthForPUSCH of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may generate a complex symbol group having a number of virtual symbols according to the PUSCH resource allocation, and duplicate and map one complex symbol group to the virtualsymbolLengthForPUSCH normal symbols included in one virtual symbol. ..
  • the base station 100 may assume that, for example, in the terminal 200, one complex symbol group is duplicated and mapped to the Normal symbol included in one Virtual symbol.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • the terminal 200 may feed back, for example, ACK / NACK indicating the success or failure of decoding for PDSCH in PUCCH. Further, the terminal 200 may transmit another UCI such as CSI or SR to the base station 100 by using, for example, PUCCH.
  • the terminal 200 may transmit the PUCCH according to the resource allocation indicated by the DCI in the PDCCH from the base station 100, for example.
  • control information included in the DCI may include, for example, information about the PUCCH resource.
  • the PUCCH resource can be composed of, for example, multiple parameters.
  • the information about the time domain resource includes, for example, the position of the Normal symbol at the beginning of the PUCCH in the Normal slot (for example, referred to as "startingSymbolIndex" or the starting Normal symbol) and the number of Virtual symbols for transmitting the PUCCH (for example). , Called “nrofSymbols” or Virtual Symbol Length).
  • control information included in the DCI includes information on the timing such as how many Normal slots the terminal 200 starts transmitting PUCCH after receiving the PDSCH from the Normal slot (for example, the number of Normal slots "k"). ) May be included.
  • a PUCCH resource may be specified from the base station 100 to the terminal 200 by an upper layer signal (for example, an RRC signal).
  • an upper layer signal for example, an RRC signal
  • the Normal slot in which the terminal 200 transmits PUCCH may be specified according to the following equation (6).
  • n indicates a Normal slot in which the terminal 200 has received the PDSCH.
  • the terminal 200 may specify a Normal slot for transmitting PUCCH according to the equation (6). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Normal symbol (in other words, a start position) for starting PUCCH transmission based on the startingSymbolIndex in the specified Normal slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that transmit PUCCH based on, for example, nrofSymbols.
  • Option RA-2 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PUSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • Option RA-2 for example, by using the parameters of the Normal symbol unit and the Normal slot unit (for example, k and the startingSymbolIndex) in the allocation of the time domain resource, the terminal 200 can be, for example, in the Normal slot.
  • PUCCH can be transmitted from any Normal symbol position (for example, any Normal symbol position including the first symbol).
  • the PUCCH transmission start position can be set with a particle size finer than the particle size of the Virtual symbol. Therefore, Option RA-2 can improve the flexibility of PUCCH resource allocation as compared with Option RA-1, for example.
  • the time domain resource for PUCCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 (for example, PUCCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 transmits, for example, virtual symbolLength of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may generate a complex symbol group having a number of Virtual symbols according to the PUCCH resource allocation, and one complex symbol group may be duplicated and mapped to the Virtual symbol Length Normal symbols included in one Virtual symbol. ..
  • the base station 100 replicates and maps one complex symbol group to the Normal symbol included in one Virtual symbol in the terminal 200, for example.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • the base station 100 and the terminal 200 may determine (in other words, specify) the time domain resource for communication based on the Virtual symbol and the Virtual slot. Further, in Option RA-3, for example, the base station 100 and the terminal 200 may introduce an offset related to the Normal symbol (for example, an offset in units of the Normal symbol) in specifying the time domain resource.
  • an offset related to the Normal symbol for example, an offset in units of the Normal symbol
  • Option RA-3 may be applied to any of the above-mentioned Option FS-1 and Option FS-2 as an example.
  • Option RA-3 An example of applying Option RA-3 to PDSCH, PUSCH and PUCCH will be described below.
  • the base station 100 may allocate a resource to the PDSCH and transmit the DCI for the allocated PDSCH to the terminal 200 in the PDCCH.
  • the terminal 200 receives and decodes the PDCCH, for example, and demodulates and decodes the PDSCH based on the control information included in the DCI.
  • control information included in the DCI may include, for example, information regarding the time domain resource to which the PDSCH is allocated (for example, TDRA information).
  • the information on the time area resource includes, for example, information on the timing of how many Virtual slots the terminal 200 receives PDSCH after receiving the PDCCH from the Virtual slot (referred to as “K 0 ” or Virtual slot offset).
  • K 0 information on the timing of how many Virtual slots the terminal 200 receives PDSCH after receiving the PDCCH from the Virtual slot
  • K 0 information on the timing of how many Virtual slots the terminal 200 receives PDSCH after receiving the PDCCH from the Virtual slot
  • K 0 or Virtual slot offset
  • Information about the position of the Virtual symbol at the beginning of the PDSCH in the Virtual slot for example, called “S PDSCH " or the starting Virtual symbol
  • the number of Virtual symbols to which the PDSCH is assigned for example, called "L PDSCH " or Virtual symbol length). May be included.
  • the TDRA table (K 0 , S PDSCH , L PDSCH , and PDSCH mapping type combination candidates described above) is quasi-static due to the terminal-specific upper layer signal (RRC signal).
  • the combination used from within the TDRA table may be set by a dynamic notification such as DCI.
  • the Virtual symbol position S PDSCH and the Virtual symbol number L PDSCH with respect to the PDSCH are set in the terminal 200 by, for example, a value associated with the combination of the symbol position and the number of symbols (for example, SLIV: Start and Length Indicator Value). May be good.
  • the information about the time domain resource may include, for example, an offset in units of Normal symbols.
  • the offset may be notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, at least one of the terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal) and DCI separately from the TDRA information.
  • the offset may be included in the TDRA table and notified (in other words, set).
  • the Virtual slot in which the terminal 200 receives the PDSCH may be specified according to the following equation (7).
  • n indicates a Virtual slot in which the terminal 200 has received the DCI (for example, PDCCH) corresponding to the PDSCH allocation.
  • 2 ⁇ PDSCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives PDSCH
  • 2 ⁇ PDCCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives DCI (or PDCCH).
  • virtualsymbolLengthForPDCCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PDCCH including the DCI corresponding to the PDSCH allocation
  • virtualsymbolLengthForPDSCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PDSCH received by the terminal 200.
  • the terminal 200 may specify the Virtual slot that receives the PDSCH according to the equation (7). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Virtual symbol (in other words, a start position) for starting PDSCH reception based on the S PDSCH in the specified Virtual slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that receive the PDSCH, for example, based on the L PDSCH.
  • the terminal 200 specifies, for example, the time domain resource for receiving PDSCH by the method described above, and then sets the time domain resource for receiving PDSCH by the offset amount based on the offset in the Normal symbol unit. shift.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of time domain resource allocation of PDSCH.
  • virtualsymbolLengthForPDCCH 1 for PDCCH
  • virtualsymbolLengthForPDSCH 2
  • Option RA-3 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PDSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • the terminal 200 can, for example, position an arbitrary Normal symbol in the Normal slot (for example, the first symbol).
  • PDSCH can be received from any Normal symbol position (including).
  • the PDSCH reception start position can be set with a finer particle size (for example, one Normal symbol) than the particle size of the Virtual symbol (two Normal symbols in FIG. 21). Therefore, Option RA-3 can improve the flexibility of PDSCH resource allocation as compared with Option RA-1, for example.
  • the time domain resource for PDSCH is specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually received by the terminal 200 (for example, PDSCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 receives, for example, virtualsymbolLengthForPDSCH of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the base station 100 generates a complex symbol group having a number of virtual symbols according to the PDSCH resource allocation, duplicates and maps one complex symbol group to the virtualsymbolLengthForPDSCH normal symbols included in one virtual symbol. good.
  • the terminal 200 may assume that, for example, in the base station 100, one complex symbol group is duplicated and mapped with respect to the normal symbol included in one virtual symbol.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • Option RA-3 may be applied to the configuration of Option FS-1, for example.
  • the terminal 200 may receive, for example, a part of the Normal symbols included in the Virtual symbol.
  • the terminal 200 transmits the PUSCH according to at least one of the resource allocation indicated by DCI in the PDCCH from the base station 100 and the resource allocation preset by the upper layer signal (eg, RRC signal), for example. good.
  • the upper layer signal eg, RRC signal
  • control information included in the DCI or the control information preset by the upper layer signal may include, for example, information regarding a time domain resource for transmitting PUSCH (for example, TDRA information).
  • the information on the time area resource includes, for example, information on the timing (for example, "K 2 " or Virtual slot offset) such as how many Virtual slots the terminal 200 transmits the PUSCH after the Virtual slot in which the PDCCH is received. Called), the position of the Virtual symbol at the beginning of the PUSCH in the Virtual slot (eg, called “S PUSCH " or the starting Virtual symbol), and the number of Virtual symbols to send the PUSCH (eg, called "L PUSCH " or Virtual symbol length). ) May be included.
  • K 2 or Virtual slot offset
  • the TDRA table (K 2 , S PUSCH , L PUSCH , and PUSCH mapping type combination candidates described above) is quasi-static due to the terminal-specific upper layer signal (RRC signal).
  • the combination used from within the TDRA table may be set by dynamic notification such as DCI or presetting by a higher layer signal (eg, RRC signal).
  • Virtual symbol positions S PUSCH and Virtual symbol number L PUSCH for the PUSCH for example, a combination of the value associated with the Virtual position and Virtual number of symbols (e.g., may be set at the terminal 200 by SLIV.
  • the information about the time domain resource may include, for example, an offset in units of Normal symbols.
  • the offset may be notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, at least one of the terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal) and DCI separately from the TDRA information.
  • the offset may be included in the TDRA table and notified (in other words, set).
  • the Virtual slot to which the terminal 200 transmits the PUSCH may be specified according to the following equation (8).
  • n indicates a Virtual slot in which the terminal 200 has received the DCI (or PDCCH) corresponding to the PUSCH allocation.
  • 2 ⁇ PUSCH indicates the SCS of the carrier or BWP that transmits PUSCH
  • 2 ⁇ PDCCH indicates the SCS of the carrier or BWP that receives DCI (or PDCCH).
  • virtualsymbolLengthForPDCCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PDCCH including the DCI corresponding to the PUSCH allocation
  • virtualsymbolLengthForPUSCH indicates the virtualsymbolLength applied to the PUSCH transmitted by the terminal 200.
  • the terminal 200 may specify a Virtual slot for transmitting PUSCH according to the equation (8). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Virtual symbol (in other words, a start position) that starts transmission of the PUSCH based on the S PUSCH in the specified Virtual slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that transmit the PUSCH based on, for example, the L PUSCH.
  • the terminal 200 specifies, for example, the time domain resource for transmitting the PUSCH by the method described above, and then sets the time domain resource for transmitting the PUSCH by the offset amount based on the offset in the Normal symbol unit. shift.
  • Option RA-3 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the notification of the time domain resource to PUSCH similar to the Normal slot configuration can be used. Time domain resources for symbolic Repetition can be identified.
  • the terminal 200 can, for example, position an arbitrary Normal symbol in the Normal slot (for example, the first symbol).
  • PUSCH can be transmitted from any Normal symbol position (including).
  • the PUSCH transmission start position can be set with a particle size finer than the particle size of the Virtual symbol. Therefore, Option RA-3 can improve the flexibility of PUSCH resource allocation as compared with Option RA-1, for example.
  • the time domain resource for PUSCH can be specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 (for example, PUSCH) is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 transmits, for example, virtual symbolLength of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may generate a complex symbol group having a number of Virtual symbols according to the PUSCH resource allocation, and duplicate and map one complex symbol group to the Virtual symbol Length Normal symbols included in one Virtual symbol. ..
  • the base station 100 may assume that, for example, in the terminal 200, one complex symbol group is duplicated and mapped to the Normal symbol included in one Virtual symbol.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • Option RA-3 may be applied to the configuration of Option FS-1 or Option FS-2.
  • the terminal 200 may configure a Virtual symbol and a Virtual slot from, for example, a symbol position at which PUSCH transmission is started.
  • the terminal 200 may transmit, for example, a part of the Normal symbols included in the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may feed back, for example, ACK / NACK indicating the success or failure of decoding for PDSCH in PUCCH. Further, the terminal 200 may transmit another UCI such as CSI or SR to the base station 100 by using, for example, PUCCH.
  • the terminal 200 may transmit the PUCCH according to the resource allocation indicated by the DCI in the PDCCH from the base station 100, for example.
  • control information included in the DCI may include, for example, information about the PUCCH resource.
  • the PUCCH resource can be composed of, for example, multiple parameters.
  • the information about the time domain resource includes, for example, the position of the Virtual symbol at the beginning of the PUCCH in the Virtual slot (for example, referred to as "startingSymbolIndex" or the starting Virtual symbol) and the number of Virtual symbols for transmitting the PUCCH (for example). , Called “nrofSymbols” or Virtual Symbol Length).
  • control information included in the DCI includes, for example, information on the timing of how many Virtual slots the terminal 200 transmits PUCCH after receiving the PDSCH from the Virtual slot (for example, the number of Virtual slots “k”). May be included.
  • a PUCCH resource may be specified from the base station 100 to the terminal 200 by an upper layer signal (for example, an RRC signal).
  • an upper layer signal for example, an RRC signal
  • the information about the time domain resource may include, for example, an offset in units of Normal symbols.
  • the offset may be notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, at least one of the terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal) and DCI in addition to the PUCCH resource described above.
  • the offset may be included in the parameters of the PUCCH resource described above and notified (in other words, set).
  • the Virtual slot in which the terminal 200 transmits PUCCH may be specified according to the following equation (9).
  • n indicates a Virtual slot in which the terminal 200 has received the PDSCH.
  • the terminal 200 may specify a Virtual slot for transmitting PUCCH according to the equation (9). Further, the terminal 200 may specify, for example, a Virtual symbol (in other words, a start position) for starting PUCCH transmission based on the startingSymbolIndex in the specified Virtual slot. Further, the terminal 200 may specify the number of Virtual symbols that transmit PUCCH based on, for example, nrofSymbols.
  • the terminal 200 specifies, for example, the time domain resource for transmitting PUCCH by the method described above, and then sets the time domain resource for transmitting PUCCH by the offset amount based on the offset in the Normal symbol unit. shift.
  • Option RA-3 for example, by setting the virtualsymbolLength and configuring the Virtual symbol and Virtual slot for the terminal 200, the PUCCH resource notification similar to the Normal slot configuration is used, and the Repetition for each symbol is used. You can identify the time domain resource for.
  • the terminal 200 can, for example, position an arbitrary Normal symbol in the Normal slot (for example, the first symbol).
  • PUCCH can be transmitted from any Normal symbol position (including).
  • the PUCCH transmission start position can be set with a particle size finer than the particle size of the Virtual symbol. Therefore, Option RA-3 can improve the flexibility of PUCCH resource allocation as compared with Option RA-1, for example.
  • the time domain resource for PUCCH can be specified using the Virtual symbol and Virtual slot as described above.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 is a signal in units of Normal symbols, and the terminal 200 transmits, for example, virtual symbolLength of Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may generate a complex symbol group having a number of Virtual symbols according to the PUCCH resource allocation, and duplicate and map one complex symbol group to the virtual symbolLength Normal symbols included in one Virtual symbol. ..
  • the base station 100 may assume that, for example, in the terminal 200, one complex symbol group is duplicated and mapped to the Normal symbol included in one Virtual symbol.
  • common scrambling, data modulation method, layer mapping, or antenna port mapping processing may be applied to the complex symbol group included in one Virtual symbol.
  • Option RA-3 may be applied to the configuration of Option FS-1 or Option FS-2.
  • the terminal 200 may configure a Virtual symbol and a Virtual slot from, for example, a symbol position at which PUCCH transmission is started.
  • the terminal 200 may transmit, for example, a part of the Normal symbols included in the Virtual symbol.
  • the arrangement of the DMRS with respect to the PDSCH received by the terminal 200 and the PUSCH and PUCCH transmitted by the terminal 200 may be determined (in other words, specified) based on at least the Virtual symbol and the Virtual slot.
  • Option DMRS-1 for example, the base station 100 and the terminal 200 may determine (in other words, specify) the arrangement of the DMRS used for communication with respect to the resource based on the Virtual symbol and the Virtual slot. In other words, Option DMRS-1 does not need to use information about the Normal slot and Normal symbol to identify the DMRS placement.
  • the channel estimation result obtained by DMRS may be used for demodulation of the data symbol in the Virtual slot containing the DMRS.
  • the channel estimation result obtained by DMRS does not have to be used in a Virtual slot different from the Virtual slot containing the DMRS.
  • DMRS used for channel estimation for demodulation can be placed in the resources of PDSCH, PUCCH and PUSCH.
  • the DMRS can be placed in front of the slot, for example.
  • DMRS can be placed on multiple symbols in the slot.
  • the symbol position where DMRS is placed is the mapping type of data (for example, PDSCH or PUSCH), PUCCH format, the number of PDSCH, PUSCH or PUCCH symbols (for example, corresponding to the number of Normal symbols), or ,
  • the presence or absence of additional DMRS and the number of additional DMRSs may be specified (see, for example, Non-Patent Document 3).
  • FIG. 22A is a diagram showing an example of DMRS arrangement for NR data (for example, PDSCH or PUSCH).
  • FIG. 22A shows, for example, mapping type B, 14 symbol allocation, 1 symbol head DMRS (in other words, DMRS symbol placement at the slot head), and a DMRS placement example when the number of additional DMRS is 3.
  • DMRSs are arranged, for example, at symbols # 0, # 3, # 6 and # 9 in slots.
  • DMRS is arranged by replacing the DMRS arrangement for the Normal slot and the Normal symbol with the Virtual slot and the Virtual symbol, for example.
  • the placement of DMRS in the Virtual symbol in the Virtual slot is, for example, the mapping type of data (eg PDSCH or PUSCH), PUCCH format, PDSCH, number of Virtual symbols of PUSCH or PUCCH, or It may be specified based on parameters such as the presence / absence and number of additional DMRSs.
  • FIGS. 22 (b) and 22 (c) are diagrams showing an example of DMRS arrangement in Option DMRS-1.
  • FIGS. 22 (b) and 22 (c) are, for example, in the case of mapping type B, 14 virtual symbol assignments, 1 symbol head DMRS, and 3 additional DMRS numbers, as in FIG. 22 (a).
  • An example of DMRS placement is shown.
  • DMRSs are placed at Virtual symbols # 0, # 3, # 6 and # 9 in the Virtual slot. Comparing FIG. 22 (a) with FIGS. 22 (b) and 22 (c), although the values of virtualsymbolLength are different, the symbol numbers (for example, Normal symbol number or Virtual symbol number) in which DMRS is arranged are the same. (# 0, # 3, # 6 and # 9).
  • the virtual symbolLength is set for the terminal 200, and the Virtual symbol and the Virtual slot are configured, based on the DMRS arrangement method similar to the Normal slot configuration.
  • the DMRS placement for symbol-based Repetition (in other words, Virtual slot configuration) can be specified.
  • the base station 100 and the terminal 200 may determine (in other words, specify) the arrangement of the DMRS used for communication with respect to the resource based on the Virtual symbol, the Virtual slot, and the Normal slot. ..
  • the channel estimation result obtained by DMRS may be used for demodulation of the data symbol in the Normal slot containing the DMRS.
  • the channel estimation result obtained by DMRS does not have to be used in a Virtual slot different from the Virtual slot containing the DMRS.
  • DMRS used for channel estimation for demodulation can be placed in the resources of PDSCH, PUCCH and PUSCH.
  • the DMRS can be placed in front of the slot, for example.
  • DMRS can be placed on multiple symbols in the slot.
  • the symbol position where DMRS is placed is the mapping type of data (for example, PDSCH or PUSCH), PUCCH format, the number of PDSCH, PUSCH or PUCCH symbols (for example, corresponding to the number of Normal symbols), or ,
  • the presence or absence of additional DMRS and the number of additional DMRSs may be specified (see, for example, Non-Patent Document 3).
  • FIG. 23 (a) is a diagram showing an example of DMRS arrangement for NR data (for example, PDSCH or PUSCH).
  • FIG. 23A shows, for example, a DMRS arrangement example in the case of mapping type B, 14 symbol allocation, 1 symbol head DMRS, and 3 additional DMRS numbers.
  • DMRSs are arranged, for example, at symbols # 0, # 3, # 6 and # 9 in slots.
  • DMRS is arranged by replacing the DMRS arrangement for Option DMRS-1 and Normal slot and Normal symbol with Virtual slot and Virtual symbol, for example.
  • the DMRS placement in the Virtual symbol in the Virtual slot is, for example, the mapping type of the data (PDSCH or PUSCH), the PUCCH format, the number of Virtual symbols of PDSCH, PUSCH or PUCCH, or the additional DMRS. It may be specified based on parameters such as presence / absence and number.
  • DMRS-2 for example, in the Virtual symbol where DMRS can be placed, if there is a Virtual symbol that straddles the Normal slot boundary, the Virtual symbol is divided into two Sub-virtual symbols before and after the Normal slot boundary. May be done. For example, among the divided Sub-virtual symbols, DMRS may be placed on the Sub-virtual symbol after the normal slot boundary.
  • DMRS may be placed or a data symbol may be mapped to the Sub-virtual symbol before the slot boundary. Further, for example, among the divided Sub-virtual symbols, DMRS may be arranged in the Sub-virtual symbol before the slot boundary, and DMRS may not be arranged in the Sub-virtual symbol after the slot boundary.
  • FIG. 23 (b) is a diagram showing an example of DMRS arrangement in Option DMRS-2.
  • FIG. 23 (b) shows an example of DMRS arrangement in the case of mapping type B, 14 virtual symbol assignments, 1 symbol head DMRS, and 3 additional DMRS numbers, as in FIG. 23 (a), for example.
  • DMRS is arranged at Virtual symbols # 0, # 3, # 6 and # 9 in the Virtual slot. Comparing FIG. 23 (a) and FIG. 23 (b), although the values of virtualsymbolLength are different, the symbol numbers (for example, Normal symbol number or Virtual symbol number) in which DMRS is arranged are the same (# 0, # 3, # 6 and # 9).
  • FIG. 23 (b) Virtual symbols # 3 and # 10 straddle the Normal slot boundary. Therefore, as shown in FIG. 23 (b), the Virtual symbols # 3 and # 10 are divided into two Sub-virtual symbols before and after the Normal slot boundary. For example, DMRS is used as the Sub-virtual symbol after the Normal slot boundary. Is placed. On the other hand, in FIG. 23 (b), in Virtual symbols # 3 and # 10, DMRS is not arranged in the Sub-virtual symbol before the normal slot boundary (for example, data is arranged).
  • the virtual symbolLength is set for the terminal 200, and the Virtual symbol and the Virtual slot are configured, based on the DMRS arrangement method similar to the Normal slot configuration.
  • the DMRS placement for symbol-based Repetition (in other words, Virtual slot configuration) can be specified.
  • the channel estimation result obtained by DMRS is applicable to the demodulation of the data symbol in the Normal slot containing the DMRS (in other words, it is different from the Normal slot containing the DMRS). (If not applicable in Normal slot).
  • the Virtual symbol corresponding to at least one Normal slot in the time interval of the Virtual symbol straddling the Normal slot boundary in FIG. 23, the Sub-virtual after the Normal slot boundary is used).
  • the DMRS placed on the symbol can improve the channel estimation accuracy.
  • PDSCH reception, PUSCH transmission, or PUCCH transmission based on a Virtual symbol or Virtual slot configured by applying symbol-based Repetition is further assigned by "Virtual slot-based Repetition” or "Virtual symbol”. "Repetition for each resource” or “Repetition for each virtual symbol group” may be applied.
  • NR Rel.15 for example, slot-based Repetition can be applied to PDSCH, PUCCH, and PUSCH as described above.
  • Repetition for each symbol is applied to configure a Virtual symbol and a Virtual slot, and further, Repetition for each Virtual slot is applied.
  • the base station 100 and the terminal 200 control the repetition in communication based on the unit of the virtual slot.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of Repetition in units of Virtual slots.
  • the common time domain resource allocation may be applied over the number of Repetition Virtual slots.
  • Option R-1 for example, when the upper limit that can be set for the number of virtualsymbolLengths is small (in other words, when the number of Repetitions applicable to Repetition for each symbol is small, as explained in Option FS-1-4). ) However, the channel estimation accuracy can be improved by the Repetition for each Virtual slot.
  • coverage can be expanded by combining Repetition for each symbol and Repetition for each Virtual slot.
  • the Repetition per Virtual slot can compensate for the coverage expansion effect against the reduction in the number of Repetitions applicable to the Repetition per symbol.
  • the frequency utilization efficiency may decrease due to the increase in the number of Repetitions.
  • the receiving side may be able to demodulate and decode the data without receiving all the set repetitions.
  • the terminal 200 feeds back an ACK to the base station 100 if the data is successfully demodulated and decoded before receiving the set (in other words, specified) number of repetitions of data.
  • the base station 100 can stop the repetition transmission in the middle (Early termination).
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of ACK when the data can be demodulated and decoded before receiving the data of the set number of repetitions. It is possible to stop the repetition transmission of the terminal 200 in the middle (Early termination).
  • the receiving side demodulates and decodes the data in a state where all the encoded bits have been received.
  • the receiving side demodulates and decodes the data in a state where all the encoded bits have been received.
  • all encoded bits can be received only after the last Virtual symbol is received. Therefore, it is difficult to apply Early termination.
  • Option R-1 for example, by combining Repetition in symbol units and Repetition in Virtual slot units, the receiving side receives all the encoded bits each time one Virtual slot is received. Can be received. Therefore, in Option R-1, early termination for each Virtual slot can be applied. Therefore, it is possible to obtain the effect of suppressing the decrease in frequency utilization efficiency due to early termination while improving the channel estimation accuracy by the symbol-based repetition.
  • Option R-1 is applied to PDSCH, PUCCH, and PUSCH to which Repetition of Slots is applied in NR Rel.15, for example. It may be applied to other channels / signals such as PDCCH, CSI-RS or SRS.
  • a mini-slot unit Repetition that repeatedly transmits one or more PUSCHs in one slot can be applied to the PUSCHs.
  • a Repetition for each symbol is applied to form a Virtual symbol or a Virtual slot, and a Repetition for each resource allocated using the Virtual symbol or the Virtual slot is further applied.
  • the base station 100 and the terminal 200 control Repetition in communication based on a unit in which a plurality of Virtual symbols are combined (for example, a resource unit assigned to a signal in units of Virtual symbols).
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of Repetition for each resource assigned by the Virtual symbol.
  • virtualsymbolLength 2
  • number of Repetition times of PUSCH assigned using the Virtual symbol or Virtual slot unit 3
  • number of Repetition 3.
  • FIG. 25 for example, since resources are allocated to PUSCH in units of 7 Virtual symbols, Repetition in units of 7 Virtual symbols is applied.
  • Option R-2 for example, as explained in Option FS-1-4, even if the upper limit that can be set for the number of virtualsymbolLengths is small, channel estimation is performed by Repetition of resource units allocated using Virtual symbols. Accuracy can be improved.
  • coverage can be expanded by combining Repetition for each symbol and Repetition for each resource allocated using Virtual symbols.
  • the resource-based Repetition allocated using the Virtual symbol can compensate for the coverage expansion effect against the reduction in the number of Repetitions applicable to the symbol-based Repetition.
  • Option R-2 as with Option R-1, early termination of each resource allocated using a Virtual symbol or Virtual slot can be applied, so that a decrease in frequency utilization efficiency can be suppressed.
  • Option R-2 may be applied to PDSCH and PUCCH, for example, PDCCH.
  • CSI-RS or SRS may be applied to other channels / signals.
