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WO2024242143A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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Publication number
WO2024242143A1
WO2024242143A1 PCT/JP2024/018875 JP2024018875W WO2024242143A1 WO 2024242143 A1 WO2024242143 A1 WO 2024242143A1 JP 2024018875 W JP2024018875 W JP 2024018875W WO 2024242143 A1 WO2024242143 A1 WO 2024242143A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
terminal
drx
cell
dtx
Prior art date
Application number
PCT/JP2024/018875
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Publication of WO2024242143A1 publication Critical patent/WO2024242143A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/11Semi-persistent scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being considered that meet the requirements of a large-capacity system, high data transmission speed, low latency, simultaneous connection of many terminals, low cost, and low power consumption (for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 In addition, in Release 18 of 3GPP (registered trademark), network energy savings have become increasingly important in order to achieve environmental sustainability, carbon neutrality, SDGs (Sustainable Development Goals), reduced operating costs, etc., and methods for saving energy are being considered (for example, Non-Patent Document 2).
  • discontinuous transmission and reception at base stations is dynamically enabled or disabled, it is expected that, for example, SPS-PDSCH will be scheduled during an active period, while the corresponding SPS-HARQ-ACK will overlap with an inactive period.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and aims to respond with feedback information corresponding to the downlink shared channel when a base station performs intermittent reception.
  • a terminal has a control unit that assumes that a base station will execute an intermittent reception function that enables or disables a receiving unit, a communication unit that executes transmission to the base station based on the assumed intermittent reception function, and a receiving unit that receives control information related to the intermittent reception function from the base station, the communication unit receiving an SPS-PDSCH (Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel) from the base station, and the control unit determining the timing to transmit a HARQ-ACK corresponding to the SPS-PDSCH based on the assumed intermittent reception function.
  • SPS-PDSCH Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel
  • the disclosed technology provides a technology for responding with feedback information corresponding to a downlink shared channel when a base station performs discontinuous reception.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining discontinuous reception of a base station according to a first embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram for explaining each parameter according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining intermittent transmission by a base station according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining each parameter according to Example 5 of an embodiment of the present invention.
  • 13 is a flowchart for explaining an example of HARQ-ACK transmission according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station or a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of a configuration of a vehicle according to an embodiment of the present invention;
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • systems beyond LTE-Advanced e.g., NR
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, etc.
  • NR- even if a signal is used in NR, it is not necessarily specified as "NR-".
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • another method e.g., Flexible Duplex, etc.
  • radio parameters and the like when radio parameters and the like are “configured,” it may mean that predetermined values are pre-configured, or that radio parameters notified from a base station or terminal are configured.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the TTI Transmission Time Interval
  • the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is, for example, transmitted by NR-PBCH and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block).
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 in DL (Downlink) and receives a control signal or data from the terminal 20 in UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming.
  • both the base station 10 and the terminal 20 are capable of applying communication by MIMO (Multiple Input Multiple Output) to DL or UL.
  • both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • DC Direct Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 in DL and transmits control signals or data to the base station 10 in UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10, and performs measurement of propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
  • the terminal 20 may be referred to as a UE, and the base station 10 as a gNB.
  • FIG. 3 is a diagram to explain WUS in NR Release 16.
  • a PDCCH-based wake-up signal (WUS: Wake Up Signal) can instruct one or more terminals whether or not the terminals should monitor the PDCCH within the next DRX on period.
  • DCI format 2_6 in which the CRC (Cyclic Redundancy Check) is scrambled by the PS-RNTI (Power Saving - Radio Network Temporary Identifier), is used as a PDCCH-based WUS and is also called DCP (DCI with CRC scrambled by PS-RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • PS-RNTI Power Saving - Radio Network Temporary Identifier
  • DCI format 2_6 contains one bit of activation instruction information indicating "active" or "inactive.”
  • Example 1 In this embodiment, the operation of a base station when receiving discontinuously and definitions of related concepts will be described.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the intermittent reception of a base station according to Example 1 of an embodiment of the present invention.
  • the period during which the base station 10 disables/enables the receiving unit is introduced as an intermittent reception (gNB CDRX) function by the base station (hereinafter referred to as intermittent reception by base station).
  • gNB CDRX intermittent reception
  • the concept of discontinuous reception in the base station 10 is similar to that of the terminal 20.
  • the receiving units and/or parameters to be disabled may be per port, panel, beam, or carrier (or cell).
  • drx-onDurationTimer period at the start of the DRX cycle
  • drx-SlotOffset delay before starting drx-onDurationTimer
  • drx-InactivityTimer period after an uplink reception opportunity during which the terminal 20 performs uplink transmission
  • drx-LongCycleStartOffset long DRX cycle (i.e., drx-LongCycle) and drx-StartOffset that define when the long and short DRX cycles start.
  • drx-ShortCycle short DRX cycle
  • drx-ShortCycleTimer period during which the base station 10 follows the short DRX cycle
  • drx-RetransmissionTimerUL maximum period until a grant for an uplink retransmission is received
  • drx-HARQ-RTT-TimerUL minimum period until an uplink retransmission grant is expected.
  • the base station 10 may receive an uplink channel transmitted from the terminal 20 when drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, or drx-RetransmissionTimerUL is being executed.
  • the terminal 20 may perform an operation assuming the base station discontinuous reception. Specifically, the terminal 20 identifies the status of the base station discontinuous reception by RRC, MAC-CE, or DCI. In the case of DCI, it is assumed that the terminal 20 receives DCI indicating the status of the base station discontinuous reception from the base station 10. Details of the instruction by DCI will be described later in Example 3.
  • the terminal 20 may transmit an uplink channel while drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, or drx-RetransmissionTimerUL is running.
  • the terminal 20 may ignore the DBR, specifically, the terminal 20 performs uplink transmissions as scheduled or configured by the base station 10, regardless of the DBR status.
  • the base station 10 may perform a schedule or setting that takes into account intermittent base station reception, or may perform a schedule or setting regardless of intermittent base station reception.