  • Option R-3 for example, a Repetition for each symbol is applied to form a Virtual symbol or a Virtual slot, and a Repetition for each Virtual symbol group is further applied.
  • the "Virtual symbol group” (or referred to as a Virtual symbol group) includes, for example, a plurality of Virtual symbols.
  • the base station 100 and the terminal 200 control Repetition in communication based on a unit in which a plurality of Virtual symbols are combined (for example, a unit of a Virtual symbol group).
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of Repetition for each Virtual symbol group.
  • virtualsymbolLength 2
  • the number of Repetition times in the Virtual symbol group unit of Repetition 2
  • the number of Virtual symbols included in the Virtual symbol group 2.
  • data symbols containing the same data or DMRS can be temporally distributed in slots or virtual slots, so that a time diversity effect can be obtained.
  • Option R-1, Option R-2 and Option R-3 have been explained respectively.
  • the presence / absence of additional repetition and the number of repetitions may be quasi-statically notified by, for example, a terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal).
  • a terminal-specific upper layer signal for example, RRC signal
  • the presence / absence of additional Repetition and the number of repetitions may be, for example, the same notification method as PDSCH / PUSCH / PUCCH Repetition in NR Rel.15 (see, for example, Non-Patent Document 5 or 6).
  • the presence / absence of additional repetition and the number of repetitions may be notified by including it in the above-mentioned PDSCH or PUSCH TDRA table or the parameter of the PUCCH resource, for example.
  • the presence / absence of additional repetition and the number of repetitions may be, for example, the same notification method as PUSCH repetition in NR Rel.16 (see, for example, Non-Patent Document 7).
  • the Repetition method applied may differ depending on the operation mode of the terminal 200.
  • the above-mentioned symbols are applied to the operation mode in which the number of repetitions is less than the threshold, and the repetition in units of Normal slots or minislots is applied, and the operation mode in which the number of repetitions is larger than the threshold (in other words, the coverage extension mode).
  • a combination of unit Repetition and Normal slot unit or mini slot unit Repetition may be applied.
  • ⁇ Early termination> For example, when applying Early termination to PDSCH, the terminal 200 uses the signal of each Virtual slot (for example, in the case of Option R-1) or the PDSCH assigned using the Virtual symbol or Virtual slot (for example, Option). After receiving (in the case of R-2), an ACK may be transmitted to the base station 100. The ACK may be transmitted using, for example, PUCCH.
  • the terminal 200 uses the signal of each Virtual slot (for example, in the case of Option R-1), or the PUSCH assigned using the Virtual symbol or Virtual slot.
  • the notification indicating the early termination can be transmitted from the base station 100, and the control signal for the notification may be monitored.
  • control signal indicating the early termination may be included in the DCI (for example, DCI format 2-1 or DCI format 2-4) transmitted in the group-shared PDCCH, and is transmitted in the terminal-specific PDCCH. It may be included in a DCI (eg, DCI format 0-0, DCI format 0-1 or DCI format 0-2).
  • the terminal 200 may read the ACK notification by the Downlink Feedback Indicator (DFI) that notifies the ACK / NACK of the uplink Configured grant transmission as Early termination. For example, when the early termination is notified, the terminal 200 may stop the uplink transmission (for example, PUSCH or PUCCH) even if the transmission of the preset number of repetitions is not performed.
  • DFI Downlink Feedback Indicator
  • Terminal processing time In NR, for example, the minimum signal processing time from the timing of PDSCH reception to the transmission of ACK / NACK feedback by the terminal 200 (see, for example, Non-Patent Document 6), the timing of PDCCH reception to which PUSCH is assigned, to the transmission of PUSCH. Processing of the terminal 200 such as the minimum signal processing time (see, for example, Non-Patent Document 6), CSI calculation time (see, for example, Non-Patent Document 6), and BWP switching time (see, for example, Non-Patent Document 5). The time is specified.
  • the following provisions may be applied to the processing time (for example, the minimum signal processing time) of the terminal 200 when the Virtual symbol and the Virtual slot are configured by applying Repetition for each symbol. ..
  • Option PT-1 for example, NR Rel.15 or NR Rel.
  • the value of the symbol unit (in other words, the Normal symbol unit) specified in 16 may be applied.
  • the signal actually transmitted by the terminal 200 is in the Normal symbol unit.
  • the terminal 200 transmits / receives virtual symbol Length normal symbols in the time interval of the virtual symbol.
  • the processing time of the terminal 200 (for example, the minimum signal processing time) is set to the same value as the value specified in NR Rel.15 or NR Rel.16 (in other words, no change). Can be specified.
  • the processing time (for example, the minimum signal processing time) of the terminal 200 when the Virtual symbol and the Virtual slot are configured by applying the Repetition for each symbol is set to, for example, NR Rel.15 or NR Rel. A value different from 16 may be specified.
  • the processing time of the terminal 200 when the Virtual symbol and the Virtual slot are configured is a value obtained by adding an offset (for example, several symbols) to the processing time of the terminal 200 specified in NR Rel.15 or Rel.16. May be specified.
  • the processing time of the terminal 200 when the Virtual symbol and the Virtual slot are configured by applying the Repetition of each symbol is a coefficient based on, for example, the processing time of the terminal 200 specified in NR Rel.15 or Rel.16.
  • a value multiplied by may be specified.
  • a process of synthesizing DMRS and applying channel estimation may be added to the terminal 200, so that the process of the terminal 200 specified in NR Rel.15 or Rel.16 is applied. It is possible that the time cannot be applied.
  • the processing time of the terminal 200 when applying symbol-based Repetition is different from the processing time of the terminal 200 specified in NR Rel.15 or Rel.16.
  • the time timing of PUCCH for transmitting ACK / NACK or the transmission timing of PUSCH can be appropriately specified for the terminal 200.
  • the processing time (for example, the minimum signal processing time) of the terminal 200 when a Virtual symbol and a Virtual slot are configured by applying Repetition for each symbol is set based on a certain condition. good.
  • the processing time of the terminal 200 specified in NR Rel.15 or Rel.16 may be applied to the processing time of the terminal 200 when the symbol-based Repetition is applied.
  • the processing time of the terminal 200 when the symbol-based Repetition is applied is specified in NR Rel.15 or Rel.16 if a certain condition is not satisfied. A value different from the processing time of the terminal 200 may be applied.
  • Option PT-3 Option PT-1 and Option PT-2 may be switched based on whether or not a certain condition is satisfied.
  • a certain condition may be that, for example, the additional DMRS is not applied.
  • the minimum signal processing time from the PDSCH reception timing to the transmission of the ACK / NACK feedback may differ depending on whether or not the additional DMRS is applied. For example, if the additional DMRS is not applied, the minimum signal processing time specified in NR Rel.15 or Rel.16 is applied (in other words, there is no change from NR), and if the additional DMRS is applied. , The newly defined minimum signal processing time may be applied.
  • the minimum signal processing time may vary based on the PDSCH mapping type.
  • PDCCH The method of constructing a Virtual symbol and a Virtual slot by applying the symbol-based Repetition described above may be applied to PDCCH.
  • virtualsymbolLength may be set quasi-statically by a cell-specific or terminal-specific upper layer signal (for example, RRC signal).
  • RRC signal for example, RRC signal
  • virtualsymbolLength may be included in the parameters of the CORESET setting, for example.
  • the symbol-based Repetition for PDCCH has a high affinity with them, and resource allocation becomes easy.
  • Repetition may be applied in units of the number of symbols included in CORESET (for example, any of 1 to 3 symbols).
  • the search space (or CORESET) can be shared between the terminals 200 having different PDCCH coverage extension levels (in other words, the number of repetitions).
  • an orthogonal code for example, OCC: Orthogonal Cover code
  • OCC Orthogonal Cover code
  • signals for a plurality of terminals 200 to which different OCCs are applied can be code-division multiple access (CDM) at the same time and frequency resources.
  • CDM code-division multiple access
  • spatiotemporal coding (STBC: Space Time Block Code) is applied to a plurality of (for example, virtualsymbolLength) symbols included in one Virtual symbol. Good (see, for example, Non-Patent Document 8).
  • STBC Space Time Block Code
  • the terminal 200 can identify the type of slot or the type of symbol in the slot (for example, either a downlink symbol, an uplink symbol, or a Flexible symbol) by SFI notification from the base station 100.
  • the SFI may be notified from the base station 100 to the terminal 200 by, for example, an upper layer signal (for example, an RRC signal) or a group common downlink control signal (Group common PDCCH).
  • an upper layer signal for example, an RRC signal
  • Group common PDCCH Group common downlink control signal
  • some of the time domain resources for transmission and reception conflict with information about uplinks and downlinks (hereinafter, also referred to as "upper and lower link patterns") notified by SFI (in other words, duplication or collision).
  • SFI uplinks and downlinks
  • some of PUSCH's time domain resources eg, uplink symbols
  • the terminal 200 does not have to transmit the PUSCH in the slot, for example (in other words, the transmission may be dropped).
  • the terminal 200 may transmit the PUSCH using some symbols that do not cause a conflict between the PUSCH resource and the vertical link pattern.
  • the signal actually transmitted / received by the terminal 200 is in the Normal symbol unit, and the terminal 200 transmits / receives virtual symbol Length Normal symbols in the time interval of the Virtual symbol. do.
  • the type of slot notified by SFI or the type of symbol in the slot is set for each Normal symbol or Normal slot, for example.
  • the type of Normal symbol or Normal slot contained in the Virtual symbol or Virtual slot may be different.
  • a part of the Normal symbol included in the Virtual symbol may conflict with the upper / lower link pattern notified by SFI.
  • the following method may be applied as the operation of the terminal 200.
  • Method 1 it may be determined that the terminal 200 does not transmit / receive (in other words, drops) all the Normal symbols included in the Virtual symbol, for example.
  • the terminal 200 may perform transmission / reception using, for example, some Normal symbols included in the Virtual symbol that do not conflict with the upper / lower link pattern. In other words, it may be determined that the terminal 200 does not transmit or receive (in other words, drops) the Normal symbol that causes conflict with the upper and lower link patterns among the plurality of Normal symbols included in the Virtual symbol.
  • the terminal 200 may switch between the above-mentioned method 1 and the above-mentioned method 2 based on, for example, whether or not the above-mentioned CDM or STBC is applied.
  • the terminal 200 when CDM or STBC is applied, the terminal 200 does not have to send and receive all the Normal symbols included in the Virtual symbol (in other words, the method 1 may be applied).
  • the terminal 200 may perform transmission / reception using some of the Normal symbols included in the Virtual symbol that do not conflict with the upper / lower link pattern. (In other words, method 2 may be applied).
  • the terminal 200 may switch between method 1 and method 2 based on, for example, the type of channel / signal, regardless of whether or not CDM or STBC is applied.
  • FIG. 27 is a flowchart showing an example of operations related to downlink data reception (for example, PDSCH reception and PUCCH transmission) in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the terminal 200 acquires, for example, information on Repetition in symbol units (ST101).
  • the information regarding the Repetition in symbol units may be, for example, information regarding the number of Normal symbols (for example, virtualsymbolLength) included in one Virtual symbol.
  • the process of ST101 may include the process described in "(2) Virtual symbol Length setting example (Configuration)" described above.
  • the terminal 200 configures (in other words, sets) a Virtual symbol and a Virtual slot, for example (ST102).
  • the process of ST102 may include the process described in "(3) Configuration example of Virtual symbol and Virtual slot" described above.
  • the terminal 200 acquires, for example, control information regarding PDSCH reception and control information regarding PUCCH transmission (ST103).
  • the terminal 200 receives DCI on the PDCCH, for example (ST104). In addition, the terminal 200 receives and decodes the PDSCH, for example, in the downlink resource instructed by DCI (ST105).
  • the terminal 200 generates, for example, an ACK / NACK based on the decoding result of PDSCH (ST106), and transmits the ACK / NACK to the base station 100 using PUCCH (ST107).
  • the terminal 200 acquires the resource allocation information related to the time domain resource in the processing of ST103 or ST104.
  • ST102, Virtual symbols and Virtual slots may be configured based on information about virtualsymbolLength.
  • FIG. 28 is a flowchart showing an example of an operation (for example, PUSCH transmission) related to uplink data transmission in the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the terminal 200 acquires, for example, information on Repetition in symbol units (ST201).
  • the information regarding the Repetition in symbol units may be, for example, information regarding the number of Normal symbols (for example, virtualsymbolLength) included in one Virtual symbol.
  • the process of ST201 may include the process described in "(2) Virtual symbol Length setting example (Configuration)" described above.
  • the terminal 200 configures (in other words, sets) a Virtual symbol and a Virtual slot, for example (ST202).
  • the process of ST202 may include the process described in "(3) Configuration example of Virtual symbol and Virtual slot" described above.
  • the terminal 200 acquires, for example, control information regarding PUSCH transmission (ST203).
  • the terminal 200 receives DCI on the PDCCH, for example (ST204).
  • the terminal 200 generates the PUSCH based on the information regarding the PUSCH transmission and the uplink resource instructed by the DCI, and transmits the PUSCH to the base station 100 (ST205).
  • the processes of ST204 and ST205 include the processes described in "(4) Resource allocation” and “(5) DMRS allocation", “(7) Terminal processing time” or “(8) PDCCH” described above. You can.
  • the terminal 200 controls communication based on a Virtual symbol having a plurality of Normal symbols as one unit or a Virtual slot composed of a plurality of Virtual symbols.
  • the channel estimation accuracy in wireless communication can be improved by the Repetition (in other words, the Repetition of each symbol) by a plurality of Normal symbols constituting the Virtual symbol.
  • Virtual symbol and Virtual slot are used for convenience, but other names may be used.
  • a Virtual symbol / Virtual slot is a "Super symbol / Super slot", “hyper symbol / hyper slot”, “Coverage Enhancement (CE) symbol / CE slot”, “Pseudo symbol / pseudo slot” or “extended”. It may also be called a "symbol / extended slot”.
  • the Normal symbol and Normal slot are, for example, "Non-virtual symbol / Non-Virtual slot”, “Non-super symbol / Non-super slot”, “Non-hyper symbol / Non-hyper slot”, and "Non-”. It may be called “CE symbol / Non-CE slot”, “Non-Pseudo symbol / Non-Pseudo slot” or "Non-extended symbol / Non-extended slot”.
  • the Normal symbol and Normal slot may simply be referred to as "symbols / slots”.
  • downlink communication and uplink communication between the base station 100 and the terminal 200 are assumed.
  • one embodiment of the present disclosure is not limited to this, and may be applied to communication between terminals (for example, sidelink communication).
  • the downlink control channel, the downlink data channel, the uplink control channel, and the uplink data channel are not limited to PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH, respectively, and may be control channels of other names.
  • RRC signaling is assumed for the upper layer signaling, but it may be replaced with Medium Access Control (MAC) signaling and DCI signaling which is physical layer signaling. good.
  • MAC Medium Access Control
  • the unit of the time domain resource is not limited to the slot and the symbol, and may be, for example, a time domain resource unit such as a frame, a subframe, a slot, a subslot, or a symbol, and other time domain resources. It may be a unit.
  • the parameters applied in the above-described embodiment are merely examples and are not limited.
  • at least one of the parameters such as the number of Normal symbols (virtualsymbolLength) constituting the Virtual symbol, the offset in units of Normal symbols, the slot offset, the symbol position, and the number of symbols is not limited to the values in the above-described embodiment, and other parameters are not limited to the values in the above-described embodiment. It may be a value.
  • the reference signal is not limited to DMRS and may be another reference signal.
  • frequency hopping may be applied.
  • the frequency hopping section may be determined (in other words, specified) based on at least the Virtual symbol and the Virtual slot.
  • the base station 100 and the terminal 200 determine the frequency hopping section (for example, the number of Virtual symbols included in each hop section) used for communication and the arrangement of DMRS resources for each hop based on the Virtual symbol and the Virtual slot (in other words). Then, it may be specified). In other words, it is not necessary to use information about the Normal slot and the Normal symbol to identify the frequency hopping interval and the placement of DMRS resources for each hop.
  • the frequency hopping section for example, the number of Virtual symbols included in each hop section
  • the arrangement of DMRS resources for each hop based on the Virtual symbol and the Virtual slot (in other words). Then, it may be specified). In other words, it is not necessary to use information about the Normal slot and the Normal symbol to identify the frequency hopping interval and the placement of DMRS resources for each hop.
  • frequency hopping can be applied to PUCCH and PUSCH.
  • Frequency hopping can be applied, for example, so that the number of symbols included in each hop interval is equal to the number of allocated symbols. For example, if the number of assigned symbols is N symbols, the number of symbols included in the first frequency hop interval is the ceil (N / 2) symbol, and the number of symbols included in the second frequency hop interval is the N-ceil (N / 2) symbol. Can be. Further, in NR, for example, whether or not frequency hopping is applied may be set by signaling in the upper layer, or may be notified by DCI.
  • the frequency hopping interval and the allocation of DMRS resources for each hop may be specified, for example, based on the number of Virtual symbols in the Virtual slot. That is, when the number of allocated Virtual symbols is N, the number of Virtual symbols included in the first frequency hop interval is ceil (N / 2), and the number of Virtual symbols included in the second frequency hop interval is N-ceil (N / 2). Can be. Further, the symbol number (for example, Normal symbol number or Virtual symbol number) in which the DMRS resource is arranged included in each hopping section is the same.
  • the virtualsymbolLength is set for the terminal 200, and the Virtual symbol and the Virtual slot are configured. Therefore, based on the frequency hopping operation similar to the Normal slot configuration, the symbol unit Repetition (Repetition) In other words, the frequency hopping and DMRS arrangement for the Virtual slot configuration) can be characterized, and the frequency diversity effect by frequency hopping and the channel estimation accuracy improvement effect by symbol-based repetition can be obtained at the same time.
  • the number of Virtual symbols included in each frequency hopping section (frequency hop) and the number of Normal symbols included in the Virtual symbols may be different.
  • 5G NR system architecture and protocol stack> 3GPP is working towards the next release of fifth-generation mobile phone technology (also simply referred to as "5G"), including the development of a new wireless access technology (NR) that operates in the frequency range up to 100 GHz.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the first edition of the 5G standard was completed at the end of 2017, which allows us to move on to prototyping and commercial deployment of terminals (eg, smartphones) that comply with the 5G NR standard.
  • the system architecture assumes NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides a UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) by the NG-C interface (for example, a specific core entity that performs AMF).
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in Figure 29 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • An overview of Layer 2 features is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels.
  • Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to a corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communication (mMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates, which are about three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC stricter requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for user plane latency, respectively for UL and DL) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km 2 equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries for low-cost equipment (15 years). Can be required.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service. Can be done.
  • TTI also referred to as TTI
  • the subcarrier spacing may be contextually optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each of the uplink and downlink.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on the frequency index in the frequency domain and the symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 30 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when the routing to AMF cannot be determined from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information towards AMF; -Setting up and disconnecting; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in RRC_INAC
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -NAS signaling security; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including checking roaming authority; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor point for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg, packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -Assignment and management of IP addresses for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in the User Plane Function (UPF) for routing traffic to the appropriate destination; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • FIG. 31 shows some of the NAS portion of the interaction between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) as the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is a higher layer signaling (protocol) used to configure UEs and gNBs.
  • AMF prepares UE context data (which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and provides the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • the gNB then activates AS security along with the UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE in response to the RRC Reconfiguration message, thereby performing reconfiguration for setting up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB). ..
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with the gNodeB during operation and the signaling radio bearer between the gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • RRC RadioResourceControl
  • IE Information Element
  • FIG. 32 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) is considering three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • 3GPP NR 3rd generation partnership project new radio
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC Standardization for massive machine-type communications
  • FIG. 32 shows some examples of conceptual use scenarios for IMT since 2020 (see, eg, ITU-RM. 2083, FIG. 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to realize these future applications such as wireless control of industrial production process or manufacturing process, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grid, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the NR URLLC in Release 15 includes that the target user plane latency is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink) as an important requirement.
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplinks, slot-level iterations in data channels, And includes pre-emption on the downlink. Preemption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and the already allocated resource is used for other transmissions with later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technology enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 target BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connecting devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR point of view, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power from the perspective of the UE and allows for longer battery life.
  • Strict requirements are high reliability (reliability up to 10-6 levels), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values depending on the use case). It can be 1 ⁇ s or several ⁇ s depending on the frequency range and short latencies of about 0.5 ms to 1 ms (eg, 0.5 ms latency in the target user plane).
  • NR URLLC there may be some technical enhancements from the viewpoint of the physical layer.
  • These technological enhancements include enhancement of PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for compact DCI, repetition of PDCCH, and increase of PDCCH monitoring.
  • the enhancement of UCI is related to the enhancement of enhanced HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) and CSI feedback.
  • PUSCH enhancements related to minislot level hopping and retransmission / repetition enhancements.
  • minislot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • TTI Transmission Time Interval
  • QoS Quality of Service
  • GRR Guaranteed Bit Rate QoS flow
  • QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the quality of service ID (QFI) is identified in the PDU session by the quality of service ID (QFI) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB) for the PDU session, eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • the NAS level packet filter in the UE and 5GC associates the UL packet and DL packet with the QoS flow, while the AS level mapping rule in the UE and NG-RAN associates the UL QoS flow and the DL QoS flow with the DRB.
  • FIG. 33 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 32) interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support applications that affect traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (Refer to PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • Policy Control Function Policy Control Function
  • the Application Function which is considered to be trusted by the operator, can interact directly with the associated Network Function.
  • Application Functions that are not allowed to access Network Functions directly by the operator interact with related Network Functions using the release framework to the outside via NEF.
  • FIG. 33 shows a further functional unit of the 5G architecture, namely Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • a QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service is set in operation.
  • a transmitter that transmits the including request to at least one of the 5GC functions eg, NEF, AMF, SMF, PCF, UPF, etc.
  • An application server eg, AF with a 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as functions.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators / demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, airplanes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are all types of devices, devices, systems that are not portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other “Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication using a combination of these, in addition to data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • it includes controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the terminal includes a control circuit that controls communication in units of a second symbol in which a plurality of first symbols are associated with each unit, and a communication circuit that performs the communication.
  • control circuit controls the communication in units of a time interval composed of the plurality of the second symbols.
  • the plurality of first symbols are continuous symbols.
  • the signal is repeated at the plurality of first symbols.
  • the number of the second symbols constituting the time interval is the same as the number of the first symbols constituting the slot.
  • a receiving circuit for receiving information regarding the number of the first symbols constituting the second symbol is further provided.
  • the information regarding the number of the first symbols indicates one of a plurality of candidate symbols.
  • the information regarding the number of the first symbols is set for at least one of the downlink and the uplink.
  • information regarding the number of the first symbols is set for the terminal for each channel or signal used for the communication.
  • information regarding the number of the first symbols is set for each parameter setting for the terminal.
  • the number of the first symbols constituting the second symbol is a power of two.
  • the number of the first symbols constituting the second symbol is set based on the number of the first symbols constituting the slot.
  • the number of the first symbols constituting each of the at least two second symbols included in the time interval is different from each other.
  • the upper limit of the number of the first symbols constituting the second symbol is smaller than the number of the first symbols constituting the slot.
  • the second time interval starts from the beginning position of the slot.
  • the second time interval starts at any symbol position in the slot.
  • control circuit determines a time domain resource for the communication based on the second symbol and the time interval.
  • control circuit determines a time domain resource for the communication based on the second symbol, the time interval, the first symbol, and the slot.
  • control circuit determines a time domain resource for the communication based on the offset with respect to the second symbol, the time interval, and the first symbol.
  • control circuit determines the arrangement of the reference signal used for the communication with respect to the time domain resource based on the second symbol and the time interval.
  • control circuit determines the placement of the reference signal used for the communication with respect to the time domain resource based on the second symbol, the time interval, and the slot.
  • control circuit controls repetition in the communication based on either the unit of the time interval or the unit of a plurality of the second symbols as one.
  • the unit of the plurality of second symbols as one is a unit of resources allocated to the signal in the unit of the second symbol.
  • the terminal controls the communication in units of the second symbol in which a plurality of first symbols are associated with each unit, and performs the communication.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 205 Control unit 102 Upper control signal generation unit 103 Downlink control information generation unit 104, 206 Coding unit 105, 207 Modulation unit 106, 208 Signal allocation unit 107, 209 Transmission unit 108, 201 Reception unit 109, 202 Extraction unit 110, 203 Demodulation unit 111, 204 Decoding unit 200 Terminal

Landscapes

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

Abstract

端末は、複数の第1シンボルを1単位に対応付けた第2シンボルの単位で通信を制御する制御回路と、通信を行う通信回路と、を具備する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 近年、無線サービスの拡張及び多様化を背景として、Internet of Things(IoT)の飛躍的な発展が期待されており、モバイル通信の活用は、スマートフォン等の情報端末に加え、車、住宅、家電、又は産業用機器といったあらゆる分野へと拡大している。サービスの多様化を支えるためには、システム容量の増加に加え、接続デバイス数の増加又は低遅延性といった様々な要件について、モバイル通信システムの大幅な性能及び機能の向上が求められる。こうした背景を受けて研究開発及び標準化が進められている第5世代移動通信システム(5G: 5th Generation mobile communication systems)は、モバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)、多数機器間接続(mMTC: massive Machine Type Communication)、及び、超高信頼低遅延(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)により、多種多様なニーズに応じて、柔軟に無線通信を提供できる。
 国際標準化団体である3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、5G無線インタフェースの1つとしてNew Radio(NR)の仕様化が進められている。
3GPP TS38.104 V15.8.0, "NR Base Station (BS) radio transmission and reception (Release 15)," 2019-12. RP-193240, "New SID on NR coverage enhancement," China Telecom, December 2019. 3GPP TS 38.211 V15.8.0, "NR; Physical channels and modulation (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.212 V15.8.0, "NR; Multiplexing and channel coding (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.213 V15.8.0, "NR; Physical layer procedure for control (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.214 V15.8.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 15)," 2019-12. 3GPP TS 38.214 V16.0.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 16)," 2019-12. V. Tarokh, H. Jafarkhani, and A.R. Calderbank, "Space-time block codes from orthogonal designs," IEEE Transaction on Information Theory, Vol.45, No.5, July 1999.
 しかしながら、無線通信におけるチャネル推定精度を向上する方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、無線通信におけるチャネル推定精度を向上できる端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、複数の第1シンボルを1単位に対応付けた第2シンボルの単位で通信を制御する制御回路と、前記通信を行う通信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、無線通信におけるチャネル推定精度を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
時間領域リソースの構成例を示す図 下りリンクデータの伝送例を示す図 上りリンクデータの伝送例を示す図 Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)のrepetitionの一例を示す図 Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)のrepetitionの一例を示す図 Additional Demodulation Reference Signal(DMRS)の配置例を示す図 Additional DMRSの配置例を示す図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例を示す図 Option FS-1に係るVirtualシンボル及びVirtualスロットの構成例を示す図 Option FS-1-1に係るVirtualシンボル及びVirtualスロットの構成例を示す図 Option FS-1-2に係るVirtualシンボル及びVirtualスロットの構成例を示す図 Option FS-1-3に係るVirtualシンボル及びVirtualスロットの構成例を示す図 Option FS-2に係るVirtualスロットの構成例を示す図 Option RA-1に係るPDSCHのリソース割当例を示す図 Option RA-1に係るPUSCHのリソース割当例を示す図 Option RA-1に係るPUCCHのリソース割当例を示す図 Option RA-2に係るPDSCHのリソース割当例を示す図 Option RA-3に係るPDSCHのリソース割当例を示す図 Option DMRS-1に係るDMRSの配置例を示す図 Option DMRS-2に係るDMRSの配置例を示す図 Option R-1に係るrepetitionの一例を示す図 Option R-2に係るrepetitionの一例を示す図 Option R-3に係るrepetitionの一例を示す図 端末におけるPDSCH受信及びPUCCH送信の動作例を示すフローチャート 端末におけるPUSCH送信の動作例を示すフローチャート 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 NRでは、例えば、セルラー通信向けに使用されてきた、主に700MHz~3.5GHz帯といった6GHz以下の周波数帯域(例えば、Frequency Range 1(FR1)とも呼ぶ)に加えて、広帯域を確保可能な28GHz又は39GHz帯といったミリ波帯(例えば、FR2とも呼ぶ)が活用され得る(例えば、非特許文献1を参照)。また、例えば、FR1において、3.5GHz帯といったLong Term Evolution(LTE)又は3G(3rd Generation mobile communication systems)において使用されている周波数帯と比較して高い周波数帯が使用される可能性がある。周波数帯が高いほど、電波伝搬損失は大きくなり、電波の受信品質が劣化しやすい。このため、NRでは、例えば、LTE又は3Gと比較して高い周波数帯が使用される場合に、LTE又は3Gといった無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)と同程度の通信エリア(又は、カバレッジ)を確保する、別言すると、適切な通信品質を確保する方法が検討されている(例えば、非特許文献2を参照)。
 [時間領域リソース]
 NRでは、例えば、複数の直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルといった時間リソース単位によって、スロット、サブフレーム、及び、フレームといった時間領域リソースが構成されてよい。例えば、スロットは、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)にかかわらず、複数(例えば、Normal cyclic prefix(CP)の場合、14個)のOFDMシンボルによって構成され、サブフレームは、1ms区間として定義され、フレームは、10個のサブフレームで定義されてよい(例えば、非特許文献3を参照)。なお、スロットは、スケジューリング単位に対応した単位時間区間に相当すると理解されてもよい。図1は、シンボル(例えば、OFDMシンボル)、スロット、サブフレーム、及び、フレームといった時間領域リソースの構成例を示す図である。図1では、一例として、サブキャリア間隔(SCS)が15kHzの場合、及び、30kHzの場合の構成例を示す。
 また、NRでは、例えば、端末(例えば、UE:User Equipmentとも呼ぶ)は、基地局(例えば、gNBとも呼ぶ)からの下りリンク制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)におけるレイヤ1制御信号(例えば、DCI:Downlink Control Information)によって指示されるリソース割当に従って、データを送受信する(例えば、非特許文献4-6を参照)。
 例えば、下りリンクでは、基地局は、下りリンクデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を割り当て、当該PDSCHに対するDCIをPDCCHによって送信してよい。端末は、PDCCHを受信及び復号し、PDCCH(例えば、DCI)に含まれる制御情報に基づいて、PDSCHの受信、復調及び復号を行ってよい。
 ここで、PDSCHの割り当てに関して、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PDSCHを割り当てる時間領域リソースに関する情報が含まれてよい。時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末がPDCCHを受信したスロットから何スロット後にPDSCHを受信するかといったタイミングに関する情報(例えば、スロット数「K0」)、スロット内のPDSCHの先頭シンボル位置(例えば、開始シンボル「SPDSCH」)、又は、PDSCHが割り当てられるシンボル数(例えば、シンボル数「LPDSCH」)に関する情報でよい。
 また、端末は、例えば、PDSCHに対する復号の成否を示す応答信号(ACK/NACK: Acknowledgement/Negative Acknowledgement、又は、Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)-ACKとも呼ぶ)を、上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて基地局へフィードバックしてよい(例えば、非特許文献5を参照)。
 また、端末は、例えば、PUCCHを用いて、ACK/NACKに加えて、下りリンクのチャネル状態情報(例えば、CSI:Channel State Information)、及び、上りリンクの無線リソース割当要求(例えば、SR:Scheduling Request)を基地局へ送信してよい。ACK/NACK、CSI及びSRは、上りリンク制御情報(例えば、UCI:Uplink Control Information)とも呼ばれる。
 また、例えば、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信する場合、端末は、基地局からのDCIによって指示されるリソース割当に従って、ACK/NACKを含むPUCCHを送信してよい。
 ここで、PUCCHの割り当てに関して、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PUCCHリソースに関する情報が含まれてよい。PUCCHリソースは、例えば、複数のパラメータによって構成され得る。PUCCHリソースを構成するパラメータのうち、時間領域リソースに関する情報は、例えば、スロット内のPUCCH先頭シンボル位置(例えば、開始シンボル「startingSymbolIndex」)、PUCCHが送信されるシンボル数(例えば、シンボル数「nrofSymbols」)に関する情報でよい。また、DCIに含まれる制御情報には、PDSCHを受信したスロットから何スロット後にPUCCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、スロット数「k」)が含まれてよい。
 また、CSI又はSRについては、例えば、基地局から、上位レイヤ信号(radio resource control(RRC)信号、higher layer signaling又は、higher layer parameterとも呼ぶ)によってPUCCHリソースが指定(換言すると、設定、通知、又は指示)されてよい。
 図2は、下りリンクデータ伝送におけるPDCCH、PDSCH、及び、PUCCHの時間領域リソースの割当例を示す図である。図2では、一例として、K0=0、SPDSCH=2、LPDSCH=12、k=2、startingSymbolIndex=7、及び、nrofSymbols=7である。なお、図2では、例えば、スロット内の14個のシンボルには、第0~第13のシンボル番号(例えば、シンボル#0~#13)が付されてよい。図2では、例えば、PDSCHは、端末がPDCCHを受信したスロットからK0=0スロット後のスロット(換言すると、PDCCHを受信したスロット)内のSPUSCH=2番のシンボルからLPUSCH=12シンボル(例えば、シンボル#2~#13)において送信される。また、図2では、例えば、PUCCHは、端末がPDSCHを受信したスロットからk=2スロット後のスロット内のstartingSymbolIndex=7番のシンボルからnrofSymbols=7シンボル(例えば、シンボル#7~#13)において送信される。
 また、例えば、上りリンクでは、端末は、基地局からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当(例えば、Grant)に従って、上りリンクデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を送信してよい(例えば、非特許文献4-6を参照)。
 ここで、PDSCHの割り当てに関して、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PUSCHを送信する時間領域リソースに関する情報が含まれてよい。時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末がPDCCHを受信したスロットから何スロット後からPUSCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、スロット数「K2」)、スロット内のPUSCHの先頭シンボル位置(例えば、開始シンボル「SPUSCH」)、又は、PUSCHを送信するシンボル数(例えば、シンボル数「LPUSCH」)に関する情報でよい。
 図3は、上りリンクデータ伝送におけるPDCCH、及び、PUSCHの時間領域リソースの割当例を示す図である。図3では、一例として、K2=2、SPUSCH=0、LPUSCH=14である。なお、図3では、例えば、スロット内の14個のシンボルには、第0~第13のシンボル番号(例えば、シンボル#0~#13)が付されてよい。図3では、例えば、PUSCHは、端末がPDCCHを受信したスロットからK2=2スロット後のスロット内のSPUSCH=0番のシンボルからLPUSCH=14シンボル(例えば、シンボル#0~#13)において送信される。
 また、NRでは、端末が基地局からの割り当て(例えば、Grant)を受けずに、予め指定(又は、設定)されたリソースによってPUSCHを送信するGrant-free伝送(又は、Configured Grant伝送)がサポートされている(例えば、非特許文献4又は6を参照)。Grant-free伝送におけるリソースの指定方法には、例えば、送信リソースの周期又は時間領域リソースといった送信パラメータが上位レイヤ信号(例えば、RRC)によって事前設定される「Type 1」、及び、時間領域リソースといった一部の送信パラメータの指定を、DCIによって半固定的に変更可能な「Type 2」がある。
 [チャネル推定]
 NRでは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH及びPUSCHのリソース内に、復調のためのチャネル推定に用いる参照信号(例えば、DMRS:Demodulation Reference Signal)が配置されてよい。DMRSは、例えば、スロット前方に配置されてよい。また、DMRSは、例えば、スロット内の複数のシンボルに配置されてもよい(例えば、非特許文献3、5又は6を参照)。
 また、NR Rel.15では、例えば、PDSCH、PUCCH及びPUSCHは、複数のスロットを用いて(例えばスロットの単位で)、繰り返し送信(又は、repetitionとも呼ぶ)されてよい(例えば、非特許文献5又は6を参照)。例えば、端末がrepetitionを適用するか否か、及び、繰り返し送信する場合の繰り返し回数(例えば、スロット数)に関する情報は、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって基地局から端末へ準静的に通知されてよい。また、repetitionが適用される場合、例えば、複数のスロットにおいて共通の時間領域リソース割当が適用されてよい。
 図4は、NR Rel.15におけるPDSCHのRepetitionの一例を示す図である。図4は、K0=0、SPDSCH=2、LPDSCH=12、及び、繰り返し回数=2スロットが設定される例を示す。図4に示すように、repetitionが適用されるPDSCHに対して、1番目及び2番目のrepetitionの区間にそれぞれ対応するスロット内において共通の時間領域リソース割当(換言すると、シンボルの割り当て)が適用されている。なお、上記区間は、「送信区間」、「送信機会」(transmission occasion or transmission opportunity)に読み替えられてもよい。
 以下の説明では、このようなrepetition方式を「スロット単位のRepetition」と呼ぶ。
 また、NR Rel.16では、例えば、PUSCHの送信に対して、1スロットに対して1つ又は複数のPUSCHを繰り返し送信する方法が規定されている(例えば、非特許文献7を参照)。この方法では、例えば、基地局は、端末に対して、1回目(換言すると、初回)のPUSCH送信(例えば、1st repetition)に対する時間領域リソースの割当(例えば、K2、SPUSCH及びLPUSCH)、及び、繰り返し回数を通知する。また、この方法では、2回目以降のPUSCH送信のための時間領域リソースの割当には、例えば、1つ前のPUSCH送信と連続、かつ、同一シンボル数が割り当てられてよい。
 図5は、NR Rel.16におけるPUSCH repetitionの一例を示す図である。図5は、K2=1、SPUSCH=0、LPUSCH=7、及び、繰り返し回数=4スロットが設定される例を示す。図5に示すように、repetitionが適用されるPUSCHに対して、2番目以降のrepetition区間では、1つ前のPUSCH送信と連続、かつ、同一シンボル数(例えば。7シンボル)が割り当てられている。
 以下の説明では、このようなrepetition方式を「ミニスロット単位のRepetition」と呼ぶ。なお、ミニスロットは、例えば、スロットよりも短い時間リソース単位と理解されてもよい。
 ここで、カバレッジ拡張(CE:Coverage Enhancement)が適用され得る信号電力対雑音電力比(SNR:Signal-to-Noise power Ratio)又は信号電力対干渉+雑音電力比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)といった通信品質を示す指標が低い環境ほど、チャネル推定精度は劣化しやすい。
 カバレッジの改善のために、例えば、上述したRepetitionの導入が想定されるが、NRでは、例えば、DMRSによって復調されたチャネル推定結果が、当該DMRSが含まれるスロット内において使用可能であるという規定がある。換言すると、この規定では、DMRSが含まれるスロットと異なるスロットでは当該DMRSによるチャネル推定結果は使用されない。
 そのため、上述したNRにおけるRepetitionでは、受信処理として、例えば、スロット毎にチャネル推定が行われ、得られたスロット毎のチャネル推定値を用いて各スロットのデータの復調及び復号が行われた後、復号結果の出力(例えば、対数尤度比(LLR:Log Likelihood Ratio))を合成する方法が採用され得る。
 この方法では、例えば、データに対して各スロットの出力結果(例えば、LLR)を合成可能である。その一方で、この方法では、スロット毎にチャネル推定が行われるので、チャネル推定精度は向上しにくい。例えば、推定精度の低下したチャネル推定値によって各スロットのデータ復調及び復号が行われると、Repetitionによる合成利得を十分に得られない可能性がある。そのため、Repetitionにおけるチャネル推定精度を向上することが期待される。
 チャネル推定精度を向上する方法の1つとして、例えば、NRにおいて採用されているAdditional DMRS配置を適用する方法が挙げられる。この方法では、例えば、図6に示すように、スロット内の複数のシンボルにDMRSが配置されてよい。しかし、Additional DMRSを用いた場合、DMRSのオーバーヘッドが増加しやすいため、伝送効率が低下し得る。
 また、上述したNR Rel.16のPUSCH repetition(例えば、ミニスロット単位のRepetition)でも、例えば、図7に示すように、複数のrepetition区間のそれぞれにDMRSが配置され、1スロット内のDMRSシンボル数を増加できるため、チャネル推定精度を向上できる方法と云える。しかし、NR Rel.16のPUSCH repetitionでは、例えば、Repetition区間毎にDMRSが配置されるため、Additional DMRSを適用する場合と同様、DMRSのオーバーヘッドが増加し、伝送効率が低下し得る。
 また、チャネル推定精度を向上する方法の他の例としては、例えば、複数のスロットのDMRSを合成してチャネル推定を行う方法が挙げられる。例えば、上述したDMRSによって復調されるチャネル推定結果を、当該DMRSが含まれるスロットに限らず他のスロットにおいても使用可能とすることにより、チャネル推定に用いるDMRSの受信SNRを向上させる(換言すると、スロット間チャネル推定)。しかし、スロット間チャネル推定は、DMRSを合成する複数のスロットを受信した後にチャネル推定が可能であるため、データの復号及び復調の処理遅延が増大する可能性がある。このため、スロット間チャネル推定は、例えば、NRにおいて採用されるFront-load DMRSによる復調処理の遅延低減の利点を生かせない可能性がある。また、例えば、カバレッジ拡張が適用され得る環境(例えば、端末が移動するような環境)においては、カバレッジ拡張が適用されない環境と比較して、スロット間チャネル推定の効果が小さい可能性があり得る。
 本開示の非限定的な一実施例では、例えば、Repetitionを含む無線通信におけるチャネル推定精度を向上する方法(「framework」と称してもよい)について説明する。
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図8は、本開示の一実施例に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図8に示す端末200において、制御部205(例えば、制御回路に相当)は、複数の第1シンボル(例えば、後述する「Normalシンボル」)を1単位に対応付けた第2シンボル(例えば、後述する「Virtualシンボル」)の単位で通信を制御し、受信部201及び送信部209(例えば、通信回路に相当)は、上記通信を行う。
 [基地局の構成]
 図9は、実施の形態1に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図9において、基地局100は、制御部101と、上位制御信号生成部102と、下りリンク制御情報生成部103と、符号化部104と、変調部105と、信号割当部106と、送信部107と、受信部108と、抽出部109と、復調部110と、復号部111と、を有する。
 制御部101は、例えば、端末200に対する「シンボル単位のRepetition」に関する情報を決定し、決定した情報を上位制御信号生成部102又は下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 なお、シンボル単位のRepetitionの一例については後述する。
 また、制御部101は、例えば、端末200に対するPDSCH受信に関する情報、PUSCH送信に関する情報、及び、PUCCH送信に関する情報を決定し、決定した情報を上位制御信号生成部102へ出力する。PDSCH受信に関する情報及びPUSCH送信に関する情報には、例えば、時間領域リソース割当(TDRA:Time Domain Resource Allocation)に関する情報が含まれてよい。TDRAに関する情報(以下「TDRA情報」と表記することがある)は、テーブル形式(TDRAテーブル)によって表されてもよい。また、PUCCH送信に関する情報には、例えば、PUCCHリソースセット(例えば、PUCCHリソースの候補)に関する情報が含まれてよい。
 また、制御部101は、例えば、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)、上位制御信号(例えば、RRC信号)、又は、下りリンク制御情報(例えば、DCI)を送信するための下りリンク信号に関する情報を決定する。下りリンク信号に関する情報には、例えば、符号化・変調方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)、及び、無線リソース割当といった情報が含まれてよい。制御部101は、例えば、決定した情報を符号化部104、変調部105、及び信号割当部106へ出力する。また、制御部101は、例えば、データ信号又は上位制御信号といった下りリンク信号に関する情報を下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 また、制御部101は、例えば、端末200が上りリンク制御信号(例えば、PUCCH)を送信するためのPUCCHリソースを決定し、決定したリソースに関する情報を、例えば、抽出部109、復調部110及び復号部111へ出力する。
 また、制御部101は、例えば、端末200が上りリンクデータ信号(例えば、PUSCH)を送信するための上りリンク信号に関する情報(例えば、符号化・変調方式(MCS)及び無線リソース割当)を決定し、決定した情報を下りリンク制御情報生成部103、抽出部109、復調部110及び復号部111へ出力する。
 なお、制御部101は、例えば、後述する方法(例えば、リソース割当、DMRS配置、又は、追加Repetitionといった方法)に基づいて、上述した、下りリンク信号に関する情報、PUCCHリソースに関する情報、又は、上りリンク信号に関する情報を決定してよい。
 上位制御信号生成部102は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、上位レイヤ制御信号ビット列を生成し、上位レイヤ制御信号ビット列を符号化部104へ出力する。
 下りリンク制御情報生成部103は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、下りリンク制御情報(例えば、DCI)ビット列を生成し、生成したDCIビット列を符号化部104へ出力する。なお、制御情報は複数の端末向けに送信されることもある。
 符号化部104は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、下りリンクデータ(例えば、DLデータ信号)、上位制御信号生成部102から入力されるビット列、又は、下りリンク制御情報生成部103から入力されるDCIビット列を符号化する。符号化部104は、符号化ビット列を変調部105へ出力する。
 変調部105は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、符号化部104から入力される符号化ビット列を変調して、変調後の信号(例えば、シンボル列)を信号割当部106へ出力する。
 信号割当部106は、例えば、制御部101から入力される無線リソースを示す情報に基づいて、変調部105から入力されるシンボル列(例えば、下りリンクデータ信号又は制御信号を含む)を無線リソースにマッピングする。信号割当部106は、信号がマッピングされた下りリンクの信号を送信部107に出力する。
 送信部107は、例えば、信号割当部106から入力される信号に対して、例えば、直交周波数分割多重(OFDM)といった送信波形生成処理を行う。また、送信部107は、例えば、cyclic prefix(CP)を付加するOFDM伝送の場合には信号に対して逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。また、送信部107は、例えば、信号に対して、D/A変換、アップコンバートといったRF処理を行い、アンテナを介して端末200に無線信号を送信する。
 受信部108は、例えば、アンテナを介して受信された端末200からの上りリンク信号に対して、ダウンコバート又はA/D変換といったRF処理を行う。また、受信部108は、OFDM伝送の場合、例えば、受信信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行い、得られる周波数領域信号を抽出部109へ出力する。
 抽出部109は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、端末200が送信する上りリンク信号(例えば、PUSCH又はPUCCH)が送信された無線リソース部分を抽出し、抽出した無線リソース部分を復調部110へ出力する。
 復調部110は、例えば、制御部101から入力される情報に基づいて、抽出部109から入力される受信信号に含まれる参照信号(例えば、DMRS)を用いてチャネル推定を行う。また、復調部110は、例えば、チャネル推定結果を用いて、抽出部109から入力される上りリンク信号(例えば、PUSCH又はPUCCH)を復調する。復調部110は、例えば、復調結果を復号部111へ出力する。
 復号部111は、例えば、制御部101から入力される情報、及び、復調部110から入力される復調結果に基づいて、上りリンク信号(例えば、PUSCH又はPUCCH)の誤り訂正復号を行い、復号後の受信ビット系列(例えば、ULデータ信号又はUCI)を得る。
 [端末の構成]
 図10は、本開示の一実施例に係る端末200の構成例を示すブロック図である。例えば、図10において、端末200は、受信部201と、抽出部202と、復調部203と、復号部204と、制御部205と、符号化部206と、変調部207と、信号割当部208と、送信部209と、を有する。
 受信部201は、例えば、基地局100からの下りリンク信号(例えば、下りリンクデータ信号又は下りリンク制御情報)を、アンテナを介して受信し、無線受信信号に対してダウンコバート又はA/D変換といったRF処理を行い、受信信号(ベースバンド信号)を得る。また、受信部201は、OFDM信号を受信する場合、受信信号に対してFFT処理を行い、受信信号を周波数領域に変換する。受信部201は、受信信号を抽出部202へ出力する。
 抽出部202は、例えば、制御部205から入力される、下りリンク制御情報の無線リソースに関する情報に基づいて、受信部201から入力される受信信号から、下りリンク制御情報が含まれ得る無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。また、抽出部202は、制御部205から入力されるデータ信号の無線リソースに関する情報に基づいて、下りリンクデータが含まれる無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。
 復調部203は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、抽出部202から入力される受信信号に含まれる参照信号(例えば、DMRS)を用いてチャネル推定を行う。また、復調部203は、例えば、チャネル推定結果を用いて、抽出部202から入力される信号(例えば、PDCCH又はPDSCH)を復調し、復調結果を復号部204へ出力する。
 復号部204は、例えば、復調部203から入力される復調結果に対して誤り訂正復号を行い、例えば、下りリンク受信データ、上位レイヤ制御信号、又は、下りリンク制御情報を得る。復号部204は、上位レイヤ制御信号及び下りリンク制御情報を制御部205へ出力し、下りリンク受信データを出力する。また、復号部204は、下りリンク受信データの復号結果に基づいて、応答信号(例えば、ACK/NACK)を生成し、符号化部206へ出力してもよい。
 制御部205は、例えば、復号部204から入力される信号(例えば、上位レイヤ制御信号又は下りリンク制御情報)に基づいて、PDSCH受信、PUSCH送信、又は、PUCCH送信に対する無線リソースを決定する。なお、制御部205は、例えば、後述する方法(例えば、リソース割当、DMRS配置、又は、追加Repetitionといった方法)に基づいて、上述した無線リソースを決定してよい。制御部205は、決定した情報を、例えば、抽出部202、復調部203、符号化部206、及び、信号割当部208へ出力する。