  • a schedule or setting that takes into account intermittent base station reception is performed, the intermittent base station reception function is realized even if the terminal 20 ignores intermittent base station reception.
  • unnecessary signal transmission is performed, resulting in unnecessary power consumption by the terminal 20.
  • the terminal 20 may perform an operation assuming the base station discontinuous reception. Specifically, the terminal 20 identifies the status of the base station discontinuous reception by RRC, MAC-CE, or DCI. In the case of DCI, it is assumed that the terminal 20 receives DCI indicating the status of the base station discontinuous reception from the base station 10. Details of the instruction by DCI will be described later in Example 3.
  • the terminal 20 performs uplink transmissions as scheduled or configured by the base station 10, regardless of the status of the base station intermittent reception.
  • the terminal support information may be a period of terminal traffic.
  • the base station 10 may receive the terminal support information at a higher layer.
  • the base station 10 determines the value of the parameter taking into account the terminal support information reported by the terminal 20.
  • Example 2 In this embodiment, an example of a method for triggering discontinuous reception from a base station will be described.
  • Enabling/disabling discontinuous reception from the base station may be done using one of the following options:
  • the base station 10 may enable/disable discontinuous reception at the base station when an RRC parameter indicating the enable/disable of discontinuous reception at the base station is set by the terminal 20 or another network node (e.g., a core network or another base station, etc.).
  • another network node e.g., a core network or another base station, etc.
  • the base station 10 may enable/disable discontinuous reception at the base station when it receives a MAC-CE command indicating enabling/disabling of discontinuous reception at the base station from the terminal 20 or another network node (e.g., a core network or another base station, etc.).
  • a MAC-CE command indicating enabling/disabling of discontinuous reception at the base station from the terminal 20 or another network node (e.g., a core network or another base station, etc.).
  • the base station 10 may enable/disable the discontinuous reception at the base station based on an instruction to enable/disable the discontinuous reception at the base station included in the UCI.
  • the UCI including the instruction to enable/disable the base station discontinuous reception may be a newly defined UCI type that is different from the conventional UCI.
  • the UCI may also be the same UCI type as the conventional UCI, such as HARQ-ACK, CSI, or SR.
  • the terminal 20 may transmit a PUCCH or PUSCH to the base station 10 to execute an instruction for discontinuous reception at the base station (i.e., activation/deactivation), thereby enabling/disabling discontinuous reception at the base station.
  • an instruction for discontinuous reception at the base station i.e., activation/deactivation
  • the terminal 20 may receive DCI indicating the status of the intermittent reception from the base station 10 in order to identify whether the instruction by the UCI has been correctly decoded by the base station 10 and whether there is a common understanding between the base station 10 and the terminal 20 regarding the status of the intermittent reception from the base station. Details of the DCI will be described later in Example 3.
  • the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception when some condition is met.
  • the base station 10 may enable the base station discontinuous reception when the base station 10 does not receive an uplink channel from the terminal 20 for a certain period of time.
  • the certain period of time may be a symbol, a slot, a subframe, a millisecond, a second, etc.
  • the terminal 20 may receive DCI indicating the status of the intermittent reception from the base station 10 in order to obtain a common understanding of the status of the intermittent reception between the base station 10 and the terminal 20. Details of the DCI will be described later in Example 3.
  • the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception by a combination of the above options.
  • the base station 10 may perform one of the following optional operations as a procedure for enabling/disabling intermittent base station reception.
  • the base station 10 may immediately enable/disable the discontinuous reception at the base station when any of the options that trigger the enablement/disablement of the discontinuous reception at the base station described above is executed.
  • the base station 10 may receive an instruction on the timing of enabling/disabling the base station discontinuous reception at a fixed time interval or a specified time after receiving the instruction.
  • the unit of the time interval or time designation may be a symbol, a slot, a subframe, milliseconds, seconds, etc.
  • the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception at a specified time when any of the above-mentioned options that trigger the enabling/disabling of the base station discontinuous reception is executed.
  • the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception based on a newly introduced timer.
  • the enable/disable timers may be the same or different.
  • the unit of the timer may be symbols, slots, subframes, milliseconds, seconds, etc.
  • the base station 10 or the terminal 20 or other network nodes may set the timer in RRC or specify it in MAC-CE or UCI/DCI.
  • the timer is executed.
  • the base station 10 may enable/disable the base station intermittent reception.
  • the timer Even if the base station intermittent reception is instructed to be enabled, there are cases where the actual uplink transmission from the terminal 20 occurs with a certain delay after the instruction due to the processing of the terminal 20, etc. Even in such cases, by introducing a timer, the base station intermittent reception can be enabled after a certain period of time, thereby reducing the power consumption of the base station 10.
  • Example 3 In this embodiment, an example will be described in which a terminal receives an instruction regarding discontinuous reception from a base station via DCI.
  • the terminal 20 identifies the status of discontinuous reception at the base station and the terminal 20 and the base station 10 have a common understanding of the status, it is necessary to consider a mechanism for the base station 10 to indicate the status of discontinuous reception at the base station to the terminal 20. For timely indication, indication by DCI is promising.
  • the advantage of having a common understanding is that when base station discontinuous reception is enabled, the terminal 20 can stop uplink transmission, thereby saving power consumption of the terminal 20.
  • a new RNTI may be introduced to indicate the status of the base station discontinuous reception.
  • the new RNTI may be, for example, the gNB CDRX-RNTI (GC-RNTI).
  • the introduction of the DCI field may be one of the following options:
  • a new DCI field may be introduced to indicate the status of the base station discontinuous reception.
  • the bit size of the introduced DCI field may be 1 bit, with a valid state indicated by "1” and an invalid state indicated by "0", or vice versa.
  • a new DCI field may not be introduced. That is, the status of the base station discontinuous reception may be indicated by an existing field. For example, if the corresponding DCI format is scrambled with a new RNTI such as GC-RNTI and the HPN and RV fields are all set to "0", the terminal 20 may identify that the status of the base station discontinuous reception is enabled.
  • the terminal 20 may identify that the status of discontinuous reception from the base station is disabled.
  • the corresponding DCI format may also be one of the following options:
  • ⁇ Option 1> It may be a DCI that is specific to the terminal 20.
  • the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception using a new DCI format that is different from the conventional DCI format.
  • the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception using conventional DCI formats 0_1, 0_2, 1_1, 1_2 or other DCI formats.
  • the DCI may be common to a group of terminals 20.
  • the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception by using a new DCI format different from the conventional one.
  • the aforementioned new DCI field may be introduced in the new DCI format together with other new DCI fields for the power saving technique of the base station 10.
  • the base station 10 may scramble the new DCI format with the aforementioned new RNTI (e.g., GC-RNTI).
  • the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception using the conventional DCI format 2_6 or other group-common DCI format.
  • DCI format 2_6 Assuming that DCI format 2_6 is used, conventional DCI fields in the DCI format may be reinterpreted to indicate the status of base station discontinuous reception. For example, "Wake-up indication” may be used for reinterpretation. A valid state may be indicated by “1” and an invalid state may be indicated by “0", or vice versa.
  • the base station 10 may scramble DCI format 2_6 with the new RNTI (such as GC-RNTI) mentioned above instead of the PS-RNTI.
  • the new RNTI such as GC-RNTI
  • the terminal 20 can identify the status of intermittent reception from the base station, and the terminal 20 and the base station 10 can understand it in common.
  • Example 4 In this embodiment, an example will be described in which base stations and terminals report capability information to each other regarding discontinuous reception at a base station.
  • Base station capability information indicating the capabilities of the base station 10 may be introduced. That is, the base station 10 transmits the base station capability information to the terminal 20 or other network nodes. The terminal 20 or other network nodes that receive the base station capability information may assume the capabilities of the base station 10 based on the received base station capability information.
  • the base station capability information may include information indicating whether or not the base station supports discontinuous reception.
  • base station capability information indicating whether or not a DCI indication indicating the status of discontinuous reception of the base station is supported may be introduced.
  • terminal capability information may also be introduced. For example, terminal capability information indicating whether or not the base station discontinuous reception is supported may be introduced. Also, terminal capability information indicating whether or not the base station discontinuous reception status identification may be introduced.
  • the terminal 20 may identify whether the intermittent reception function at the base station is enabled or disabled. For example, the terminal 20 may perform the operation of option 1 shown in the first embodiment. Also, if the terminal 20 does not have a terminal capability that supports identifying the status of intermittent reception at the base station, the terminal 20 may perform the operation of option 2 shown in the first embodiment.
  • terminal capability information indicating whether or not a DCI indication indicating the status of discontinuous reception at a base station is supported may be introduced.
  • terminal capability information indicating whether or not a new terminal-specific/group-common DCI format is supported may be introduced.
  • the dependency between base station capability information and terminal capability information may be one of the following options:
  • ⁇ Option 2> In order to apply the base station discontinuous reception, it may be sufficient to report only either the base station capability information or the terminal capability information indicating that the base station discontinuous reception is supported.
  • base stations and terminals can report capability information to each other regarding intermittent reception at the base station.
  • the terminal capabilities in each of the above-described embodiments may be limited to cases where the terminal 20 is a reduced-function terminal, or may be applied even when the terminal 20 is not a reduced-function terminal.
  • cell DTX/DRX is being considered to reduce power consumption in the base station 10.
  • alignment of cell DTX/DRX with UE-DRX in the RRC connected mode, information exchange between nodes regarding cell DTX/DRX, etc. are being considered.
  • the mechanism for enabling or disabling the transmission/reception units of the base station 10 is important in reducing power consumption in the base station 10. To reduce power consumption in the base station 10, the adaptation of DL transmission and UL reception is being considered.
  • Cell DTX/DRX is useful for achieving adaptation of DL transmission and UL reception.
  • the details of the operation of cell DTX/DRX have not been clear. Therefore, below, examples 5 to 8 are explained as specific examples of cell DTX/DRX.
  • Cell DRX may be defined as in the first to fourth embodiments. Whether or not cell DRX is performed is determined by higher layer parameters, and a period, a start slot, an offset, and a period may be set. In addition, whether or not cell DRX is applicable may be determined by a semi-static, dynamic, or flexible network state.
  • Cell DTX may be defined as described below. Whether or not to perform cell DTX is determined by higher layer parameters, and the period, start slot, offset and duration may be further set. Also, the applicability of cell DTX may be determined by semi-static, dynamic or flexible network conditions.
  • the transmission units and/or parameters that are disabled may be per port, per panel, per beam, per carrier, or per cell.
  • the cell DTX may be defined by some or all of the parameters shown in 1)-6) below.
  • the units of the parameters may be symbols, slots, subframes, milliseconds, seconds, etc., or other units.
  • the units of the parameters may be the same or different.
  • dtx-onDurationTimer The period from the beginning of the DTX cycle.
  • dtx-SlotOffset The delay period before starting the dtx-onDurationTimer.
  • dtx-InactivityTimer A period that starts after a DL transmission opportunity (an opportunity for the base station 10 to perform DL transmission and for the terminal 20 to receive DL transmission).
  • dtx-LongCycleStartOffset dtx-StartOffset that defines the long DTX cycle (i.e., dtx-LongCycle) and the start of the long and short DTX cycles.
  • dtx-ShortCycle Short DTX cycle, may be optional.
  • dtx-ShortCycleTimer The period during which the base station 10 performs a short DTX cycle. When DL reception occurs during long DTX, short DTX is started. It may be optional.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining each parameter according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the active time is dtx-onDurationTimer after dtx-SlotOffset from the beginning of dtx-LongCycle. If DL reception occurs during drx-LonCycle, the active time ends dtx-InactivityTimer after DL reception occurs, and dtx-ShortCycle starts. If DL reception occurs during dtx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle continues. If no DL reception occurs during dtx-ShortCycleTimer, dtx-LongCycle starts.
  • the base station 10 may transmit a DL channel or a DL signal while the dtx-onDurationTimer or the dtx-InactivityTimer is operating.