 符号化部206は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、上りリンク信号(例えば、UCI又は上りリンクデータ信号)を符号化し、符号化ビット列を変調部207へ出力する。なお、PUCCHフォーマットによっては、符号化が行われなくてもよい。
 変調部207は、例えば、符号化部206から入力される符号化ビット列を変調し、変調後の信号(シンボル列)を信号割当部208へ出力する。
 信号割当部208は、例えば、制御部205から入力される情報に基づいて、変調部207から入力される信号を無線リソースへマッピングし、信号がマッピングされた上りリンク信号を送信部209へ出力する。
 送信部209は、信号割当部208から入力される信号に対して、例えば、OFDMといった送信信号波形生成を行う。また、送信部209は、例えば、CPを用いるOFDM伝送の場合、信号に対してIFFT処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。または、送信部209は、シングルキャリア波形を生成する場合には、例えば、変調部207の後段又は信号割当部208の前段にDFT(Discrete Fourier Transform)部が追加されてもよい(図示せず)。また、送信部209は、例えば、送信信号に対してD/A変換及びアップコンバートといったRF処理を行い、アンテナを介して基地局100に無線信号を送信する。
 [基地局100及び端末200の動作例]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 本実施の形態では、例えば、上述したスロット単位のRepetition又はミニスロット単位のRepetitionと異なる、「シンボル単位のRepetition」を適用する。シンボル単位のRepetitionは、例えば、同一OFDMシンボルを連続して送信するrepetitionである。
 シンボル単位のRepetitionでは、例えば、スロット単位又はミニスロット単位のRepetitionと比較して、時間領域において連続して送信されるDMRSシンボル及びデータシンボルに対して同相合成しやすいので、合成後のDMRSの受信SNRを向上できる。よって、例えば、合成後のDMRSをチャネル推定に用いることで、チャネル推定精度を向上できる。
 また、本実施の形態では、シンボル単位のRepetitionを適用する場合、時間リソース単位として、例えば、シンボル単位でRepetitionされる複数のOFDMシンボルによって構成される「Virtualシンボル」、及び、複数のVirtualシンボルによって構成される「Virtualスロット」を導入する。
 また、以下の説明では、Virtualシンボル及びVirtualスロットと区別するために、シンボル単位のRepetitionが適用されない場合のシンボル(例えば、OFDMシンボル)及びスロットを、「Normalシンボル」及び「Normalスロット」と呼ぶこともある。
 例えば、本実施の形態では、上述したリソース割当、DMRS配置、スロット単位のRepetition又はミニスロット単位のRepetitionといった1つ又は複数のNRにおける物理層処理を、Virtualシンボル又はVirtualスロットの適用により実現する場合について説明する。
 例えば、シンボル又はスロットに基づくNRの物理層処理を、Virtualシンボル又はVirtualスロットに置き換えて動作させることにより、NRの物理層処理に対する変更を抑制して、シンボル単位のRepetitionを実現できる。物理層処理には、例えば、リソース割当処理、DMRSに関する処理、タイミングに関する処理、又は、電力制御処理といった処理が含まれてよい。
 換言すると、基地局100及び端末200は、複数のNormalシンボル(例えば、第1シンボルに相当)を1単位に対応付けた「Virtualシンボル」(例えば、第2シンボルに相当)の単位、及び、複数のVirtualシンボルによって構成された「Virtualスロット」の単位の少なくとも一方に基づいて通信を制御する。
 以下、シンボル単位のRepetitionの動作例について説明する。
 [(1)シンボル単位のRepetition、Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例]
 本実施の形態では、例えば、1つのOFDMシンボルが連続して繰り返し送信される「シンボル単位のRepetition」が適用される。
 以下の説明では、一例として、シンボル単位のRepetition回数を便宜的に例えば「virtualsymbolLength」と表す。
 図11は、virtualsymbolLength=2の場合におけるシンボル単位のRepetitionの例を示す図である。図11に示すように、同一OFDMシンボル(OFDMシンボル0~13のそれぞれ)は、連続して送信(換言すると、配置)される。
 ここで、連続するvirtualsymbolLength個のOFDMシンボル(例えば、Normalシンボル)によって構成される時間リソース単位を「Virtualシンボル」と定義する。例えば、図11では、1つのVirtualシンボルは、2個のOFDMシンボルによって構成される。Virtualシンボルを構成するvirtualsymbolLength個のOFDMシンボルにおいて、信号(例えば、PDSCH、PUSCH又はPUCCH)がRepetitionされてよい。
 また、例えば、Normal cyclic prefixの場合、Normalスロットを構成するOFDMシンボル(換言すると、Normalシンボル)の個数と同数のVirtualシンボルによって構成される時間リソース単位(換言すると、単位時間区間)を「Virtualスロット」と定義する。例えば、図11では、1つのVirtualスロットは、14個のVirtualシンボルによって構成される。換言すると、Virtualスロットは、14×virtualsymbolLength個のOFDMシンボル(図11では、28個のOFDMシンボル)によって構成され得る。
 なお、NRでは、例えば、60 kHz SCSにおいて、拡張cyclic prefixが規定されている。この場合、例えば、Normalスロットに含まれるOFDMシンボル数は12個であるので、Virtualスロットに含まれるVirtualシンボル数は12個に設定されてよい。
 このように、シンボル単位のRepetitionにより、基地局100及び端末200は、例えば、Virtualシンボルを構成する複数のNormalシンボルにおいて連続して送信されるDMRSシンボル及びデータシンボルを同相合成できる。よって、シンボル単位のRepetitionでは、例えば、スロット単位又はミニスロット単位のRepetitionと比較して、DMRSの受信SNRを向上できる。よって、本実施の形態によれば、基地局100及び端末200におけるチャネル推定精度を向上できる。
 また、本実施の形態では、基地局100及び端末200は、例えば、Virtualシンボル内において連続して送信されるDMRSシンボルを同相合成してチャネル推定を行う。このため、本実施の形態によれば、例えば、図6又は図7に示すような各スロット(例えば、Normalスロットに相当)内に複数のDMRSが配置される方法と比較して、DMRSのオーバーヘッドを抑制し、伝送効率の低下を抑制できる。
 また、本実施の形態によれば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル内において連続して送信されるDMRSシンボルを同相合成して、チャネル推定を行うことにより、例えば、複数のスロットに配置されたDMRSを用いるスロット間チャネル推定と比較して、復号及び復調の処理遅延を抑制できる。また、本実施の形態では、例えば、NRにおいて採用され得るFront-load DMRSによる復調処理の遅延低減の利点を活かせる可能性がある。
 [(2)virtualsymbolLengthの設定例(Configuration)]
 端末200は、例えば、シンボル単位のRepetition回数、又は、Virtualシンボルを構成するOFDMシンボル数(例えば、virtualsymbolLength)に関する情報を基地局100から受信してよい。
 virtualsymbolLengthは、例えば、報知信号又は端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって、基地局100から端末200へ準静的に通知されてもよく、DCIといった動的シグナリングによって基地局100から端末200へ動的に通知されてもよい。
 または、例えば、報知信号又は端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によってvirtualsymbolLengthの複数の候補が基地局100から端末200へ準静的に通知され、DCIといった動的なシグナリング(又は通知)によって、複数の候補の中から1つのvirtualsymbolLengthの値が基地局100から端末200へ動的に通知されてもよい。
 また、virtualsymbolLengthは、以下のOption C-1~C-4のように設定されてよい。
 <Option C-1>
 Option C-1では、例えば、virtualsymbolLengthは、端末200に対して1つの値(換言すると、1種類)が設定されてよい。換言すると、virtualsymbolLengthは、端末200に対して設定可能な複数の候補シンボル数のうちの1つを示してよい。
 例えば、virtualsymbolLengthは、端末200のカバレッジ拡張レベルに対応して設定されてもよい。
 例えば、端末200に設定されるvirtualsymbolLengthは、複数(例えば、全て)のチャネル/信号に適用されてよい。なお、「チャネル/信号」は、チャネル又は信号、あるいはチャネルと信号の組み合わせを表す。
 virtualsymbolLengthは、例えば、同期信号(SS:Synchronization Signal)及び報知チャネル(例えば、PBCH:Physical Broadcast Channel)によって構成されるSS/PBCH Block(SSB)、Physical Random-Access Channel(PRACH)、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、CSI-Reference Signal(CSI-RS)、又は、サウンディング参照信号(例えば、SRS:Sounding Reference Signal)といった端末200が送受信し得るチャネル/信号に適用されてよい。なお、チャネル/信号の種別は、これらに限定されず、他のチャネル/信号でもよい。
 または、端末200に設定されるvirtualsymbolLengthは、例えば、一部のチャネル/信号に適用されてよい。換言すると、端末200が送受信し得るチャネル/信号において、シンボル単位のRepetitionが適用されるチャネル/信号と、シンボル単位のRepetitionが適用されないチャネル/信号とが存在してもよい。
 例えば、カバレッジ拡張が設定される可能性の高いことが想定されるPUSCHには、シンボル単位のRepetitionが適用され、PUSCHと異なる他のチャネル/信号には、シンボル単位のRepetitionが適用されなくてもよい。または、例えば、既存の端末との共存が重要視されるSSB及びPRACHには、シンボル単位のRepetitionが適用されずに、SSB及びPRACHと異なる他のチャネル/信号には、シンボル単位のRepetitionが適用されてもよい。
 なお、端末200において送受信され得るチャネル/信号に対するシンボル単位のRepetitionの適用有無は、上述した例に限定されない。
 <Option C-2>
 Option C-2では、例えば、virtualsymbolLengthは、端末200に対して、下りリンク及び上りリンクそれぞれに設定されてよい。
 NRでは、例えば、下りリンクと比較して、上りリンクにおけるカバレッジ拡張が想定される。このため、例えば、上りリンクに対するvirtualsymbolLengthの値は、下りリンクに対するvirtualsymbolLengthよりも大きな値に設定可能である。この設定により、例えば、上りリンクにおけるチャネル推定精度を向上できる。なお、下りリンクと上りリンクとの間のvirtualsymbolLengthの関係は、上述した例に限定されない。例えば、上りリンクと下りリンクとでvirtualsymbolLengthは同じ値であってもよいし、下りリンクに対するvirtualsymbolLengthの値が、上りリンクに対するvirtualsymbolLengthの値より大きくてもよい。
 Option C-2では、例えば、下りリンクに対する「virtualsymbolLengthForDL」、及び、上りリンクに対する「virtualsymbolLengthForUL」といったパラメータが導入されてもよい。
 なお、Option C-2では、例えば、virtualsymbolLengthは、端末200に対して、下りリンク及び上りリンクの何れか一方に対して設定されてもよい。
 <Option C-3>
 Option C-3では、例えば、virtualsymbolLengthは、端末200に対して、通信に用いられるチャネル/信号毎にそれぞれ設定されてよい。
 Option C-3では、例えば、PDCCHに対する「virtualsymbolLengthForPDCCH」、PDSCHに対する「virtualsymbolLengthForPDSCH」、PUCCHに対する「virtualsymbolLengthForPUCCH」、PUSCHに対する「virtualsymbolLengthForPUSCH」、CSI-RSに対する「virtualsymbolLengthForCSI-RS」、又は、SRSに対する「virtualsymbolLengthForSRS」といったパラメータが導入されてもよい。なお、チャネル/信号の種別は、これらに限定されず、他のチャネル又は信号に対してvirtualsymbolLengthが個別に設定されてもよい。
 例えば、チャネル/信号毎に想定されるRepetition回数は異なり得る。このため、Option C-3では、チャネル/信号毎に適切なRepetition回数を設定可能である。
 なお、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH及びPUSCHにおいて、データシンボルとDMRSシンボルとに対してそれぞれ異なるvirtualsymbolLengthが設定されてもよい。
 また、virtualsymbolLengthは、チャネル/信号のそれぞれに個別に設定される場合に限らず、例えば、複数のチャネル又は信号の単位で(換言すると、チャネル又は信号のグループ毎に)virtualsymbolLengthが設定されてもよい。
 <Option C-4>
 Option C-4では、例えば、チャネル/信号それぞれに対して、複数の異なるvirtualsymbolLengthの設定が通知されてよい。換言すると、virtualsymbolLengthは、端末200に対するパラメータの設定(例えば、configuration)毎に設定されてよい。
 例えば、PDCCHでは、制御リソースセット(例えば、CORESET:Control Resource Set)設定のパラメータにvirtualsymbolLengthが含まれ、CORESET毎にvirtualsymbolLengthの値が設定されてもよい。例えば、NRでは、複数の送受信ポイントの動作が適用され得る。この場合、端末からの距離が複数の送受信ポイント間で異なり得るため、複数の送受信ポイント毎にカバレッジ拡張レベルが異なり得る。この場合、複数の送受信ポイント毎のCORESET設定にvirtualsymbolLengthが含まれてよい。これにより、例えば、複数の送受信ポイント(換言すると、異なるカバレッジ拡張レベル)に対して異なるRepetition回数を設定可能である。
 また、例えば、virtualsymbolLengthは、CORESETのビーム(例えば、Transmission Configuration Indicator(TCI)又はSRS Resource Indicator(SRI))と対応付けられてよい。
 また、例えば、PUCCHに対して、PUCCHフォーマット毎にvirtualsymbolLengthの値が設定されてよい。例えば、PUCCHフォーマット毎にシンボル数又は送信ビット数が異なり得るため、カバレッジ拡張レベルが異なり得る。この場合、PUCCHフォーマット毎のvirtualsymbolLengthの設定により、複数のPUCCHフォーマットに対して異なるRepetition回数を設定可能である。
 また、例えば、SCS設定毎にvirtualsymbolLengthの値が設定されてよい。例えば、SCSが大きいほど、広帯域送信となるため、カバレッジが縮小する。そのため、SCSが大きいほど、設定されるRepetition回数は多くなり得る。この場合、SCS設定毎のvirtualsymbolLengthの設定により、複数のSCS設定に対して異なるRepetition回数を設定可能である。
 [(3)Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例]
 基地局100及び端末200は、例えば、上述したOption C-1~C-4のようにvirtualsymbolLengthが設定された場合、対象となるチャネル/信号に対して、シンボル単位のRepetitionを適用し、Virtualシンボル及びVirtualスロットを設定してよい。
 上述したように、Virtualシンボルは、例えば、連続するvirtualsymbolLength個のOFDMシンボル(換言すると、Normalシンボル)によって構成される時間リソース単位である。また、Virtualスロットは、例えば、Normal CPの場合、連続する14個のVirtualシンボル、又は、連続する14×virtualsymbolLength個のOFDMシンボルによって構成される時間リソース単位である。
 ここで、Virtualシンボル及びVirtualスロットは、例えば、Normalシンボル、Normalスロット、サブフレーム又はフレームとの関連性に基づいて、以下の2つのOption FS-1及びOption FS-2の何れかによって構成されてよい。
 <Option FS-1>
 Option FS-1では、Virtualスロットは、例えば、Normalスロットの先頭位置から開始してよい。
 図12は、virtualsymbolLength=2の場合の構成例を示す図である。Option FS-1では、図12に示すように、Virtualスロットを構成する先頭のVirtualシンボル(例えば、Virtualシンボル#0)に含まれる第0Normalシンボル(例えば、Normalシンボル#0-0)と、Normalスロットを構成する先頭シンボル(例えば、Normalシンボル#0)との位置(例えば、Virtualスロットの開始位置)が一致する。
 次に、Option FS-1におけるvirtualsymbolLengthの設定例について説明する。
 (Option FS-1-1)
 Option FS-1-1では、virtualsymbolLength(換言すると、Virtualシンボルを構成するシンボル数)は、2のべき乗に設定されてよい。
 図13は、SCS=30kHzの場合のvirtualsymbolLength=2(=21)、及び、virtualsymbolLength=4(=22)の構成例を示すである。図13に示すように、Option FS-1-1では、例えば、異なるvirtualsymbolLengthの値が設定される場合でも、Virtualスロット境界と、Normalスロット構成のサブフレーム境界とを一致させることができる。
 また、NRでは、例えば、15kHz SCSを基準として、2のべき乗のSCS(例えば、30kHz SCS、60kHz SCS、120kHz SCS、又は、240kHz SCS)がサポートされている。よって、例えば、(2のべき乗)倍のvirtualsymbolLengthに対応するVirtualシンボル及びVirtualスロットの構成は、SCSを(2のべき乗)分の1倍したNormalシンボル及びNormalスロットの構成と類似した時間リソース単位とすることができる。
 (Option FS-1-2)
 Option FS-1-2では、例えば、Normal CPの場合、virtualsymbolLength(換言すると、Virtualシンボルを構成するシンボル数)は、2、7、14、及び、14の整数倍の何れかに設定されてよい。
 図14は、SCS=30kHzの場合のvirtualsymbolLength=2、及び、virtualsymbolLength=7の構成例を示す図である。図14に示すように、Option FS-1-2では、例えば、異なるvirtualsymbolLengthの値が設定される場合でも、Virtualスロット境界と、Normalスロット構成のスロット境界とを一致させることができる。
 例えば、セル内にシンボル単位のRepetitionが適用されない端末(換言すると、Normalシンボル及びNormalスロットを用いる端末)が存在する場合、Virtualスロット境界とNormalスロット境界とが一致することで、スケジューリング等において、この端末と端末200とが共存しやすくなる利点がある。
 なお、拡張CPを用いる場合、virtualsymbolLengthに設定され得る値を、例えば、2、6、12、及び、12の整数倍の何れかに設定することにより、Normal CPの場合と同様の作用効果を得ることができる。換言すると、Option FS-1-2では、virtualsymbolLength(例えば、Virtualシンボルを構成するNormalシンボル数)は、Normalスロットを構成するNormalシンボル数に基づいて設定されてよい。
 (Option FS-1-3)
 Option FS-1-2において、Virtualスロット境界とNormalスロット境界とを一致させる場合、virtualsymbolLengthに設定され得る値の粒度は2、7、14、及び、14の整数倍の何れかであるため、カバレッジ拡張レベルに柔軟に対応できない可能性がある。
 そこで、Option FS-1-3では、例えば、Virtualスロットを構成するVirtualシンボルに含まれるNormalシンボル数(例えば、virtualsymbolLength)が、Virtualシンボル間で不均一でもよい。また、Option FS-1-3では、Virtualスロット境界とNormalスロット境界とが一致する。
 図15は、SCS=30kHzの場合に、virtualsymbolLength=3、及び、virtualsymbolLength=4のVirtualシンボルによってVirtualスロットを構成する例を示す図である。
 図15では、例えば、3個のOFDMシンボルによって構成されるVirtualシンボル、及び、4個のOFDMシンボルによって構成されるVirtualシンボルが含まれる。換言すると、Virtualスロットに含まれる少なくとも2つのVirtualシンボルそれぞれを構成するNormalシンボル数(換言すると、virtualsymbolLength)は互いに異なる。
 また、図15では、例えば、Normalスロット構成のスロット境界は、Virtualシンボル境界に一致する。換言すると、図15では、各Virtualシンボルの区間は、Normalスロット境界をまたがない。
 Option FS-1-3によれば、例えば、Option FS-1-2と同様、セル内にシンボル単位のRepetitionが適用されない端末と、シンボル単位のRepetitionが適用される端末とが存在する場合でも、Virtualスロット境界とNormalスロット境界とを一致させて、スケジューリング等において共存しやすくなる利点がある。更に、Option FS-1-3では、Option FS-1-2と比較して、より細かな粒度(例えば、2、7、14及び14の整数倍と異なる粒度)のカバレッジ拡張を実現できる。
 なお、Option FS-1-3では、例えば、「(1)シンボル単位のRepetition、Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例」において説明した、Normalスロット構成に含まれるOFDMシンボル数と同数の14個(ただし、Normal CPの場合)のVirtualシンボルによって構成される時間リソース単位をVirtualスロットと定義することは適用されなくてよい。換言すると、Virtualスロットに含まれるVirtualシンボル数は、Normalスロットに含まれるOFDMシンボル数と異なってもよい。
 (Option FS-1-4)
 Option FS-1-4では、virtualsymbolLengthに設定され得る値に上限値が設けられてよい。例えば、Virtualシンボルを構成するNormalシンボルの上限値は、Normalスロットを構成するNormalシンボル数より少なくてよい。例えば、Normal CPの場合、上限値は7又は4といった14未満の値でもよい。
 NRでは、例えば、基地局100は、スロットの種類又はスロット内のシンボルの種類(例えば、下りリンクシンボル、上りリンクシンボル、又は、Flexibleシンボル)を柔軟に設定可能である。例えば、シンボル単位のRepetitionを適用する場合、virtualsymbolLengthに設定されたNormalシンボル数分の時間区間には、共通のシンボル種類が設定されていることが望ましい。
 例えば、virtualsymbolLengthの値が大きいほど、Virtualシンボルを構成するNormalシンボル数(例えば、同一シンボル種類の連続するシンボル数)が多くなり、セル内のトラフィック状況に柔軟に対応できなくなる可能性が高くなる。そこで、例えば、シンボル単位のRepetitionを適用するvirtualsymbolLengthについて、より小さい値を上限値に設定するほど、柔軟なTDDパターンを実現しやすくなる。
 なお、シンボル単位のRepetitionに適用可能なRepetition数が小さくなることに対する、カバレッジ拡張効果の補償方法については後述する。
 以上、Option FS-1について説明した。
 なお、Option FS-1-1~FS-1-4の何れかを組み合わせてもよい。例えば、Option FS-1-1とOption FS-1-4とを組み合わせて、virtualsymbolLengthに設定され得る値を1、2、4にしてもよい。NRでは、スロット及びサブフレームと呼ばれる時間リソース単位に加えて、10msのフレームが採用されている。例えば、virtualsymbolLength=2の場合、Virtualスロット境界をNormalスロット構成のフレーム境界と一致させることができ、System Frame Number(SFN)の運用を容易にできる利点がある。また、例えば、virtualsymbolLength=4の場合、20ms毎にVirtualスロット境界をNormalロット構成のフレーム境界と一致させることができる。NRの運用では、例えば、初期アクセスに用いられるSSBの送信間隔を20msと想定しているため、SSBの運用との整合性が高い。
 <Option FS-2>
 Option FS-2では、Virtualスロットは、例えば、Normalスロットの任意のシンボル位置から開始してよい。
 図16は、virtualsymbolLength=2の構成例を示す図である。Option FS-2では、図16に示すように、Virtualスロットは、Normalスロットの第5シンボル(Normalシンボル#5)から開始する。換言すると、Virtualスロットを構成する先頭のVirtualシンボル#0に含まれる第0Normalシンボル(Normalシンボル#0-0)の位置(換言すると、Virtualスロットの開始位置)は、Normalスロット内の第5シンボル(Normalシンボル#5)の位置と一致する。
 Option FS-2によれば、例えば、シンボル単位のRepetitionにおいて、後述する時間領域のリソース割当と比較して、リソース割当をより柔軟に行うことが可能となる。
 [(4)リソース割当]
 端末200が受信するPDSCH、及び、端末200が送信するPUSCH及びPUCCHに対する時間領域リソース割当は、例えば、Virtualシンボル又はVirtualスロットに基づいて決定(換言すると、特定)されてよい。
 以下、時間領域リソースの決定例について説明する。
 <Option RA-1>
 Option RA-1では、例えば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて、通信のための時間領域リソースを決定(換言すると、特定)してよい。換言すると、Option RA-1では、例えば、時間領域リソースの特定にNormalスロット及びNormalシンボルを用いなくてよい。
 Option RA-1は、一例として、上述したOption FS-1へ適用されてよい。
 以下、PDSCH、PUSCH及びPUCCHに対してOption RA-1を適用する例について説明する。
 (Option RA-1:PDSCH)
 基地局100は、例えば、PDSCHに対するリソースを割り当て、リソースを割り当てたPDSCHに対するDCIをPDCCHにおいて端末200へ送信してよい。端末200は、例えば、PDCCHを受信及び復号し、DCIに含まれる制御情報に基づいて、PDSCHの復調及び復号を行う。
 ここで、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PDSCHを割り当てる時間領域リソースに関する情報(例えば、TDRA情報)が含まれてよい。
 また、時間領域リソースに関する情報には、例えば、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットから何個のVirtualスロット後にPDSCHを受信するかといったタイミングに関する情報(例えば、「K0」又はVirtualスロットオフセットと呼ぶ)、Virtualスロット内のPDSCH先頭のVirtualシンボル位置(例えば、「SPDSCH」又は開始Virtualシンボルと呼ぶ)、及び、PDSCHを割り当てるVirtualシンボル数(例えば、「LPDSCH」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、TDRAテーブル(上述した、K0、SPDSCH、LPDSCH、及び、PDSCHマッピングタイプの組み合わせの候補)が準静的に設定され、DCIといった動的な通知によってTDRAテーブルの中から使用される組み合わせが設定されてもよい。
 また、PDSCHに対するVirtualシンボル位置SPDSCH及びVirtualシンボル数LPDSCHは、例えば、シンボル位置とシンボル数との組み合わせに関連付けられた値(例えば、SLIV:Start and Length Indicator Value)によって端末200に設定されてもよい。
 例えば、端末200がPDSCHを受信するVirtualスロットは以下の式(1)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、nは、端末200がPDSCH割当に対応するDCI(又は、PDCCH)を受信したVirtualスロットを示す。また、2μPDSCHは、PDSCHを受信するキャリア又はBandwidth Part(BWP)のSCSを示し、2μPDCCHは、DCI(又は、PDCCH)を受信するキャリア又はBWPのSCSを示す。また、virtualsymbolLengthForPDCCHは、PDSCH割当に対応するDCIを含むPDCCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示し、virtualsymbolLengthForPDSCHは、端末200が受信するPDSCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示す。また、式(1)に示すような、値xに対する床関数を「floor(x)」と表すこともある。
 例えば、端末200は、式(1)に従ってPDSCHを受信するVirtualスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したVirtualスロット内において、SPDSCHに基づいて、PDSCHの受信を開始するVirtualシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、LPDSCHに基づいて、PDSCHを受信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 図17は、PDSCHの時間領域リソース割当の一例を示す図である。図17では、PDCCHに対するvirtualsymbolLengthForPDCCH=1、PDSCHに対するvirtualsymbolLengthForPDSCH=2、K0=0、SPDSCH=1、LPDSCH=13である。
 図17では、例えば、PDSCHは、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットからK0=0スロット後のVirtualスロット(換言すると、同一Virtualスロット)内のSPDSCH=1番のVirtualシンボルからLPDSCH=13個のVirtualシンボル(例えば、Virtualシンボル#1~#13)において送信される。