  • the terminal 20 may receive a DL channel or a DL signal while the dtx-onDurationTimer or the dtx-InactivityTimer is operating.
  • the terminal 20 may be assumed to receive a DL channel or a DL signal when the dtx-onDurationTimer or the dtx-InactivityTimer is not operating.
  • the DL channel or DL signal may be any of the following: PDCCH, PDSCH, SPS (Semi Persistent Scheduling)-PDSCH, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal), PT-RS (Phase Tracking - Reference Signal), or DM-RS (Demodulation - Reference Signal).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
  • PT-RS Phase Tracking - Reference Signal
  • DM-RS Demodulation - Reference Signal
  • the UL channel or UL signal may be any of PRACH, PUCCH, PUSCH, CG-PUSCH, SRS, PT-RS, and DM-RS.
  • Example 6 In the sixth embodiment, the cell DTX/DRX setting will be described.
  • ⁇ Option 1> Joint configuration may be performed.
  • Cell DTX and cell DRX may be jointly configured by a common parameter.
  • the common parameter e.g., CellDTXDRX-Config
  • cell DTX and DRX may be enabled.
  • the terminal 20 may appropriately perform the operation of the fifth embodiment.
  • the common parameters may include either or both of the information elements 1) and 2) shown below.
  • Parameters common to DTX and DRX Some parameters may be common to DTX and DRX. For example, a parameter indicating an on-duration timer may be common to DTX and DRX. For example, a parameter indicating a cycle may be common to DTX and DRX.
  • Parameters that are separated for DTX and DRX Some parameters may be set separately for DTX and DRX. For example, a parameter indicating a slot offset may be set separately for DTX and DRX.
  • Option 1 can reduce the RRC signaling overhead.
  • Cell DTX and cell DRX may be individually configured by separate parameters.
  • a parameter for DTX e.g., CellDTX-Config
  • cell DTX may be enabled.
  • a parameter for DRX e.g., CellDRX-Config
  • cell DRX may be enabled.
  • the parameter for DTX may include the parameters described in the fifth embodiment.
  • the parameter for DRX may include the parameters described in the first embodiment.
  • Option 2 provides greater configuration flexibility when enabling either Cell DTX or Cell DRX.
  • Example 7 In Example 7, the enabling or disabling of cell DTX/DRX will be described.
  • cell DTX and cell DRX are jointly configured (option 1 in Example 6), cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled as follows:
  • the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by RRC signaling.
  • RRC parameter may be a common parameter (e.g., CellDTXDRX-Config) in the sixth embodiment.
  • the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by the MAC-CE.
  • the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled.
  • the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by the DCI.
  • the terminal 20 may be dynamically notified that the cell DTX and cell DRX are enabled or disabled by the DCI.
  • the notification by the DCI may be performed as shown in 1)-4) below.
  • the DCI format may be a UE-specific DCI format or a group-common DCI format.
  • the DCI format may be an existing format (e.g., DCI format 1_1, 1_2, 2_0) or may be newly defined (e.g., 1_x, 2_x).
  • the RNTI may be an existing RNTI (e.g., C-RNTI, SFI-RNTI), or a new RNTI may be defined.
  • the DCI fields may be a set of existing fields and/or new fields. For example, if it is a set of existing fields, some fields may be used to enable or disable cell DTX and cell DRX, as shown in Alt. 1) and Alt. 2) below.
  • Alt. 1 When scrambling is performed by an existing RNTI such as a CS-RNTI, and, for example, when HPNs are all set to "0", RVs are all set to "00", and TDRAs are all set to “1", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX and cell DRX. Also, for example, when HPNs are all set to "0”, RVs are all set to "00”, MCSs are all set to "1”, FDRAs are all set to "1”, and TDRAs are all set to "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX and cell DRX.
  • an existing RNTI such as a CS-RNTI
  • Alt. 2 When scrambling with a new RNTI and, for example, when HPN is set to all “0” and RV is set to all "00", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX and cell DRX. Also, for example, when HPN is set to all "0”, RV is set to all "00", MCS is set to all "1”, and FDRA is set to all "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX and cell DRX.
  • the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by the new DCI field.
  • the new DCI field may be called a "Cell DTX DRX identifier."
  • the terminal 20 may dynamically enable the cell DTX and cell DRX.
  • the terminal 20 may dynamically disable the cell DTX and cell DRX.
  • the DCI including the new DCI field may be scrambled with either the existing RNTI or the new RNTI.
  • cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled as follows:
  • the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled by RRC signaling.
  • RRC parameter may be a separate parameter (e.g., CellDTX-Config, CellDRX-Config) in the sixth embodiment.
  • the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled by the MAC-CE.
  • the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled.
  • the terminal 20 may be dynamically notified that the cell DTX or cell DRX is enabled or disabled by the DCI.
  • the notification by the DCI may be performed as shown in 1)-4) below.
  • the DCI format may be a UE-specific DCI format or a group-common DCI format.
  • the DCI format may be an existing format (e.g., DCI format 1_1, 1_2, 2_0) or may be newly defined (e.g., 1_x, 2_x).
  • the RNTI may be an existing RNTI (e.g., C-RNTI, SFI-RNTI), or a new RNTI may be defined.
  • the DCI fields may be a set of existing fields and/or new fields. For example, a different set of DCI fields may be used to enable or disable cell DTX or cell DRX, respectively, to indicate either cell DTX or cell DRX. For example, in the case of an existing set of fields, some fields may be used to enable or disable cell DTX and cell DRX, as shown in Alt. 1) and Alt. 2) below.
  • Alt. 1 When scrambling is performed by an existing RNTI such as a CS-RNTI, and, for example, when HPN is set to all "0", RV is set to all "00", and PRI is set to all “1", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX. Also, for example, when HPN is set to all "0”, RV is set to all "00", MCS is set to all “1”, FDRA is set to all "1", and PRI is set to all “1”, the terminal 20 may dynamically disable cell DTX. Also, for example, when HPN is set to all "0", RV is set to all "00", and TDRA is set to all "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DRX.
  • an existing RNTI such as a CS-RNTI
  • the terminal 20 may dynamically disable cell DRX.