 Option RA-1によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPDSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 なお、PDSCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に受信する信号(例えば、PDSCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLengthForPDSCH個のNormalシンボルを受信する。例えば、基地局100は、PDSCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLengthForPDSCH個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、端末200は、例えば、基地局100において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 (Option RA-1:PUSCH)
 端末200は、例えば、基地局100からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当、及び、上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって事前に設定されたリソース割当の少なくとも一つに従ってPUSCHを送信してよい。
 ここで、DCIに含まれる制御情報又は上位レイヤ信号によって事前に設定される制御情報には、例えば、PUSCHを送信する時間領域リソースに関する情報(例えば、TDRA情報)が含まれてよい。
 また、時間領域リソースに関する情報には、例えば、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットから何個のVirtualスロット後からPUSCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、「K2」又はVirtualスロットオフセットと呼ぶ)、Virtualスロット内のPUSCH先頭のVirtualシンボル位置(例えば、「SPUSCH」又は開始Virtualシンボルと呼ぶ)、及び、PUSCHを送信するVirtualシンボル数(例えば、「LPUSCH」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、TDRAテーブル(上述した、K2、SPUSCH、LPUSCH、及び、PUSCHマッピングタイプの組み合わせの候補)が準静的に設定され、DCIといった動的な通知又は上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)による事前設定によってTDRAテーブルの中から使用される組み合わせが設定されてもよい。
 また、PUSCHに対するVirtualシンボル位置SPUSCH及びVirtualシンボル数LPUSCHは、例えば、Virtual位置とVirtualシンボル数との組み合わせに関連付けられた値(例えば、SLIVによって端末200に設定されてもよい。
 例えば、端末200がPUSCHを送信するVirtualスロットは以下の式(2)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、nは、端末200がPUSCH割当に対応するDCI(又は、PDCCH)を受信したVirtualスロットを示す。また、2μPUSCHは、PUSCHを送信するキャリア又はBWPのSCSを示し、2μPDCCHは、DCI(又は、PDCCH)を受信するキャリア又はBWPのSCSを示す。また、virtualsymbolLengthForPDCCHは、PUSCH割当に対応するDCIを含むPDCCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示し、virtualsymbolLengthForPUSCHは、端末200が送信するPUSCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示す。
 例えば、端末200は、式(2)に従ってPUSCHを送信するVirtualスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したVirtualスロット内において、SPUSCHに基づいて、PUSCHの送信を開始するVirtualシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、LPUSCHに基づいて、PUSCHを送信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 図18は、PUSCHの時間領域リソース割当の一例を示す図である。図18では、PDCCHに対するvirtualsymbolLengthForPDCCH=1、PUSCHに対するvirtualsymbolLengthForPUSCH=2、K2=1、SPUSCH=0、LPUSCH=14である。
 図18では、例えば、PUSCHは、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットからK2=1スロット後のVirtualスロット内のSPUSCH=0番のVirtualシンボルからLPUSCH=14シンボル(例えば、Virtualシンボル#0~#13)において送信される。
 Option RA-1によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPUSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 なお、PUSCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に送信する信号(例えば、PUSCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLengthForPUSCH個のNormalシンボルを送信する。例えば、端末200は、PUSCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLengthForPUSCH個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、基地局100は、例えば、端末200において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 (Option RA-1:PUCCH)
 端末200は、例えば、PDSCHに対する復号の成否を示すACK/NACKをPUCCHにおいてフィードバックしてよい。また、端末200は、例えば、PUCCHを用いて、CSI又はSRといった他のUCIを基地局100へ送信してもよい。
 また、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信する場合、端末200は、例えば、基地局100からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当に従ってPUCCHを送信してよい。
 ここで、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PUCCHリソースに関する情報が含まれてよい。PUCCHリソースは、例えば、複数のパラメータによって構成され得る。
 PUCCHリソースのうち、時間領域リソースに関する情報には、例えば、Virtualスロット内のPUCCH先頭のVirtualシンボル位置(例えば、「startingSymbolIndex」又は開始Virtualシンボルと呼ぶ)、及び、PUCCHを送信するVirtualシンボル数(例えば、「nrofSymbols」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 また、DCIに含まれる制御情報には、例えば、端末200がPDSCHを受信したVirtualスロットから何個のVirtualスロット後からPUCCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、Virtualスロット数「k」)が含まれてよい。
 なお、CSI及びSRについては、例えば、基地局100から端末200へ上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によってPUCCHリソースが指定されてよい。
 例えば、端末200がPUCCHを送信するVirtualスロットは以下の式(3)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、nは、端末200がPDSCHを受信したVirtualスロットを示す。例えば、k=0は、PUCCHに適用されるVirtualスロットの内、PDSCHを受信したVirtualスロットと時間的に重なる最後のVirtualスロットに対応してよい。
 例えば、端末200は、式(3)に従ってPUCCHを送信するVirtualスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したVirtualスロット内において、startingSymbolIndexに基づいて、PUCCHの送信を開始するVirtualシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、nrofSymbolsに基づいて、PUCCHを送信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 図19は、PUCCHの時間領域リソース割当の一例を示す図である。図19では、PDCCH及びPDSCHそれぞれに対するvirtualsymbolLengthForPDCCH=virtualsymbolLengthForPDSCH=1、PUCCHに対するvirtualsymbolLengthForPUCCH=2、k=1、startingSymbolIndex=7、nrofSymbol=7である。
 図19では、例えば、PUCCHは、端末200がPDSCHを受信したVirtualスロットからk=1スロット後のVirtualスロット内のstartingSymbolIndex=7番のVirtualシンボルからnrofSymbol=7シンボル(例えば、Virtualシンボル#7~#13)において送信される。
 Option RA-1によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPUCCHリソース通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 なお、PUCCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に送信する信号(例えば、PUCCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLengthForPUCCH個のNormalシンボルを送信する。例えば、端末200は、PUCCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLengthForPUCCH個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、基地局100は、例えば、端末200において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
<Option RA-2>
 Option RA-2では、例えば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて、通信のための時間領域リソースを決定(換言すると、特定)してよい。また、Option RA-2では、基地局100及び端末200は、例えば、時間領域リソースのうち、先頭シンボル位置の割り当てに、Normalシンボル及びNormalスロットの少なくとも一つを用いてよい。
 Option RA-2は、一例として、上述したOption FS-2へ適用されてよい。
 以下、PDSCH、PUSCH及びPUCCHに対してOption RA-2を適用する例について説明する。
 (Option RA-2:PDSCH)
 基地局100は、例えば、PDSCHに対するリソースを割り当て、リソースを割り当てたPDSCHに対するDCIをPDCCHにおいて端末200へ送信してよい。端末200は、例えば、PDCCHを受信及び復号し、DCIに含まれる制御情報に基づいて、PDSCHの復調及び復号を行う。
 ここで、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PDSCHを割り当てる時間領域リソースに関する情報(例えば、TDRA情報)が含まれてよい。
 また、時間領域リソースに関する情報には、例えば、端末200がPDCCHを受信したNormalスロットから何個のNormalスロット後にPDSCHの受信を開始するかといったタイミングに関する情報(「K0」又はNormalスロットオフセットと呼ぶ)、Normalスロット内のPDSCH先頭のNormalシンボル位置(例えば、「SPDSCH」又は開始Normalシンボルと呼ぶ)、及び、PDSCHを割り当てるVirtualシンボル数(例えば、「LPDSCH」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、TDRAテーブル(上述した、K0、SPDSCH、LPDSCH、及び、PDSCHマッピングタイプの組み合わせの候補)が準静的に設定され、DCIといった動的な通知によってTDRAテーブルの中から使用される組み合わせが設定されてもよい。
 また、PDSCHに対するNormalシンボル位置SPDSCH及びVirtualシンボル数LPDSCHは、例えば、シンボル位置とシンボル数との組み合わせに関連付けられた値(例えば、SLIV)によって端末200に設定されてもよい。
 例えば、端末200がPDSCHの受信を開始するNormalスロットは以下の式(4)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ここで、nは、端末200がPDSCH割当に対応するDCI(又は、PDCCH)を受信したNormalスロットを示す。また、2μPDSCHは、PDSCHを受信するキャリア又はBWPのSCSを示し、2μPDCCHは、DCI(又は、PDCCH)を受信するキャリア又はBWPのSCSを示す。
 例えば、端末200は、式(4)に従ってPDSCHの受信を開始するNormalスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したNormalスロット内において、SPDSCHに基づいて、PDSCHの受信を開始するNormalシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、LPDSCHに基づいて、PDSCHを受信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 図20は、PDSCHの時間領域リソース割当の一例を示す図である。図20では、PDCCHに対するvirtualsymbolLengthForPDCCH=1、PDSCHに対するvirtualsymbolLengthForPDSCH=2、K0=0、SPDSCH=1、LPDSCH=13である。
 図20の例では、端末200は、端末200がPDCCHを受信したNormalスロットからK0=0スロット後のNormalスロット(換言すると、同一Normalスロット)内のSPDSCH=1番のNormalシンボル(Normalシンボル#1)に対応するシンボル位置からLPDSCH=13個のVirtualシンボル(例えば、Virtualシンボル#0~#12)において、シンボル単位のRepetitionが適用されるPDSCHを受信する。
 Option RA-2によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPDSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 また、Option RA-2によれば、例えば、時間領域リソースの割当において、Normalシンボル単位及びNormalスロット単位のパラメータ(例えば、K0及びSPDSCH)を用いることにより、端末200は、例えば、Normalスロット内の任意のNormalシンボル位置(例えば、先頭シンボルを含む何れかのNormalシンボル位置)から、PDSCHを受信できる。例えば、Option RA-2では、Virtualシンボルの粒度(図20では2つのNormalシンボル)よりも細かい粒度(例えば、1つのNormalシンボル)でPDSCHの受信開始位置が設定可能になる。よって、Option RA-2では、例えば、Option RA-1と比較して、PDSCHのリソース割当の柔軟性を向上できる。
 なお、PDSCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に受信する信号(例えば、PDSCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLengtForPDSCH個のNormalシンボルを受信する。例えば、基地局100は、PDSCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLengthForPDSCH個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、端末200は、例えば、基地局100において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群が複製されてマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 (Option RA-2:PUSCH)
 端末200は、例えば、基地局100からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当、及び、上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって事前に設定されたリソース割当の少なくとも一つに従ってPUSCHを送信してよい。
 ここで、DCIに含まれる制御情報又は上位レイヤ信号によって事前に設定される制御情報には、例えば、PUSCHを送信する時間領域リソースに関する情報(例えば、TDRA情報)が含まれてよい。
 また、時間領域リソースに関する情報には、例えば、端末200がPDCCHを受信したNormalスロットから何個のNormalスロット後からPUSCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、「K2」又はNormalスロットオフセットと呼ぶ)、Normalスロット内のPUSCH先頭のNormalシンボル位置(例えば、「SPUSCH」又は開始Normalシンボルと呼ぶ)、及び、PUSCHを送信するVirtualシンボル数(例えば、「LPUSCH」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、TDRAテーブル(上述した、K2、SPUSCH、LPUSCH、及び、PUSCHマッピングタイプの組み合わせの候補)が準静的に設定され、DCIといった動的な通知又は上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)による事前設定によってTDRAテーブルの中から使用される組み合わせが設定されてもよい。
 また、PUSCHに対するVirtualシンボル位置SPUSCH及びVirtualシンボル数LPUSCHは、例えば、Virtual位置とVirtualシンボル数との組み合わせに関連付けられた値(例えば、SLIVによって端末200に設定されてもよい。
 例えば、端末200がPUSCHを送信するNormalスロットは以下の式(5)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ここで、nは、端末200がPUSCH割当に対応するDCI(又は、PDCCH)を受信したNormalスロットを示す。また、2μPUSCHは、PUSCHを送信するキャリア又はBWPのSCSを示し、2μPDCCHは、DCI(又は、PDCCH)を受信するキャリア又はBWPのSCSを示す。
 例えば、端末200は、式(5)に従ってPUSCHを送信するNormalスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したNormalスロット内において、SPUSCHに基づいて、PUSCHの送信を開始するNormalシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、LPUSCHに基づいて、PUSCHを送信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 Option RA-2によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPUSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 また、Option RA-2によれば、例えば、時間領域リソースの割当において、Normalシンボル単位及びNormalスロット単位のパラメータ(例えば、K2及びSPUSCH)を用いることにより、端末200は、例えば、Normalスロット内の任意のNormalシンボル位置(例えば、先頭シンボルを含む何れかのNormalシンボル位置)から、PUSCHを送信可能になる。例えば、Option RA-2では、Virtualシンボルの粒度よりも細かい粒度でPUSCHの送信開始位置を設定できる。よって、Option RA-2では、例えば、Option RA-1と比較して、PUSCHのリソース割当の柔軟性を向上できる。
 なお、PUSCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に送信する信号(例えば、PUSCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLengthForPUSCH個のNormalシンボルを送信する。例えば、端末200は、PUSCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLengthForPUSCH個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、基地局100は、例えば、端末200において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群が複製されてマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 (Option RA-2:PUCCH)
 端末200は、例えば、PDSCHに対する復号の成否を示すACK/NACKをPUCCHにおいてフィードバックしてよい。また、端末200は、例えば、PUCCHを用いて、CSI又はSRといった他のUCIを基地局100へ送信してもよい。
 また、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信する場合、端末200は、例えば、基地局100からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当に従ってPUCCHを送信してよい。
 ここで、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PUCCHリソースに関する情報が含まれてよい。PUCCHリソースは、例えば、複数のパラメータによって構成され得る。
 PUCCHリソースのうち、時間領域リソースに関する情報には、例えば、Normalスロット内のPUCCH先頭のNormalシンボル位置(例えば、「startingSymbolIndex」又は開始Normalシンボルと呼ぶ)、及び、PUCCHを送信するVirtualシンボル数(例えば、「nrofSymbols」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 また、DCIに含まれる制御情報には、例えば、端末200がPDSCHを受信したNormalスロットから何個のNormalスロット後からPUCCHの送信を開始するかといったタイミングに関する情報(例えば、Normalスロット数「k」)が含まれてよい。
 なお、CSI及びSRについては、例えば、基地局100から端末200へ上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によってPUCCHリソースが指定されてよい。
 例えば、端末200がPUCCHを送信するNormalスロットは以下の式(6)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 ここで、nは、端末200がPDSCHを受信したNormalスロットを示す。例えば、k=0は、PUCCHに適用されるNormalスロットの内、PDSCHを受信したNormalスロットと時間的に重なる最後のNormalスロットに対応してよい。
 例えば、端末200は、式(6)に従ってPUCCHを送信するNormalスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したNormalスロット内において、startingSymbolIndexに基づいて、PUCCHの送信を開始するNormalシンボル(換言すうと、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、nrofSymbolsに基づいて、PUCCHを送信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 Option RA-2によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPUSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 また、Option RA-2によれば、例えば、時間領域リソースの割当において、Normalシンボル単位及びNormalスロット単位のパラメータ(例えば、k及びstartingSymbolIndex)を用いることにより、端末200は、例えば、Normalスロット内の任意のNormalシンボル位置(例えば、先頭シンボルを含む何れかのNormalシンボル位置)から、PUCCHを送信可能になる。例えば、Option RA-2では、Virtualシンボルの粒度よりも細かい粒度でPUCCHの送信開始位置が設定可能になる。よって、Option RA-2では、例えば、Option RA-1と比較して、PUCCHのリソース割当の柔軟性を向上できる。
 なお、PUCCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に送信する信号(例えば、PUCCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLength個のNormalシンボルを送信する。例えば、端末200は、PUCCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLength個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群が複製されてマッピングしてよい。また、基地局100は、例えば、端末200において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 <Option RA-3>
 Option RA-3では、例えば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて、通信のための時間領域リソースを決定(換言すると、特定)してよい。また、Option RA-3では、例えば、基地局100及び端末200は、時間領域リソースの特定に、Normalシンボルに関するオフセット(例えば、Normalシンボル単位のオフセット)を導入してよい。
 Option RA-3は、一例として、上述したOption FS-1及びOption FS-2の何れかに対して適用されてよい。
 以下、PDSCH、PUSCH及びPUCCHに対してOption RA-3を適用する例について説明する。
 (Option RA-3:PDSCH)
 基地局100は、例えば、PDSCHに対するリソースを割り当て、リソースを割り当てたPDSCHに対するDCIをPDCCHにおいて端末200へ送信してよい。端末200は、例えば、PDCCHを受信及び復号し、DCIに含まれる制御情報に基づいて、PDSCHの復調及び復号を行う。
 ここで、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PDSCHを割り当てる時間領域リソースに関する情報(例えば、TDRA情報)が含まれてよい。
 また、時間領域リソースに関する情報には、例えば、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットから何個のVirtualスロット後にPDSCHを受信するかといったタイミングに関する情報(「K0」又はVirtualスロットオフセットと呼ぶ)、Virtualスロット内のPDSCH先頭のVirtualシンボル位置(例えば、「SPDSCH」又は開始Virtualシンボルと呼ぶ)、及び、PDSCHを割り当てるVirtualシンボル数(例えば、「LPDSCH」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、TDRAテーブル(上述した、K0、SPDSCH、LPDSCH、及び、PDSCHマッピングタイプの組み合わせの候補)が準静的に設定され、DCIといった動的な通知によってTDRAテーブルの中から使用される組み合わせが設定されてもよい。
 また、PDSCHに対するVirtualシンボル位置SPDSCH及びVirtualシンボル数LPDSCHは、例えば、シンボル位置とシンボル数との組み合わせに関連付けられた値(例えば、SLIV:Start and Length Indicator Value)によって端末200に設定されてもよい。
 また、Option RA-3では、時間領域リソースに関する情報には、例えば、Normalシンボル単位のオフセットが含まれてよい。オフセットは、例えば、TDRA情報と別に端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)及びDCIの少なくとも一つによって基地局100から端末200へ通知されてよい。または、オフセットは、TDRAテーブルに含まれて通知(換言すると、設定)されてもよい。
 例えば、端末200がPDSCHを受信するVirtualスロットは以下の式(7)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 ここで、nは、端末200がPDSCH割当に対応するDCI(例えば、PDCCH)を受信したVirtualスロットを示す。また、2μPDSCHは、PDSCHを受信するキャリア又はBWPのSCSを示し、2μPDCCHは、DCI(又は、PDCCH)を受信するキャリア又はBWPのSCSを示す。また、virtualsymbolLengthForPDCCHは、PDSCH割当に対応するDCIを含むPDCCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示し、virtualsymbolLengthForPDSCHは、端末200が受信するPDSCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示す。
 例えば、端末200は、式(7)に従ってPDSCHを受信するVirtualスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したVirtualスロット内において、SPDSCHに基づいて、PDSCHの受信を開始するVirtualシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、LPDSCHに基づいて、PDSCHを受信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 また、Option RA-3では、端末200は、例えば、上述した方法によってPDSCHを受信する時間領域リソースを特定した後、Normalシンボル単位のオフセットに基づいて、PDSCHを受信する時間領域リソースを当該オフセット分シフトする。
 図21は、PDSCHの時間領域リソース割当の一例を示す図である。図21では、PDCCHに対するvirtualsymbolLengthForPDCCH=1、PDSCHに対するvirtualsymbolLengthForPDSCH=2、K0=0、SPDSCH=1、LPDSCH=13、Normalシンボル単位のオフセット=1シンボルである。
 図21では、例えば、PDSCHは、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットからK0=0スロット後のVirtualスロット(換言すると、同一Virtualスロット)内のSPDSCH=1番のVirtualシンボルからLPDSCH=13個のVirtualシンボル(例えば、Virtualシンボル#1~#13)に割り当てられる。また、図21に示すように、PDSCHが割り当てられるVirtualシンボル#1~#13は、オフセット=1Normalシンボル分シフトされる。
 Option RA-3によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPDSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 また、Option RA-3によれば、例えば、時間領域リソースの割当において、Normalシンボル単位のオフセットを適用することにより、端末200は、例えば、Normalスロット内の任意のNormalシンボル位置(例えば、先頭シンボルを含む何れかのNormalシンボル位置)から、PDSCHを受信可能になる。例えば、Option RA-3では、Virtualシンボルの粒度(図21では2つのNormalシンボル)よりも細かい粒度(例えば、1つのNormalシンボル)でPDSCHの受信開始位置が設定可能になる。よって、Option RA-3では、例えば、Option RA-1と比較して、PDSCHのリソース割当の柔軟性を向上できる。
 なお、PDSCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定される。その一方で、端末200が実際に受信する信号(例えば、PDSCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLengthForPDSCH個のNormalシンボルを受信する。例えば、基地局100は、PDSCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLengthForPDSCH個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、端末200は、例えば、基地局100において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群が複製されてマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 また、図21に示す例は、例えば、Option FS-2の構成を適用した例と同様である。その一方で、Option RA-3は、例えば、Option FS-1の構成に適用してもよい。Option RA-3をOption FS-1に適用する場合、端末200は、例えば、Virtualシンボルに含まれるNormalシンボルのうち一部を受信してよい。
 (Option RA-3:PUSCH)
 端末200は、例えば、基地局100からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当、及び、上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって事前に設定されたリソース割当の少なくとも一つに従ってPUSCHを送信してよい。
 ここで、DCIに含まれる制御情報又は上位レイヤ信号によって事前に設定される制御情報には、例えば、PUSCHを送信する時間領域リソースに関する情報(例えば、TDRA情報)が含まれてよい。
 また、時間領域リソースに関する情報には、例えば、端末200がPDCCHを受信したVirtualスロットから何個のVirtualスロット後からPUSCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、「K2」又はVirtualスロットオフセットと呼ぶ)、Virtualスロット内のPUSCH先頭のVirtualシンボル位置(例えば、「SPUSCH」又は開始Virtualシンボルと呼ぶ)、及び、PUSCHを送信するVirtualシンボル数(例えば、「LPUSCH」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 時間領域リソースに関する情報は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(RRC信号)によって、TDRAテーブル(上述した、K2、SPUSCH、LPUSCH、及び、PUSCHマッピングタイプの組み合わせの候補)が準静的に設定され、DCIといった動的な通知又は上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)による事前設定によってTDRAテーブルの中から使用される組み合わせが設定されてもよい。
 また、PUSCHに対するVirtualシンボル位置SPUSCH及びVirtualシンボル数LPUSCHは、例えば、Virtual位置とVirtualシンボル数との組み合わせに関連付けられた値(例えば、SLIVによって端末200に設定されてもよい。
 また、Option RA-3では、時間領域リソースに関する情報には、例えば、Normalシンボル単位のオフセットが含まれてよい。オフセットは、例えば、TDRA情報と別に端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)及びDCIの少なくとも一つによって基地局100から端末200へ通知されてよい。または、オフセットは、TDRAテーブルに含まれて通知(換言すると、設定)されてもよい。
 例えば、端末200がPUSCHを送信するVirtualスロットは以下の式(8)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 ここで、nは、端末200がPUSCH割当に対応するDCI(又は、PDCCH)を受信したVirtualスロットを示す。また、2μPUSCHは、PUSCHを送信するキャリア又はBWPのSCSを示し、2μPDCCHは、DCI(又は、PDCCH)を受信するキャリア又はBWPのSCSを示す。また、virtualsymbolLengthForPDCCHは、PUSCH割当に対応するDCIを含むPDCCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示し、virtualsymbolLengthForPUSCHは、端末200が送信するPUSCHに適用されるvirtualsymbolLengthを示す。
 例えば、端末200は、式(8)に従ってPUSCHを送信するVirtualスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したVirtualスロット内において、SPUSCHに基づいて、PUSCHの送信を開始するVirtualシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、LPUSCHに基づいて、PUSCHを送信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 また、Option RA-3では、端末200は、例えば、上述した方法によってPUSCHを送信する時間領域リソースを特定した後、Normalシンボル単位のオフセットに基づいて、PUSCHを送信する時間領域リソースを当該オフセット分シフトする。
 Option RA-3によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPUSCHに対する時間領域リソースの通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 また、Option RA-3によれば、例えば、時間領域リソースの割当において、Normalシンボル単位のオフセットを適用することにより、端末200は、例えば、Normalスロット内の任意のNormalシンボル位置(例えば、先頭シンボルを含む何れかのNormalシンボル位置)から、PUSCHを送信可能になる。例えば、Option RA-3では、Virtualシンボルの粒度よりも細かい粒度でPUSCHの送信開始位置が設定可能になる。よって、Option RA-3では、例えば、Option RA-1と比較して、PUSCHのリソース割当の柔軟性を向上できる。
 なお、PUSCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定され得る。その一方で、端末200が実際に送信する信号(例えば、PUSCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLength個のNormalシンボルを送信する。例えば、端末200は、PUSCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLength個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、基地局100は、例えば、端末200において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群が複製されてマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 また、例えば、Option RA-3をOption FS-1又はOption FS-2の構成に適用してもよい。Option RA-3をOption FS-2に適用する場合、端末200は、例えば、PUSCHの送信を開始するシンボル位置から、Virtualシンボル及びVirtualスロットを構成してよい。また、Option RA-3をOption FS-1に適用する場合、端末200は、例えば、Virtualシンボルに含まれるNormalシンボルのうち一部を送信してよい。
 (Option RA-3:PUCCH)
 端末200は、例えば、PDSCHに対する復号の成否を示すACK/NACKをPUCCHにおいてフィードバックしてよい。また、端末200は、例えば、PUCCHを用いて、CSI又はSRといった他のUCIを基地局100へ送信してもよい。
 また、DCIによって割り当てられるPDSCHに対するACK/NACKを送信する場合、端末200は、例えば、基地局100からのPDCCHにおけるDCIによって指示されるリソース割当に従ってPUCCHを送信してよい。
 ここで、DCIに含まれる制御情報には、例えば、PUCCHリソースに関する情報が含まれてよい。PUCCHリソースは、例えば、複数のパラメータによって構成され得る。
 PUCCHリソースのうち、時間領域リソースに関する情報には、例えば、Virtualスロット内のPUCCH先頭のVirtualシンボル位置(例えば、「startingSymbolIndex」又は開始Virtualシンボルと呼ぶ)、及び、PUCCHを送信するVirtualシンボル数(例えば、「nrofSymbols」又はVirtualシンボル長と呼ぶ)に関する情報が含まれてよい。
 また、DCIに含まれる制御情報には、例えば、端末200がPDSCHを受信したVirtualスロットから何個のVirtualスロット後からPUCCHを送信するかといったタイミングに関する情報(例えば、Virtualスロット数「k」)が含まれてよい。
 なお、CSI及びSRについては、例えば、基地局100から端末200へ上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によってPUCCHリソースが指定されてよい。
 また、Option RA-3では、時間領域リソースに関する情報には、例えば、Normalシンボル単位のオフセットが含まれてよい。オフセットは、例えば、上述したPUCCHリソースと別に端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)及びDCIの少なくとも一つによって基地局100から端末200へ通知されてよい。または、オフセットは、上述したPUCCHリソースのパラメータに含まれて通知(換言すると、設定)されてもよい。
 例えば、端末200がPUCCHを送信するVirtualスロットは以下の式(9)に従って特定されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 ここで、nは、端末200がPDSCHを受信したVirtualスロットを示す。例えば、k=0は、PUCCHに適用されるVirtualスロットの内、PDSCHを受信したVirtualスロットと時間的に重なる最後のVirtualスロットに対応してよい。
 例えば、端末200は、式(9)に従ってPUCCHを送信するVirtualスロットを特定してよい。また、端末200は、例えば、特定したVirtualスロット内において、startingSymbolIndexに基づいて、PUCCHの送信を開始するVirtualシンボル(換言すると、開始位置)を特定してよい。また、端末200は、例えば、nrofSymbolsに基づいて、PUCCHを送信するVirtualシンボル数を特定してよい。
 また、Option RA-3では、端末200は、例えば、上述した方法によってPUCCHを送信する時間領域リソースを特定した後、Normalシンボル単位のオフセットに基づいて、PUCCHを送信する時間領域リソースを当該オフセット分シフトする。
 Option RA-3によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のPUCCHリソース通知を用いて、シンボル単位のRepetitionに対する時間領域リソースを特定できる。
 また、Option RA-3によれば、例えば、時間領域リソースの割当において、Normalシンボル単位のオフセットを適用することにより、端末200は、例えば、Normalスロット内の任意のNormalシンボル位置(例えば、先頭シンボルを含む何れかのNormalシンボル位置)から、PUCCHを送信可能になる。例えば、Option RA-3では、Virtualシンボルの粒度よりも細かい粒度でPUCCHの送信開始位置が設定可能になる。よって、Option RA-3では、例えば、Option RA-1と比較して、PUCCHのリソース割当の柔軟性を向上できる。
 なお、PUCCHに対する時間領域リソースは、上述したように、Virtualシンボル及びVirtualスロットを用いて特定され得る。その一方で、端末200が実際に送信する信号(例えば、PUCCH)は、Normalシンボル単位の信号であり、端末200は、例えば、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLength個のNormalシンボルを送信する。例えば、端末200は、PUCCHリソース割当に従ってVirtualシンボル数の複素シンボル群を生成し、1つのVirtualシンボルに含まれるvirtualsymbolLength個のNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群を複製してマッピングしてよい。また、基地局100は、例えば、端末200において1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルに対して、1つの複素シンボル群が複製されてマッピングされることを想定してよい。また、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複素シンボル群に対して、共通のスクランブリング、データ変調方式、レイヤマッピング、又は、アンテナポートマッピング処理が適用されてよい。
 また、例えば、Option RA-3をOption FS-1又はOption FS-2の構成に適用してもよい。Option RA-3をOption FS-2に適用する場合、端末200は、例えば、PUCCHの送信を開始するシンボル位置から、Virtualシンボル及びVirtualスロットを構成してよい。また、Option RA-3をOption FS-1に適用する場合、端末200は、例えば、Virtualシンボルに含まれるNormalシンボルのうち一部を送信してよい。
 [(5)DMRS配置]
 端末200が受信するPDSCH、及び、端末200が送信するPUSCH及びPUCCHに対するDMRSの配置は、例えば、少なくとも、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて決定(換言すると、特定)されてよい。
 以下、DMRS配置の決定例について説明する。
 <Option DMRS-1>
 Option DMRS-1では、例えば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて、通信に用いられるDMRSのリソースに対する配置を決定(換言すると、特定)してよい。換言すると、Option DMRS-1では、DMRS配置の特定に、Normalスロット及びNormalシンボルに関する情報を用いなくてよい。
 また、Option DMRS-1では、例えば、DMRSによって得られるチャネル推定結果は、当該DMRSが含まれるVirtualスロット内のデータシンボルの復調に対して用いてよい。換言すると、DMRSによって得られるチャネル推定結果は、当該DMRSが含まれるVirtualスロットと異なるVirtualスロットでは使用されなくてよい。
 NRでは、例えば、PDSCH、PUCCH及びPUSCHのリソース内に、復調のためのチャネル推定に用いるDMRSが配置され得る。DMRSは、例えば、スロット前方に配置され得る。また、DMRSは、スロット内の複数のシンボルに配置され得る。また、NRでは、例えば、DMRSが配置されるシンボル位置は、データ(例えば、PDSCH又はPUSCH)のマッピングタイプ、PUCCHフォーマット、PDSCH、PUSCH又はPUCCHのシンボル数(例えば、Normalシンボル数に相当)、又は、追加DMRSの有無及び個数といったパラメータによって規定され得る(例えば、非特許文献3を参照)。
 図22(a)は、NRのデータ(例えば、PDSCH又はPUSCH)に対するDMRS配置の一例を示す図である。図22(a)は、例えば、マッピングタイプB、14シンボル割当、1シンボル先頭DMRS(換言すると、スロット先頭へのDMRSシンボルの配置)、及び、追加DMRS数3の場合のDMRS配置例を示す。図22(a)において、DMRSは、例えば、スロット内のシンボル#0、#3、#6及び#9に配置される。
 Option DMRS-1では、DMRSは、例えば、Normalスロット及びNormalシンボルに対するDMRS配置を、Virtualスロット及びVirtualシンボルに置き換えて配置される。
 換言すると、Option DMRS-1では、Virtualスロット内のVirtualシンボルにおけるDMRSの配置は、例えば、データ(例えば、PDSCH又はPUSCH)のマッピングタイプ、PUCCHフォーマット、PDSCH、PUSCH又はPUCCHのVirtualシンボル数、又は、追加DMRSの有無及び個数といったパラメータに基づいて特定されてよい。
 図22(b)及び図22(c)は、Option DMRS-1におけるDMRS配置の一例を示す図である。図22(b)は、例えば、virtualsymbolLength=2の場合のDMRS配置例を示し、図22(c)は、例えば、virtualsymbolLength=4の場合のDMRS配置例を示す。また、図22(b)及び図22(c)は、例えば、図22(a)と同様、マッピングタイプB、14個のVirtualシンボル割当、1シンボル先頭DMRS、及び、追加DMRS数3の場合のDMRS配置例を示す。
 図22(b)及び図22(c)の双方において、DMRSは、Virtualスロット内のVirtualシンボル#0、#3、#6及び#9に配置される。図22(a)と、図22(b)及び図22(c)とを比較すると、virtualsymbolLengthの値が異なるものの、DMRSが配置されるシンボル番号(例えば、Normalシンボル番号又はVirtualシンボル番号)は同じ(#0、#3、#6及び#9)である。
 このように、Option DMRS-1によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のDMRS配置方法に基づいて、シンボル単位のRepetition(換言すると、Virtualスロット構成)に対するDMRS配置を特定できる。
 <Option DMRS-2>
 Option DMRS-2では、例えば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル、Virtualスロット、及び、Normalスロットに基づいて、通信に用いられるDMRSのリソースに対する配置を決定(換言すると、特定)してよい。
 また、Option DMRS-2では、例えば、DMRSによって得られるチャネル推定結果は、当該DMRSが含まれるNormalスロット内のデータシンボルの復調に対して用いてよい。換言すると、DMRSによって得られるチャネル推定結果は、当該DMRSが含まれるVirtualスロットと異なるVirtualスロットでは使用されなくてよい。
 上述したように、NRでは、例えば、PDSCH、PUCCH及びPUSCHのリソース内に、復調のためのチャネル推定に用いるDMRSが配置され得る。DMRSは、例えば、スロット前方に配置され得る。また、DMRSは、スロット内の複数のシンボルに配置され得る。また、NRでは、例えば、DMRSが配置されるシンボル位置は、データ(例えば、PDSCH又はPUSCH)のマッピングタイプ、PUCCHフォーマット、PDSCH、PUSCH又はPUCCHのシンボル数(例えば、Normalシンボル数に相当)、又は、追加DMRSの有無及び個数といったパラメータによって規定され得る(例えば、非特許文献3を参照)。
 図23(a)は、NRのデータ(例えば、PDSCH又はPUSCH)に対するDMRS配置の一例を示す図である。図23(a)は、例えば、マッピングタイプB、14シンボル割当、1シンボル先頭DMRS、及び、追加DMRS数3の場合のDMRS配置例を示す。図23(a)において、DMRSは、例えば、スロット内のシンボル#0、#3、#6及び#9に配置される。
 Option DMRS-2では、DMRSは、例えば、Option DMRS-1とNormalスロット及びNormalシンボルに対するDMRS配置を、Virtualスロット及びVirtualシンボルに置き換えて配置される。換言すると、Option DMRS-2では、Virtualスロット内のVirtualシンボルにおけるDMRS配置は、例えば、データ(PDSCH又はPUSCH)のマッピングタイプ、PUCCHフォーマット、PDSCH、PUSCH又はPUCCHのVirtualシンボル数、又は、追加DMRSの有無及び個数といったパラメータに基づいて特定されてよい。
 また、Option DMRS-2では、例えば、DMRSが配置され得るVirtualシンボルにおいて、Normalスロット境界をまたがるVirtualシンボルが存在する場合、当該Virtualシンボルは、Normalスロット境界の前後で2つのSub-virtualシンボルに分割されてよい。例えば、分割されたSub-virtualシンボルのうち、Normalスロット境界後のSub-virtualシンボルにDMRSが配置されてよい。
 なお、分割されたSub-virtualシンボルのうち、スロット境界前のSub-virtualシンボルには、DMRSが配置されてもよく、データシンボルがマッピングされてもよい。また、例えば、分割されたSub-virtualシンボルのうち、スロット境界前のSub-virtualシンボルにDMRSが配置され、スロット境界後のSub-virtualシンボルにDMRSが配置されなくてもよい。
 図23(b)は、Option DMRS-2におけるDMRS配置の一例を示す図である。図23(b)は、例えば、virtualsymbolLength=4の場合のDMRS配置例を示す。また、図23(b)は、例えば、図23(a)と同様、マッピングタイプB、14個のVirtualシンボル割当、1シンボル先頭DMRS、及び、追加DMRS数3の場合のDMRS配置例を示す。
 図23(b)において、DMRSは、Virtualスロット内のVirtualシンボル#0、#3、#6及び#9に配置される。図23(a)と図23(b)とを比較すると、virtualsymbolLengthの値が異なるものの、DMRSが配置されるシンボル番号(例えば、Normalシンボル番号又はVirtualシンボル番号)は同じ(#0、#3、#6及び#9)である。
 また、図23(b)において、Virtualシンボル#3及び#10は、Normalスロット境界をまたがる。そこで、図23(b)に示すように、Virtualシンボル#3及び#10は、Normalスロット境界の前後で2つのSub-virtualシンボルに分割され、例えば、Normalスロット境界後のSub-virtualシンボルにDMRSが配置される。その一方で、図23(b)では、Virtualシンボル#3及び#10において、Normalスロット境界前のSub-virtualシンボルにはDMRSは配置されない(例えば、データが配置される)。
 このように、Option DMRS-2によれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様のDMRS配置方法に基づいて、シンボル単位のRepetition(換言すると、Virtualスロット構成)に対するDMRS配置を特定できる。
 また、上述したように、例えば、DMRSによって得られるチャネル推定結果が、当該DMRSが含まれるNormalスロット内のデータシンボルの復調に適用可能である場合(換言すると、当該DMRSが含まれるNormalスロットと異なるNormalスロットにおいて適用不可の場合)があり得る。この場合でも、Option DMRS-2によれば、例えば、Normalスロット境界にまたがるVirtualシンボルの時間区間のうち、少なくとも一方のNormalスロットに対応するVirtualシンボル(図23では、Normalスロット境界後のSub-virtualシンボル)に配置されるDMRSによってチャネル推定精度を向上できる。
 [(6)追加Repetition]
 例えば、シンボル単位のRepetitionを適用して構成されるVirtualシンボル又はVirtualスロットに基づくPDSCH受信、PUSCH送信、又は、PUCCH送信に対して、更に、「Virtualスロット単位のRepetition」、「Virtualシンボルで割り当てたリソース単位のRepetition」、又は、「Virtualシンボル群単位のRepetition」を適用してもよい。
 以下、各Repetitionの例について説明する。
 <Option R-1>
 NR Rel.15では、例えば、上述したようにPDSCH、PUCCH及びPUSCHに対してスロット単位のRepetitionが適用可能である。Option R-1では、例えば、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成し、更に、Virtualスロット単位のRepetitionを適用する。例えば、Option R-1では、基地局100及び端末200は、Virtualスロットの単位に基づいて、通信におけるRepetitionを制御する。
 図24は、Virtualスロット単位のRepetitionの一例を示す図である。図24において、virtualsymbolLength=2、Virtualスロット単位のRepetition回数numberofRepetition=2である。例えば、図24に示すように、Virtualスロット単位のrepetitionが適用される場合、numberofRepetition個のVirtualスロットに亘って共通の時間領域リソース割当が適用されてよい。
 Option R-1によれば、例えば、Option FS-1-4で説明したように、virtualsymbolLength数に設定可能な上限値が小さい場合(換言すると、シンボル単位のRepetitionに適用可能なRepetition数が小さい場合)でも、Virtualスロット単位のRepetitionにより、チャネル推定精度を向上できる。
 また、シンボル単位のRepetition及びVirtualスロット単位のRepetitionの組み合わせにより、カバレッジを拡張できる。換言すると、Virtualスロット単位のRepetitionによって、シンボル単位のRepetitionに適用可能なRepetition数が小さくなることに対する、カバレッジ拡張効果を補償できる。
 ここで、Repetitionでは同一信号が繰り返し送信されるため、Repetition回数の増加により周波数利用効率が低下する可能性がある。その一方で、チャネル状態によっては、受信側では、設定された全てのRepetitionを受信することなくデータの復調及び復号ができる場合もある。
 例えば、下りリンクデータ伝送では、端末200は、設定(換言すると、指定)されたRepetition回数のデータを受信する前に、データの復調及び復号が成功した場合、基地局100に対してACKをフィードバックすることにより、基地局100は、Repetition送信を途中で止める(Early termination)ことが可能である。
 また、例えば、上りリンクデータ伝送では、基地局100は、設定されたRepetition回数のデータを受信する前に、データの復調及び復号ができた場合、端末200に対してACKを通知することにより、端末200のRepetition送信を途中で止める(Early termination)ことが可能である。
 このように、Early terminationの適用により、周波数利用効率の低下を抑制できる。
 Early terminationを適用する場合、受信側では、例えば、符号化されたビットを全て受信した状態でデータの復調及び復号を行うことがよい。その一方で、シンボル単位のRepetitionでは、最後のVirtualシンボルを受信した後でないと符号化されたビットを全て受信できない。そのため、Early terminationを適用しにくい。
 これに対して、Option R-1では、例えば、シンボル単位のRepetitionとVirtualスロット単位のRepetitionとを組み合わせることで、受信側は、1つのVirtualスロットを受信する度に、符号化されたビットを全て受信できる。よって、Option R-1では、Virtualスロット単位のEarly terminationを適用できる。このため、シンボル単位のRepetitionによってチャネル推定精度を向上させつつ、Early terminationによる周波数利用効率の低下を抑制する効果を得ることができる。
 なお、図24では、PUSCHに対するVirtualスロット単位のRepetitionについて説明したが、Option R-1は、例えば、NR Rel.15においてスロット単位のRepetitionが適用されているPDSCH、PUCCH及びPUSCHに対して適用されてよく、例えば、PDCCH、CSI-RS又はSRSといった他のチャネル/信号に適用されてもよい。
 <Option R-2>
 NR Rel.16では、例えば、上述したようにPUSCHに対して、1スロット内において1つ又は複数のPUSCHを繰り返し送信するミニスロット単位のRepetitionが適用可能である。Option R-2では、例えば、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル又はVirtualスロットを構成し、更に、Virtualシンボル又はVirtualスロットを用いて割り当てたリソース単位のRepetitionを適用する。例えば、Option R-2では、基地局100及び端末200は、複数のVirtualシンボルを1つとした単位(例えば、Virtualシンボル単位で信号に割り当てられるリソース単位)に基づいて、通信におけるRepetitionを制御する。
 図25は、Virtualシンボルで割り当てたリソース単位のRepetitionの一例を示す図である。図25において、virtualsymbolLength=2、Virtualシンボル又はVirtualスロット単位を用いて割り当てたPUSCHのRepetition回数numberofRepetition=3である。図25では、例えば、7個のVirtualシンボル単位でPUSCHにリソースが割り当てられているので、7個のVirtualシンボル単位のRepetitionが適用される。
 Option R-2によれば、例えば、Option FS-1-4で説明したように、virtualsymbolLength数に設定可能な上限値が小さい場合でも、Virtualシンボルを用いて割り当てたリソース単位のRepetitionにより、チャネル推定精度を向上できる。
 また、シンボル単位のRepetition及びVirtualシンボルを用いて割り当てたリソース単位のRepetitionの組み合わせにより、カバレッジを拡張できる。換言すると、Virtualシンボルを用いて割り当てたリソース単位のRepetitionによって、シンボル単位のRepetitionに適用可能なRepetition数が小さくなることに対する、カバレッジ拡張効果を補償できる。
 また、Option R-2によれば、Option R-1と同様、Virtualシンボル又はVirtualスロットを用いて割り当てたリソース単位のEarly terminationを適用できるため、周波数利用効率の低下を抑制できる。
 なお、図25では、NR Rel.16においてPUSCH単位のRepetitionが適用されているPUSCHに対するRepetitionについて説明したが、Option R-2は、例えば、PDSCH及びPUCCHに対して適用されてよく、例えば、PDCCH、CSI-RS又はSRSといった他のチャネル/信号に適用されてもよい。
 <Option R-3>
 Option R-3では、例えば、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル又はVirtualスロットを構成し、更に、Virtualシンボル群単位のRepetitionを適用する。
 ここで、「Virtualシンボル群」(又は、Virtualシンボルグループと呼ぶ)は、例えば、複数のVirtualシンボルを含む。