  • the PRI and TDRA fields may additionally be used to indicate whether the DCI to be enabled or disabled is for CG-PUSCH/SPS-PDSCH or cell DTX/cell DRX.
  • the same fields may be used to indicate whether the target is CG-PUSCH/SPS-PDSCH or cell DTX/cell DRX.
  • the DCI format may indicate whether the target is cell DTX or cell DRX.
  • DCI format 0_0 may enable or disable cell DRX
  • DCI format 1_0 may enable or disable cell DTX.
  • DCI format may indicate whether cell DTX or cell DRX is targeted.
  • DCI format 0_0 may enable or disable cell DRX
  • DCI format 1_0 may enable or disable cell DTX.
  • the new DCI field may enable or disable cell DTX or cell DRX.
  • the new DCI field may be referred to as a "Cell DTX identifier" or a "Cell DRX identifier.”
  • the terminal 20 may dynamically enable cell DTX. Also, for example, if the cell DTX identifier is set to "0", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX. For example, if the cell DRX identifier is set to "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DRX. Also, for example, if the cell DRX identifier is set to "0", the terminal 20 may dynamically disable cell DRX.
  • the new DCI field may also be called a "Cell DTX DRX identifier."
  • the terminal 20 may dynamically enable the Cell DTX or dynamically disable the Cell DRX.
  • the terminal 20 may dynamically enable the Cell DRX or dynamically disable the Cell DTX.
  • the terminal 20 may dynamically enable the Cell DTX and the Cell DRX.
  • the terminal 20 may dynamically enable the Cell DTX and the Cell DRX.
  • the bit mapping of the Cell DTX and the Cell DRX described above may be reversed.
  • the DCI containing the new DCI field may be scrambled with either the existing RNTI or the new RNTI.
  • the timing for applying the enabling or disabling of cell DTX or cell DRX notified by MAC-CE or DCI described above may be 1) or 2) as shown below.
  • the terminal 20 may immediately activate or deactivate. When activation or deactivation of cell DTX or cell DRX is notified by MAC-CE or DCI, the terminal 20 may immediately activate or deactivate cell DTX or cell DRX.
  • the terminal 20 may enable or disable at the notified time.
  • the time to enable or disable the cell DTX or cell DRX may be notified via RRC signaling, MAC-CE, or DCI as an interval or a certain time from the time when the enablement or disablement is notified.
  • the unit of time may be a symbol, slot, subframe, millisecond, second, etc.
  • Example 8 In the eighth embodiment, the related operation between the cell DTX/DRX and the UE DRX will be described. If the time positions of the cell DTX and the UE DRX are not aligned, the terminal 20 may wake up to receive a DL channel or a DL signal when no DL transmission is being performed due to the cell DTX.
  • UE DRX is configured (eg, DRX-Config)
  • the terminal 20 may not assume that cell DTX is configured.
  • UE DRX e.g., DRX-Config
  • the parameters of cell DTX may be the parameters described in the sixth embodiment.
  • the terminal 20 does not need to assume that a cell DTX that does not coincide with the time position of the UE DRX is configured.
  • the cell DTX and the UE DRX are time-aligned, the cell DTX and the UE DRX may be configured jointly.
  • the terminal 20 does not need to assume that the UE DRX (e.g., DRX-Config) that does not coincide with the time position of the cell DTX is configured.
  • the cell DTX and the UE DRX are time-aligned, the cell DTX and the UE DRX may be configured jointly.
  • the cell DTX and the UE DRX may be configured in the terminal 20 regardless of whether the time positions of the cell DTX and the UE DRX are aligned or not. Also, when the cell DTX is configured in addition to the UE DRX, the parameters of the cell DTX may take precedence. The terminal 20 may ignore the parameters of the UE DRX. The terminal 20 may operate as in the fifth embodiment. Also, when the cell DTX is configured in addition to the UE DRX, the parameters of both may be applied. The terminal 20 may wake up in the active times of both the cell DTX and the cell DRX.
  • cell DTX and UE DRX are aligned in time may be defined as option 1 or option 2 shown below.
  • the time positions of the cell DTX and the UE DRX may be defined as being aligned regardless of the active time in the long cycle.
  • the long cycle of the cell DTX e.g., dtx-LongCycle
  • the long cycle of the UE DRX e.g., drx-LongCycle
  • the long cycle is the same for the cell DTX and the UE DRX, it may be further defined that the cell DTX and the UE DRX are aligned in time depending on the active time in the long cycle.
  • the on-duration timers and slot offsets in the long cycle e.g., dtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset
  • the cell DTX and the UE DRX are aligned in time.
  • other parameters e.g., dtx-InactivityTimer, drx-InactivityTimer, etc. may be additionally considered to determine whether the definition is met.
  • the cell DTX and the UE DRX may be defined as being time-aligned.
  • Option 2 may be applied when the conditions of Option 1-1 or Option 1-2 are met.
  • the time positions of the cell DTX and the UE DRX may be defined as being aligned regardless of the active time in the short cycle.
  • the short cycle of the cell DTX e.g., dtx-ShortCycle
  • the short cycle of the UE DRX e.g., drx-ShortCycle
  • the short cycle is the same for the cell DTX and the UE DRX, it may be further defined that the cell DTX and the UE DRX are time-aligned depending on the active time within the short cycle.
  • short cycle timers short cycles (e.g. dtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle) are the same for the cell DTX and the UE DRX, it may be defined that the cell DTX and the UE DRX are time-aligned.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of HARQ-ACK transmission according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 receives the SPS-PDSCH.
  • the terminal 20 determines, by postponing as necessary, the slot in which to transmit the HARQ-ACK corresponding to the received SPS-PDSCH.
  • the terminal 20 transmits the HARQ-ACK in the determined slot.
  • the target slot or sub-slot for transmitting the SPS-HARQ-ACK is the first available slot or sub-slot that is a PUCCH resource that does not overlap with semi-static DL, SSB, or CORESET#0 symbols and satisfies the condition K1_max_def>K1+K_def (see non-patent document 3).