 例えば、Option R-3では、基地局100及び端末200は、複数のVirtualシンボルを1つとした単位(例えば、Virtualシンボル群の単位)に基づいて、通信におけるRepetitionを制御する。
 図26は、Virtualシンボル群単位のRepetitionの一例を示す図である。図26において、virtualsymbolLength=2、Virtualシンボル群単位のRepetition回数numberofRepetition=2、Virtualシンボル群に含まれるVirtualシンボル数=2である。
 図26に示すように、例えば、Virtualシンボル#0及び#1といった2つのVirtualシンボルによって1つのVirtualシンボル群が構成される。そして、2つのVirtualシンボルを含むVirtualシンボル群に対して、numberofRepetition=2回のRepetitionが行われる。
 例えば、図26と図13のvirtualsymbolLength=4の場合(Option FS-1-1の一例)とを比較すると、双方とも同数のOFDMシンボル(換言すると、Normalシンボル)によるRepetitionである。例えば、図13では、4個のNormalシンボル#0が連続して配置される。その一方で、図26では、4個のNormalシンボル#0は、2シンボルずつ分散して配置される。
 このように、Option R-3によれば、例えば、同一データ又はDMRSを含むデータシンボルをスロット内又はVirtualスロット内に時間的に分散できるため、時間ダイバーシチ効果を得ることができる。
 以上、Option R-1、Option R-2及びOption R-3についてそれぞれ説明した。
 <追加Repetitionの設定方法>
 次に、追加Repetitionの設定方法(換言すると、通知方法)について説明する。
 追加Repetitionの有無及び繰り返し回数は、例えば、端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって準静的に通知されてよい。換言すると、追加Repetitionの有無及び繰り返し回数は、例えば、NR Rel.15におけるPDSCH/PUSCH/PUCCH repetitionと同様の通知方法でもよい(例えば、非特許文献5又は6を参照)。
 また、追加Repetitionの有無及び繰り返し回数は、例えば、上述したPDSCH又はPUSCHのTDRAテーブル、又は、PUCCHリソースのパラメータに含めて通知されてよい。換言すると、追加Repetitionの有無及び繰り返し回数は、例えば、NR Rel.16におけるPUSCH repetitionと同様の通知方法でもよい(例えば、非特許文献7を参照)。
 また、例えば、端末200の動作モードに応じて適用されるRepetition方法が異なってもよい。例えば、Repetition回数が閾値以下の動作モードに対して、Normalスロット単位又はミニスロット単位のRepetitionが適用され、Repetition回数が閾値より多い動作モード(換言すると、カバレッジ拡張モード)に対して、上述したシンボル単位のRepetitionとNormalスロット単位又はミニスロット単位のRepetitionとの組み合わせが適用されてもよい。
 <Early termination>
 例えば、PDSCHに対してEarly terminationを適用する場合、端末200は、各Virtualスロットの信号(例えば、Option R-1の場合)、又は、Virtualシンボル又はVirtualスロットを用いて割り当てたPDSCH(例えば、Option R-2の場合)を受信後に、基地局100に対してACKを送信してよい。ACKは、例えば、PUCCHを用いて送信されてよい。
 また、例えば、PUSCH又はPUCCHに対してEarly terminationを適用する場合、端末200は、各Virtualスロットの信号(例えば、Option R-1の場合)、又は、Virtualシンボル又はVirtualスロットを用いて割り当てたPUSCH又はPUCCH(例えば、Option R-2の場合)を送信後から、Early terminationを示す通知が基地局100から送信され得ることを想定し、その通知のための制御信号をモニタしてよい。
 ここで、Early terminationを示す制御信号は、例えば、グループ共有のPDCCHにおいて送信されるDCI(例えば、DCIフォーマット2-1又はDCIフォーマット2-4)に含まれてよく、端末固有のPDCCHにおいて送信されるDCI(例えば、DCIフォーマット0-0、DCIフォーマット0-1、又は、DCIフォーマット0-2)に含まれてよい。
 また、例えば、端末200は、上りリンクConfigured grant送信のACK/NACKを通知するDownlink Feedback Indicator(DFI)によるACKの通知を、Early terminationに読み替えてもよい。端末200は、例えば、Early terminationが通知された場合、予め設定されたRepetition回数の送信を行っていない場合でも、上りリンク送信(例えば、PUSCH又はPUCCH)を停止してよい。
 [(7)端末処理時間]
 NRでは、例えば、端末200がPDSCH受信のタイミングからACK/NACKフィードバックを送信するまでの最小信号処理時間(例えば、非特許文献6を参照)、PUSCHを割り当てるPDCCH受信のタイミングからPUSCHを送信するまでの最小信号処理時間(例えば、非特許文献6を参照)、CSI計算時間(例えば、非特許文献6を参照)、及び、BWP切り替え時間(例えば、非特許文献5を参照)といった端末200の処理時間が規定されている。
 本実施の形態では、例えば、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成した場合の端末200の処理時間(例えば、最小信号処理時間)について、以下に示す規定を適用してよい。
 <Option PT-1>
 Option PT-1では、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成した場合の端末200の処理時間(例えば、最小信号処理時間)には、例えば、NR Rel.15又はNR Rel.16において規定されているシンボル単位(換言すると、Normalシンボル単位)の値が適用されてよい。
 例えば、シンボル単位のRepetitionが適用される場合でも、端末200が実際に送信する信号はNormalシンボル単位である。例えば、端末200は、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLength個のNormalシンボルを送受信する。Option PT-1によれば、端末200の処理時間(例えば、最小信号処理時間)について、NR Rel.15又はNR Rel.16において規定されている値と同様の値(換言すると、変更なし)に規定できる。
 <Option PT-2>
 Option PT-2では、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成した場合の端末200の処理時間(例えば、最小信号処理時間)には、例えば、NR Rel.15又はNR Rel.16とは別の値が規定されてよい。
 例えば、Virtualシンボル及びVirtualスロットを構成した場合の端末200の処理時間には、NR Rel.15又はRel.16において規定されている端末200の処理時間にオフセット(例えば、数シンボル)を追加した値が規定されてよい。また、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成した場合の端末200の処理時間には、例えば、NR Rel.15又はRel.16において規定されている端末200の処理時間に係数(例えば、virtualsymbolLength)を乗算した値が規定されてよい。
 シンボル単位のRepetitionを適用する場合、端末200では、例えば、DMRSを合成してチャネル推定を適用する処理などが追加され得るため、NR Rel.15又はRel.16において規定されている端末200の処理時間を適用できない可能性もあり得る。
 これに対して、Option PT-2によれば、シンボル単位のRepetitionを適用する場合の端末200の処理時間に関して、NR Rel.15又はRel.16において規定されている端末200の処理時間と異なる値を規定することにより、端末200に対して、ACK/NACKを送信するPUCCHの時間タイミング又はPUSCHの送信タイミングを適切に指定できる。
 <Option PT-3>
 Option PT-3では、例えば、シンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成した場合の端末200の処理時間(例えば、最小信号処理時間)について、或る条件に基づいて設定されてよい。
 例えば、或る条件を満たす場合、シンボル単位のRepetitionを適用した場合の端末200の処理時間には、NR Rel.15又はRel.16において規定されている端末200の処理時間が適用されてよい。その一方で、或る条件を満たさない場合、シンボル単位のRepetitionを適用した場合の端末200の処理時間には、或る条件を満たさない場合、NR Rel.15又はRel.16において規定されている端末200の処理時間と別の値が適用されてよい。
 換言すると、Option PT-3では、或る条件を満たすか否かに基づいて、Option PT-1とOption PT-2とが切り替えられてよい。
 或る条件は、例えば、追加DMRSが適用されないことでもよい。この場合、例えば、PDSCH受信のタイミングからACK/NACKフィードバックを送信するまでの最小信号処理時間について、追加DMRSの適用の有無に基づいて、最小信号処理時間が異なってもよい。例えば、追加DMRSが適用されない場合には、NR Rel.15又はRel.16において規定されている最小信号処理時間が適用され(換言すると、NRから変更無し)、追加DMRSが適用される場合には、新たに規定された最小信号処理時間が適用されてよい。
 なお、或る条件は、追加DMRSの有無に関する条件に限らず、他の条件でもよい。例えば、PDSCHのマッピングタイプに基づいて最小信号処理時間が異なってもよい。
 [(8)PDCCH]
 上述したシンボル単位のRepetitionを適用してVirtualシンボル及びVirtualスロットを構成する方法は、PDCCHに適用してよい。
 シンボル単位のRepetitionをPDCCHに適用する場合、例えば、virtualsymbolLengthは、セル固有又は端末固有の上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)によって準静的に設定されてよい。
 また、上述したOption C-4において説明したように、virtualsymbolLengthは、例えば、CORESET設定のパラメータに含まれてもよい。
 例えば、上述したPDSCH、PUSCH又はPUCCHに対してシンボル単位のRepetitionが適用される場合、PDCCHに対するシンボル単位のRepetitionは、それらとの親和性が高く、リソース割当が簡易になる。
 また、PDCCHの場合、例えば、CORESETに含まれるシンボル数(一例として、1~3シンボルの何れか)の単位でRepetitionが適用されてもよい。CORESETに含まれるシンボル数の単位でPDCCHがRepetitionされる場合、PDCCHのカバレッジ拡張レベル(換言すると、Repetition回数)が異なる端末200間においてサーチスペース(又は、CORESET)を共有可能になる。
 [(9)符号分割多重又は時空間符号化の適用]
 上述したように、シンボル単位のRepetitionが適用される場合でも、端末200が実際に送受信する信号はNormalシンボル単位であり、端末200は、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLength個のNormalシンボルを送受信する。
 例えば、1つのVirtualシンボルに含まれる複数(例えば、virtualsymbolLength個)のNormalシンボルに対して、直交符号(例えば、OCC:Orthogonal Cover code)が適用されてよい。OCCの適用により、例えば、同一時間及び周波数リソースにおいて、異なるOCCを適用した複数の端末200に対する信号を符号分割多重(CDM:Code Division Multiplexing)できる。CDMの適用により、Repetitionによる周波数利用効率を向上できる。
 また、例えば、送信側が複数のアンテナポートを有する場合、1つのVirtualシンボルに含まれる複数(例えば、virtualsymbolLength個)のシンボルに対して、時空間符号化(STBC:Space Time Block Code)を適用してよい(例えば、非特許文献8を参照)。STBCの適用により、送信ダイバーシチ効果を得て、カバレッジを更に改善できる。
 [(10)上下リンクパターンとの競合]
 NRでは、例えば、端末200は、スロットの種類又はスロット内のシンボルの種類(例えば、下りリンクシンボル、上りリンクシンボル、及び、Flexibleシンボルの何れか)を基地局100からのSFI通知により特定できる。SFIは、例えば、上位レイヤ信号(例えば、RRC信号)又はグループ共有下りリンク制御信号(Group common PDCCH)によって基地局100から端末200へ通知されてよい。
 NRでは、例えば、送受信のための時間領域リソースの一部が、SFIによって通知される上りリンク及び下りリンクに関する情報(以下、「上下リンクパターン」とも呼ぶ)と競合(換言すると、重複又は衝突)する可能性がある。例えば、PUSCHの時間領域リソース(例えば、上りリンクシンボル)の一部が、SFIにおいて下りリンクシンボルに設定される場合があり得る。この場合、端末200は、例えば、当該スロットにおいてPUSCHを送信しなくてよい(換言すると、送信をドロップしてよい)。換言すると、端末200は、PUSCHリソースと上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いてPUSCHを送信してよい。
 また、上述したように、シンボル単位のRepetitionが適用される場合でも、端末200が実際に送受信する信号はNormalシンボル単位であり、端末200は、Virtualシンボルの時間区間においてvirtualsymbolLength個のNormalシンボルを送受信する。
 また、SFIによって通知されるスロットの種類又はスロット内のシンボルの種類は、例えば、Normalシンボル又はNormalスロット単位で設定されることが想定される。換言すると、Virtualシンボル又はVirtualスロットに含まれるNormalシンボル又はNormalスロットの種類が異なる可能性がある。
 以上より、例えば、上述した方法により指定された送受信のための時間領域リソースにおいて、Virtualシンボルに含まれるNormalシンボルの一部が、SFIによって通知された上下リンクパターンと競合する可能性がある。この場合、端末200の動作として、以下の方法が適用されてよい。
 <方法1>
 方法1では、端末200は、例えば、Virtualシンボルに含まれる全てのNormalシンボルの送受信を行わない(換言すると、ドロップする)と判断してよい。
 <方法2>
 方法2では、端末200は、例えば、Virtualシンボルに含まれる複数のNormalシンボルのうち、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のNormalシンボルを用いて送受信を行ってよい。換言すると、端末200は、例えば、Virtualシンボルに含まれる複数のNormalシンボルのうち、上下リンクパターンとの競合が発生するNormalシンボルの送受信を行わない(換言すると、ドロップする)と判断してよい。
 <方法3>
 方法3では、端末200は、例えば、上述したCDM又はSTBCの適用の有無に基づいて、上述した方法1と方法2とを切り替えてよい。
 例えば、端末200は、CDM又はSTBCが適用される場合にはVirtualシンボルに含まれる全てのNormalシンボルの送受信を行わなくてよい(換言すると、方法1を適用してよい)。その一方で、例えば、端末200は、CDM又はSTBCが適用されない場合にはVirtualシンボルに含まれるNormalシンボルのうち、上下リンクパターンとの競合が発生しない一部のシンボルを用いて送受信を行ってよい(換言すると、方法2を適用してよい)。
 また、端末200は、CDM又はSTBCの適用の有無に限らず、例えば、チャネル/信号の種別に基づいて、方法1と方法2とを切り替えてもよい。
 以上、シンボル単位のRepetitionの動作例について説明した。
 次に、端末200における処理の一例について説明する。
 図27は、本実施の形態に係る端末200における下りリンクデータ受信に関する動作(例えば、PDSCH受信及びPUCCH送信)の一例を示すフローチャートである。
 図27において、端末200は、例えば、シンボル単位のRepetitionに関する情報を取得する(ST101)。シンボル単位のRepetitionに関する情報は、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボル数(例えば、virtualsymbolLength)に関する情報でもよい。例えば、ST101の処理には、上述した「(2)virtualsymbolLengthの設定例(Configuration)」において説明した処理が含まれてよい。
 端末200は、例えば、Virtualシンボル及びVirtualスロットを構成(換言すると、設定)する(ST102)。例えば、ST102の処理には、上述した「(3)Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例」において説明した処理が含まれてよい。
 端末200は、例えば、PDSCH受信に関する制御情報、及び、PUCCH送信に関する制御情報を取得する(ST103)。
 端末200は、例えば、PDCCHにおいてDCIを受信する(ST104)。また、端末200は、例えば、DCIによって指示された下りリンクリソースにおいて、PDSCHを受信し、復号する(ST105)。
 また、端末200は、例えば、PDSCHの復号結果に基づいて、ACK/NACKを生成し(ST106)、PUCCHを用いてACK/NACKを基地局100へ送信する(ST107)。
 例えば、ST104~ST107の処理には、上述した「(4)リソース割当」及び「(5)DMRS配置」、「(7)端末処理時間」及び「(8)PDCCH」の少なくとも一つにおいて説明した処理が含まれてよい。
 なお、例えば、「(3)Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例」のOption FS-2が適用される場合、端末200は、ST103又はST104の処理において、時間領域リソースに関するリソース割当情報を取得した後に、ST102と同様、virtualsymbolLengthに関する情報に基づいて、Virtualシンボル及びVirtualスロットを構成してもよい。
 図28は、本実施の形態に係る端末200における上りリンクデータ送信に関する動作(例えば、PUSCH送信)の一例を示すフローチャートである。
 図28において、端末200は、例えば、シンボル単位のRepetitionに関する情報を取得する(ST201)。シンボル単位のRepetitionに関する情報は、例えば、1つのVirtualシンボルに含まれるNormalシンボル数(例えば、virtualsymbolLength)に関する情報でもよい。例えば、ST201の処理には、上述した「(2)virtualsymbolLengthの設定例(Configuration)」において説明した処理が含まれてよい。
 端末200は、例えば、Virtualシンボル及びVirtualスロットを構成(換言すると、設定)する(ST202)。例えば、ST202の処理には、上述した「(3)Virtualシンボル及びVirtualスロットの構成例」において説明した処理が含まれてよい。
 端末200は、例えば、PUSCH送信に関する制御情報を取得する(ST203)。
 端末200は、例えば、PDCCHにおいてDCIを受信する(ST204)。
 また、端末200は、例えば、PUSCH送信に関する情報、及び、DCIによって指示された上りリンクリソースに基づいて、PUSCHを生成し、PUSCHを基地局100へ送信する(ST205)。
 例えば、ST204及びST205の処理には、上述した「(4)リソース割当」及び「(5)DMRS配置」、「(7)端末処理時間」又は「(8)PDCCH」において説明した処理が含まれてよい。
 なお、図27及び図28では、上述した「(6)追加Repetition」、「(9)符号分割多重又は時空間符号化の適用」及び「(10)上下リンクパターンとの競合」について適用しない場合について説明したが、本実施の形態では、これらについて適用してもよい。
 以上、端末200の動作例について説明した。
 本実施の形態によれば、端末200は、複数のNormalシンボルを1単位としたVirtualシンボル、又は、複数のVirtualシンボルによって構成されるVirtualスロットに基づいて、通信を制御する。この制御により、例えば、Virtualシンボルを構成する複数のNormalシンボルによるRepetition(換言すると、シンボル単位のRepetition)によって、無線通信におけるチャネル推定精度を向上できる。
 以上、本開示の一実施例に係る各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 なお、上述した実施の形態では、便宜上、Virtualシンボル及びVirtualスロットという用語を用いたが、他の名称が用いられてよい。例えば、Virtualシンボル/Virtualスロットは、「Superシンボル/Superスロット」、「hyperシンボル/hyperスロット」、「Coverage Enhancement(CE)シンボル/CEスロット」、「擬似(Pseudo)シンボル/擬似スロット」あるいは「extendedシンボル/extendedスロット」と呼ばれてもよい。
 また、Normalシンボル及びNormalスロットは、例えば、「Non-virtualシンボル/Non-Virtualスロット」、「Non-superシンボル/Non-superスロット」、「Non-hyperシンボル/Non-hyperスロット」、「Non-CEシンボル/Non-CEスロット」、「Non-Pseudoシンボル/Non-Pseudoスロット」あるいは「Non-extendedシンボル/Non-extendedスロット」と呼ばれてもよい。Normalシンボル及びNormalスロットは、単に「シンボル/スロット」と呼ばれてもよい。
 また、上記実施の形態では、基地局100と端末200との間の下りリンク通信及び上りリンク通信を想定した。しかし、本開示の一実施例は、これに限らず、端末同士の通信(例えば、sidelinkの通信)に適用されてもよい。
 また、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンク制御チャネル、及び、上りリンクデータチャネルは、それぞれ、PDCCH、PDSCH、PUCCH、及び、PUSCHに限らず、他の名称の制御チャネルでもよい。
 また、上述した実施の形態では、上位レイヤのシグナリングには、RRCシグナリングを想定しているが、Medium Access Control(MAC)のシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリングであるDCIでの通知に置き換えてもよい。
 また、上述した実施の形態において、時間領域リソースの単位は、スロット及びシンボルに限らず、例えば、フレーム、サブフレーム、スロット、サブスロット又は、シンボルといった時間領域リソース単位でもよく、他の時間領域リソース単位でもよい。
 また、上述した実施の形態において適用したパラメータは一例であって限定されない。例えば、Virtualシンボルを構成するNormalシンボル数(virtualsymbolLength)、Normalシンボル単位のオフセット、スロットオフセット、シンボル位置、シンボル数といったパラメータの少なくとも一つは、上述した実施の形態における値に限定されず、他の値でもよい。
 また、上述した実施の形態では、DMRSを用いる場合について説明したが、参照信号は、DMRSに限らず、他の参照信号でもよい。
 また、上述した実施の形態において、周波数ホッピングを適用してもよい。この時、周波数ホッピング区間は、例えば、少なくとも、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて決定(換言すると、特定)されてよい。
 以下、周波数ホッピングの設定方法および動作について説明する。
 例えば、基地局100及び端末200は、Virtualシンボル及びVirtualスロットに基づいて、通信に用いる周波数ホッピング区間(例えば、各ホップ区間に含まれるVirtualシンボル数)や各ホップに対するDMRSリソースの配置を決定(換言すると、特定)してよい。換言すると、周波数ホッピング区間や各ホップに対するDMRSリソースの配置の特定に、Normalスロット及びNormalシンボルに関する情報を用いなくてよい。
 NRでは、例えば、PUCCH及びPUSCHに対して周波数ホッピングが適用され得る。周波数ホッピングは、例えば、割当シンボル数に対して各ホップ区間に含まれるシンボル数が均等となるように適用され得る。例えば、割当シンボル数がNシンボルの場合、第1周波数ホップ区間に含まれるシンボル数はceil(N/2)シンボル、第2周波数ホップ区間に含まれるシンボル数はN-ceil(N/2)シンボルとなり得る。また、NRでは、例えば、周波数ホッピングの適用有無は、上位レイヤのシグナリングで設定されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。
 上述した実施の形態において、周波数ホッピングを適用する場合、例えば、Normalスロット及びNormalシンボルに対する周波数ホッピング動作を、Virtualスロット及びVirtualシンボルに置き換えて適用される。換言すると、周波数ホッピング区間や各ホップに対するDMRSリソースの配置は、例えば、Virtualスロット内のVirtualシンボル数に基づいて特定されてよい。つまり、割当Virtualシンボル数がNの場合、第1周波数ホップ区間に含まれるVirtualシンボル数はceil(N/2)、第2周波数ホップ区間に含まれるVirtualシンボル数はN-ceil(N/2)となり得る。また、各ホッピング区間に含まれるDMRSリソース配置されるシンボル番号(例えば、Normalシンボル番号又はVirtualシンボル番号)は同じである。
 このようにすれば、例えば、端末200に対して、virtualsymbolLengthが設定され、Virtualシンボル及びVirtualスロットが構成されることで、Normalスロット構成と同様の周波数ホッピング動作に基づいて,シンボルの単位のRepetition(換言すると、Virtualスロット構成)に対する周波数ホッピングおよびDMRS配置を特性でき、周波数ホッピングによる周波数ダイバーシチ効果とシンボル単位のRepetitionによるチャネル推定精度向上効果を同時に得ることができる。
 なお、各周波数ホッピング区間(周波数ホップ)に含まれるVirtualシンボル数やVirtualシンボルに含まれるNormalシンボル数は異なってもよい。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図29に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図30は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図31は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図32は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図32は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図31を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図33は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図32に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図33は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、複数の第1シンボルを1単位に対応付けた第2シンボルの単位で通信を制御する制御回路と、前記通信を行う通信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、複数の前記第2シンボルによって構成された時間区間の単位で前記通信を制御する。
 本開示の一実施例において、前記複数の第1シンボルは、連続するシンボルである。
 本開示の一実施例において、前記複数の第1シンボルにおいて、信号がレピティションされる。
 本開示の一実施例において、前記時間区間を構成する前記第2シンボルの数は、スロットを構成する第1シンボルの個数と同数である。
 本開示の一実施例において、前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数に関する情報を受信する受信回路、を更に具備する。
 本開示の一実施例において、前記第1シンボルの数に関する情報は、複数の候補シンボル数のうちの1つを示す。
 本開示の一実施例において、前記第1シンボルの数に関する情報は、下りリンク及び上りリンクの少なくとも1つに対して設定される。
 本開示の一実施例において、前記第1シンボルの数に関する情報は、前記端末に対して、前記通信に用いられるチャネル毎あるいは信号毎に設定される。
 本開示の一実施例において、前記第1シンボルの数に関する情報は、前記端末に対するパラメータの設定毎に設定される。
 本開示の一実施例において、前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数は、2のべき乗である。
 本開示の一実施例において、前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数は、スロットを構成する前記第1シンボルの数に基づいて設定される。
 本開示の一実施例において、前記時間区間に含まれる少なくとも2つの前記第2シンボルそれぞれを構成する前記第1シンボルの数は互いに異なる。
 本開示の一実施例において、前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数の上限値は、スロットを構成する前記第1シンボルの数より少ない。
 本開示の一実施例において、前記第2の時間区間は、スロットの先頭位置から開始する。
 本開示の一実施例において、前記第2の時間区間は、スロット内の何れかのシンボル位置から開始する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2シンボル及び前記時間区間に基づいて、前記通信のための時間領域リソースを決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2シンボル、前記時間区間、前記第1シンボル、及び、スロットに基づいて、前記通信のための時間領域リソースを決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2シンボル、前記時間区間、及び、前記第1シンボルに関するオフセットに基づいて、前記通信のための時間領域リソースを決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2シンボル、及び、前記時間区間に基づいて、前記通信に用いられる参照信号の時間領域リソースに対する配置を決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2シンボル、前記時間区間、及び、スロットに基づいて、前記通信に用いられる参照信号の時間領域リソースに対する配置を決定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記時間区間の単位、又は、複数の前記第2シンボルを1つとした単位、の何れかに基づいて、前記通信におけるレピティションを制御する。
 本開示の一実施例において、前記複数の第2シンボルを1つとした単位は、前記第2シンボルの単位で信号に割り当てられるリソースの単位である。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、複数の第1シンボルを1単位に対応付けた第2シンボルの単位で通信を制御し、前記通信を行う。
 2020年2月21日出願の特願2020-028050の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,205 制御部
 102 上位制御信号生成部
 103 下りリンク制御情報生成部
 104,206 符号化部
 105,207 変調部
 106,208 信号割当部
 107,209 送信部
 108,201 受信部
 109,202 抽出部
 110,203 復調部
 111,204 復号部
 200 端末