  • K_def is the number of slots or subslots from the initial PDCCH slot to the target PUCCH slot.
  • K1_max_def is set for each SPS configuration index. If this condition is not met, the SPS-HARQ-ACK is dropped.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example (1) of HARQ-ACK transmission according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
  • the initial PUCCH slot is K1 slots after the slot in which SPS-PDSCH#1 is received, and the target PUCCH slot is further after K_def slots.
  • SPS-HARQ-ACK is transmitted in the target PUCCH slot.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example (2) of HARQ-ACK transmission according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the initial PUCCH slot is K1 slots after the slot in which SPS-PDSCH#1 is received, and the target PUCCH slot is further K_def slots after that.
  • the target PUCCH slot is slot S, so SPS-HARQ-ACK resources are placed in the symbols in the slot whose symbol direction is F or U.
  • the UE does not transmit or receive some channels or signals. That is, due to cell DTX/DRX, the channels or signals are dropped. While the SPS-PDSCH is scheduled only during active periods, the behavior when the corresponding SPS-HARQ-ACK overlaps with the inactive period was not specified. It was not specified whether the UE is expected to transmit the HARQ-ACK corresponding to the SPS-PDSCH during cell DRX inactive periods.
  • the SPS-HARQ-ACK and the cell DRX may not be jointly supported by the terminal 20.
  • the terminal 20 may not assume that the sps-HARQ-Deferral (see Non-Patent Document 4) and the parameters related to the cell DRX (e.g., cell-DRX-Pattern) are set simultaneously.
  • the SPS-HARQ-ACK and the cell DRX may be jointly supported by the terminal 20.
  • the terminal 20 may be configured with parameters related to the sps-HARQ-Deferral and the cell DRX (e.g., cell-DRX-Pattern) at the same time.
  • the UE may not expect to transmit SPS-HARQ-ACK during cell DRX inactive periods if the HARQ-ACK is deferred.
  • the UE may count slots during the inactive period towards K1+K_def.
  • the UE may also determine the earliest second slot and a PUSCH or PUCCH in the second slot for multiplexing HARQ-ACK information bits including the second HARQ-ACK information bit among the first HARQ-ACK information bits.
  • the second HARQ-ACK information bit corresponds to an SPS-PDSCH setting with a sps-HARQ-Deferral value greater than or equal to the time difference between the second slot and an SPS-PDSCH reception slot in a slot for PUCCH transmission in the primary cell.
  • the UE may determine the earliest second slot based on the cell DRX configuration or notification. For example, the UE may skip slots during an inactive period to determine the earliest second slot.
  • slot during inactive period may be a slot that contains at least one invalid transmission opportunity, and the PUCCH transmission opportunity overlaps with an inactive period configured or signaled by the cell DRX.
  • slots during an inactive period may be slots that include only invalid transmission opportunities and do not include valid transmission opportunities.
  • slots during an inactive period may be a slot that includes each symbol that is an invalid transmission opportunity.
  • the UE If the UE is configured with sps-HARQ-Deferral and determines a PUCCH resource for a PUCCH transmission that includes the first HARQ-ACK information bit for initially reporting SPS-PDSCH reception, and the PUCCH resource overlaps with a symbol that is indicated as DL by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigDedicated, or a symbol that is indicated as an SS/PBCH block by ssb-PositionsInBurst, or a symbol that belongs to a CORESET associated with a CSS set of a type 0 PDCCH, the UE does not have to count slots during the inactive period towards K1+K_def.
  • the UE may also determine the earliest second slot and a PUSCH or PUCCH in the second slot for multiplexing HARQ-ACK information bits including the second HARQ-ACK information bit among the first HARQ-ACK information bits.
  • the second HARQ-ACK information bit corresponds to an SPS-PDSCH setting with a sps-HARQ-Deferral value greater than or equal to the time difference between the second slot and an SPS-PDSCH reception slot in a slot for PUCCH transmission in the primary cell.
  • the UE may determine the earliest second slot based on the cell DRX configuration or notification. For example, the UE may skip slots during an inactive period to determine the earliest second slot. Slots during an inactive period may not be counted in the time difference between the second slot and the SPS-PDSCH reception slot.
  • slot during inactive period may be a slot that contains at least one invalid transmission opportunity, and the PUCCH transmission opportunity overlaps with an inactive period configured or signaled by the cell DRX.
  • slots during an inactive period may be slots that include only invalid transmission opportunities and do not include valid transmission opportunities.
  • slots during an inactive period may be a slot that includes each symbol that is an invalid transmission opportunity.
  • ⁇ Option 2-2> 13 is a diagram for explaining an example (5) of HARQ-ACK transmission according to a ninth embodiment of the present invention. As shown in FIG. 13, the UE may assume that the SPS-HARQ-ACK is transmitted during a cell DRX inactive period when the HARQ-ACK is postponed.
  • the UE may transmit an SPS-HARQ-ACK during a cell DRX inactive period.
  • the UE may also determine the earliest second slot and the PUSCH or PUCCH in the second slot for multiplexing HARQ-ACK information bits including the second HARQ-ACK information bit among the first HARQ-ACK information bits, regardless of the cell DRX state set or signaled by the higher layer parameters or DCI.
  • the second HARQ-ACK information bit corresponds to an SPS-PDSCH setting with a sps-HARQ-Deferral value greater than or equal to the time difference between the second slot and the SPS-PDSCH reception slot in the slot for PUCCH transmission in the primary cell.
  • the above-mentioned operations relate to the operation of HARQ-ACK corresponding to SPS-PDSCH, but are not limited to SPS-PDSCH. For example, they may be applied to other signals, such as PDCCH (DCI). Specifically, the above-mentioned operations may be similarly applied to HARQ-ACK corresponding to DCI related to cell DRX/DTX activation instruction.
  • DCI PDCCH
  • Which of the above embodiments is used may be set by higher layer parameters, may be reported from the terminal 20 to the base station 10 as UE capabilities, may be specified by specifications, may be reported from the terminal 20 to the base station 10 as UE capabilities and set by higher layer parameters, or may be notified by DCI.
  • a WUS (Wake up signal) for the base station may be used for cell DTX in addition to cell DRX.
  • a UE capability may be defined indicating whether or not cell DTX and cell DRX are supported.
  • a UE capability may be defined indicating whether or not cell DTX and dynamic enabling or disabling of cell DRX are supported.
  • a UE capability may be defined indicating whether or not cell DTX and cell DRX with UE DRX or CDRX are supported.
  • a UE capability may be defined that indicates whether or not cell DRX and SPS-HARQ-ACK deferral are supported simultaneously.
  • cell DTX/DRX may be replaced with cell DTX and/or cell DRX.
  • Activation/deactivation may be replaced with activation and/or deactivation.
  • the above-described embodiment provides a technique for responding with feedback information corresponding to a downlink shared channel when a base station performs discontinuous reception.
  • the base station 10 and the terminal 20 include functions to execute the above-mentioned embodiments. However, the base station 10 and the terminal 20 may each include only the functions proposed in any of the embodiments.
  • Fig. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of a base station.
  • the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in Fig. 14 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a communication unit.
  • the transmitting unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signal.
  • the transmitting unit 110 also has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data, etc. to the terminal 20.
  • the transmitting unit 110 also transmits the setting information, etc., described in the embodiment.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device, and reads it out from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 performs control of the entire base station 10, including control related to signal transmission and reception, for example.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called the transmitter and the receiver, respectively.
  • Fig. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of a terminal.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 15 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be called a communication unit.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the transmitter 210 also transmits HARQ-ACK, and the receiver 220 receives the setting information etc. described in the embodiment.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads it out from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the control unit 240 performs control of the entire terminal 20, including control related to signal transmission and reception. Note that the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may also be called a transmitter and a receiver, respectively.
  • the terminal or base station of this embodiment may be configured as a terminal or base station as shown in each of the following items.
  • the following communication method may be implemented.
  • a control unit that assumes that the base station performs a discontinuous reception function that enables or disables the receiving unit; A communication unit that performs transmission to the base station based on the assumed intermittent reception function; A receiving unit that receives control information related to the discontinuous reception function from the base station, The communication unit receives a Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel (SPS-PDSCH) from the base station, The control unit determines the timing of transmitting a HARQ-ACK corresponding to the SPS-PDSCH based on the assumed discontinuous reception function.
  • SPS-PDSCH Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel
  • the base station performs a discontinuous reception function for enabling or disabling the receiving unit; performing a transmission to the base station based on the assumed discontinuous reception function; receiving control information relating to the discontinuous reception function from the base station; receiving a Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel (SPS-PDSCH) from the base station; A communication method in which a terminal executes a procedure for determining the timing of transmitting a HARQ-ACK corresponding to the SPS-PDSCH based on the assumed discontinuous reception function.
  • SPS-PDSCH Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel
  • any of the above configurations provide a technique for responding with feedback information corresponding to the downlink shared channel when the base station performs discontinuous reception. According to paragraphs 2 to 5, when the base station performs discontinuous reception, it is possible to determine the timing of the HARQ-ACK corresponding to the SPS-PDSCH and transmit the HARQ-ACK to the base station.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional block may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regarding, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the base station 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
  • the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 14 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 15 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • FIG. 17 shows an example configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on the vehicle 2001 and may be applied to the communication module 2013, for example.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided in the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also transmits to the external device via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels acquired by the air pressure sensor 2023, the vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 2024, the acceleration signal acquired by the acceleration sensor 2025, the accelerator pedal depression amount signal acquired by the accelerator pedal sensor 2029, the brake pedal depression amount signal acquired by the brake pedal sensor 2026, the shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and the detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 also stores the various information received from the external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of the processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure is a mobile communication system that is compatible with LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or decimal number)), FRA (Future Ra).
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G, etc.).
  • certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean (true or false) value, or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point e.g., "transmission point”