Claims (15)

  1.  複数の第1シンボルを1単位に対応付けた第2シンボルの単位で通信を制御する制御回路と、
     前記通信を行う通信回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記制御回路は、複数の前記第2シンボルによって構成された時間区間の単位で前記通信を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数の第1シンボルは、連続するシンボルである、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数の第1シンボルにおいて、信号がレピティションされる、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記時間区間を構成する前記第2シンボルの数は、スロットを構成する第1シンボルの個数と同数である、
     請求項2に記載の端末。
  6.  前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数に関する情報を受信する受信回路、を更に具備する、
     請求項1に記載の端末。
  7.  前記第1シンボルの数に関する情報は、複数の候補シンボル数のうちの1つを示す、
     請求項6に記載の端末。
  8.  前記第1シンボルの数に関する情報は、下りリンク及び上りリンクの少なくとも1つに対して設定される、
     請求項6に記載の端末。
  9.  前記第1シンボルの数に関する情報は、前記端末に対して、前記通信に用いられるチャネル毎あるいは信号毎に設定される、
     請求項6に記載の端末。
  10.  前記第1シンボルの数に関する情報は、前記端末に対するパラメータの設定毎に設定される、
     請求項6に記載の端末。
  11.  前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数は、2のべき乗である、
     請求項6に記載の端末。
  12.  前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数は、スロットを構成する前記第1シンボルの数に基づいて設定される、
     請求項6に記載の端末。
  13.  前記時間区間に含まれる少なくとも2つの前記第2シンボルそれぞれを構成する前記第1シンボルの数は互いに異なる、
     請求項2に記載の端末。
  14.  前記第2シンボルを構成する前記第1シンボルの数の上限値は、スロットを構成する前記第1シンボルの数より少ない、
     請求項6に記載の端末。
  15.  端末は、
     複数の第1シンボルを1単位に対応付けた第2シンボルの単位で通信を制御し、
     前記通信を行う、
     通信方法。
PCT/JP2020/048334 2020-02-21 2020-12-24 端末及び通信方法 Ceased WO2021166440A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202080097013.9A CN115136552A (zh) 2020-02-21 2020-12-24 终端以及通信方法
JP2022501667A JP7631294B2 (ja) 2020-02-21 2020-12-24 端末及び通信方法
US17/799,874 US20230091216A1 (en) 2020-02-21 2020-12-24 Terminal and communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-028050 2020-02-21
JP2020028050 2020-02-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021166440A1 true WO2021166440A1 (ja) 2021-08-26

Family

ID=77390724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/048334 Ceased WO2021166440A1 (ja) 2020-02-21 2020-12-24 端末及び通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230091216A1 (ja)
JP (1) JP7631294B2 (ja)
CN (1) CN115136552A (ja)
WO (1) WO2021166440A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220078777A1 (en) * 2020-09-10 2022-03-10 Qualcomm Incorporated Assigning time domain resources to fragmented orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) symbols

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115553007A (zh) * 2020-05-15 2022-12-30 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、终端设备和网络设备
CN120201466A (zh) * 2020-09-09 2025-06-24 北京小米移动软件有限公司 下行传输方法、下行传输装置及存储介质
US11924666B2 (en) * 2021-01-13 2024-03-05 Qualcomm Incorporated Techniques for demodulation reference signal based signal-to-noise ratio for demodulation processing
US12432749B2 (en) * 2021-08-05 2025-09-30 Apple Inc. Method for processing delay for PDCCH repetitions
US12356401B2 (en) * 2022-07-05 2025-07-08 Qualcomm Incorporated Early acknowledgement feedback
EP4686129A1 (en) * 2024-07-26 2026-01-28 Nokia Technologies Oy Resource allocation
WO2026021673A1 (en) * 2024-07-26 2026-01-29 Nokia Technologies Oy Resource allocation

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017134927A1 (ja) * 2016-02-05 2017-08-10 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び送信方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69840732D1 (de) * 1997-04-17 2009-05-20 Ntt Docomo Inc Basisstation und Verfahren für Mobilkommunikationssystem
EP3457746B1 (en) * 2016-05-12 2024-07-10 Sony Group Corporation Base station device, terminal device, method and storage medium
US10205581B2 (en) * 2016-09-22 2019-02-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Flexible slot architecture for low latency communication
US10038488B2 (en) * 2016-12-22 2018-07-31 Qualcomm Incorporated PUCCH transmit diversity with one-symbol STBC
WO2019013513A1 (ko) * 2017-07-12 2019-01-17 엘지전자 주식회사 Tdd 스페셜 서브프레임 상에서 하향링크 물리 채널을 수신하는 방법 및 nb-iot 기기
KR102554390B1 (ko) * 2017-09-20 2023-07-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
WO2019193721A1 (ja) * 2018-04-05 2019-10-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021151240A1 (en) * 2020-01-31 2021-08-05 Qualcomm Incorporated Techniques for relaxing a slot format determination

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017134927A1 (ja) * 2016-02-05 2017-08-10 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び送信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PANASONIC: "NB-IoT PUSCH link level evaluation", 3GPP TSG RAN WG1 ADHOC_LTE_NB-IOT_1601 R1-160061, 16 January 2016 (2016-01-16), pages 1 - 6, XP051064680 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220078777A1 (en) * 2020-09-10 2022-03-10 Qualcomm Incorporated Assigning time domain resources to fragmented orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) symbols
US12028839B2 (en) * 2020-09-10 2024-07-02 Qualcomm Incorporated Assigning time domain resources to fragmented orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols

Also Published As

Publication number Publication date
CN115136552A (zh) 2022-09-30
JPWO2021166440A1 (ja) 2021-08-26
US20230091216A1 (en) 2023-03-23
JP7631294B2 (ja) 2025-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7631294B2 (ja) 端末及び通信方法
JP7670677B2 (ja) 端末、通信方法及び集積回路
WO2022074884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP7733186B2 (ja) 基地局、通信方法及び集積回路
WO2021210264A1 (ja) 移動局、基地局、受信方法及び送信方法
WO2021215098A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022030075A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
JP7569367B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
JP7585291B2 (ja) 端末及び通信方法
WO2023100470A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2022208989A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
JP7701928B2 (ja) 基地局、通信方法および集積回路
WO2023181556A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024100918A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023243614A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023119756A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2023013192A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022239289A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2022079955A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP7757388B2 (ja) 端末、通信方法及び集積回路
WO2024232068A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2025069635A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2024171521A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023203938A1 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
WO2023181557A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 20920637

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022501667

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 01.12.2022)

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20920637

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1