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, or the moving object itself.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station may include a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the user terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.).
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
  • wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for the terminal 20.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal 20 may not be expected to transmit or receive a specific signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bit stream
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

端末は、基地局が受信ユニットを有効化又は無効化する間欠受信機能を実行すると想定する制御部と、想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記基地局への送信を実行する通信部と、前記間欠受信機能に係る制御情報を前記基地局から受信する受信部とを有し、前記通信部は、SPS-PDSCH(Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel)を前記基地局から受信し、前記制御部は、想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するタイミングを決定する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 また、3GPP(登録商標)のリリース18では、環境持続可能性、カーボンニュートラル、SDGs(Sustainable Development Goals)、運用コストの低減等を達成するため、ネットワークにおける省電力化(Network energy savings)が重要性を増し、省電力化する手法が検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V17.3.0 (2022-12) "New WID: Network energy savings for NR", RP-223540, 3GPP TSG RAN Meeting #98-e, 2022年12月 3GPP TS 38.213 V17.4.0 (2022-12) 3GPP TS 38.311 V17.3.0 (2022-12)
 カーボンニュートラルとSDGsを達成するため、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっており、基地局における間欠送受信を導入することが検討されている。基地局における間欠送受信が動的に有効化又は無効化される場合、例えば、SPS-PDSCHはアクティブ期間にスケジューリングされる一方、対応するSPS-HARQ-ACKが非アクティブ期間にオーバラップするケースが想定される。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基地局が間欠受信を実行するとき、下り共有チャネルに対応するフィードバック情報を応答することを目的とする。
 開示の技術によれば、基地局が受信ユニットを有効化又は無効化する間欠受信機能を実行すると想定する制御部と、想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記基地局への送信を実行する通信部と、前記間欠受信機能に係る制御情報を前記基地局から受信する受信部とを有し、前記通信部は、SPS-PDSCH(Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel)を前記基地局から受信し、前記制御部は、想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するタイミングを決定する端末が提供される。
 開示の技術によれば、基地局が間欠受信を実行するとき、下り共有チャネルに対応するフィードバック情報を応答する技術が提供される。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。 NRリリース15におけるCDRXについて説明するための図である。 NRリリース16におけるWUSについて説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例1に係る基地局の間欠受信について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例1に係る各パラメータについて説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例5に係る基地局の間欠送信について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例5に係る各パラメータについて説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例について説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(1)について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(2)について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(3)について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(4)について説明するための図である。 本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(5)について説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る基地局又は端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る車両の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 次に、NRリリース18における基地局の省電力化の議論状況について説明する。基地局の送信と受信の両方の観点からネットワークのエネルギー節約を改善するための基地局および端末の手法について検討されている。例えば、基地局は、端末からの潜在的なサポート/フィードバック、および潜在的な支援情報を使用して、時間、周波数、空間、および電力ドメインのうちの1つ以上のネットワークエネルギー節約技術で送信および/または受信の動的および/または半静的でより細かい粒度の適応をより効率的に実現する方法が検討されている。
 次に、従来の端末における間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)または接続モードDRX(CDRX:Conneced Mode Discontinuous Reception)について説明する。
 図2は、NRリリース15におけるCDRXについて説明するための図である。NRリリース15のCDRX動作では、端末はDRXオン期間内のPDCCHを監視する。
 図3は、NRリリース16におけるWUSについて説明するための図である。NRリリース16では、PDCCHベースの起動信号(WUS:Wake Up Signal)は、端末が次のDRXオン期間内にPDCCHを監視するかどうかを1つ以上の端末に指示することができる。
 PS-RNTI(Power Saving - Radio Network Temporary Identifier)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブルされたDCIフォーマット2_6は、PDCCHベースのWUSとして使用され、DCP(DCI with CRC scrambled by PS-RNTI)とも呼ばれる。
 WUSの監視機会は、端末機能に基づくオン期間からのオフセットによって設定される。WUSが「非アクティブ」を指示している場合(すなわち、端末にデータの送受信が無い場合)、端末は、オン期間内の監視をスキップして、すぐにスリープモードに移行できる。
また、例えば検出ミスなどによって、PDCCHベースのWUSが検出されない場合のために、デフォルトの端末動作を設定できる。
 DCIフォーマット2_6は、「アクティブ」または「非アクティブ」を示す1ビットの起動指示情報を含む。
 (従来の問題点)
 次に、従来の問題点について説明する。カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する手法は標準化されていないという問題がある。
 (本実施の形態の概要1)
 そこで、本実施の形態では、時間ドメインでの観点において基地局の消費電力の削減を達成する例について説明する。以下、具体的な実施例として、実施例1から実施例4までについて説明する。
 (実施例1)
 本実施例では、基地局が間欠受信する場合における動作と、関連する概念の定義について説明する。
 図4は、本発明の実施の形態の実施例1に係る基地局の間欠受信について説明するための図である。基地局10が受信ユニットを無効/有効にする期間は、基地局による間欠受信(gNB CDRX)機能(以下、基地局間欠受信という)として導入される。
 基地局10の間欠受信の概念は、端末20の間欠受信と同様である。無効にする受信ユニットおよび/またはパラメータは、ポート、パネル、ビーム、またはキャリア(もしくはセル)ごととしてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態の実施例1に係る各パラメータについて説明するための図である。基地局CDRXは、以下にリストされている複数のパラメータによって定義されてもよい。なお、パラメータの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒または秒などであってもよい。単位は、各パラメータの間で異なっていても同じでもよい。
・drx-onDurationTimer:DRXサイクルの開始時の期間
・drx-SlotOffset:drx-onDurationTimerを開始する前の遅延
・drx-InactivityTimer:アップリンク受信機会の後、端末20がアップリンク送信を実行する期間
・drx-LongCycleStartOffset:長いDRXサイクルと短いDRXサイクルがいつ開始するかを定義する、長いDRXサイクル(すなわち、drx-LongCycle)およびdrx-StartOffset
・drx-ShortCycle:短いDRXサイクル
・drx-ShortCycleTimer:基地局10が短いDRXサイクルに従う期間
・drx-RetransmissionTimerUL:アップリンク再送信の許可が受信されるまでの最大期間
・drx-HARQ-RTT-TimerUL:アップリンク再送信許可が期待されるまでの最小期間
 基地局間欠受信が有効になっている場合、drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimerまたはdrx-RetransmissionTimerULが実行されているときに、基地局10は、端末20から送信されたアップリンクチャネルを受信してもよい。
 基地局間欠受信が有効である場合、端末20は、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
 <オプション1>
 端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
 端末20は、基地局間欠受信が有効になっている場合、drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、またはdrx-RetransmissionTimerULの実行中に、アップリンクチャネルを送信してもよい。
 <オプション2>
 端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
 なお、基地局10は、基地局間欠受信が有効になっている場合、基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定を行ってもよく、基地局間欠受信に関係なくスケジュールまたは設定を行ってもよい。基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定が行われている場合、端末20が基地局間欠受信を無視しても、基地局間欠受信の機能が実現される。逆に、基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定が行われていない場合、端末20が基地局間欠受信を無視すると、無駄な信号の送信を行うため、端末20の消費電力に無駄が発生する。
 他方、基地局間欠受信が無効になっている場合、基地局10は基地局間欠受信パラメータに関係なく、端末20から送信されたアップリンクチャネルを受信してもよい。すなわち、基地局10は、受信ユニットをオンのままにして、端末20からアップリンクチャネルを継続的に受信してもよい。
 基地局間欠受信が無効である場合、端末20は、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
 <オプション1>
 端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
 基地局間欠受信が無効である場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
 <オプション2>
 端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
 また、基地局10は、ウェイクアップ/スリープ期間を定義する前述のパラメータの値を決定するために、端末支援情報を受信してもよい。
 端末支援情報は、端末トラフィックの周期であってもよい。基地局10は、上位レイヤで端末支援情報を受信してもよい。基地局10は、端末20によって報告された端末支援情報を考慮に入れて、パラメータの値を決定する。
 端末20は、端末トラフィックの周期などの端末支援情報を、基地局10に送信してもよい。
 本実施例によれば、基地局10による間欠受信を実現させることができる。
 (実施例2)
 本実施例では、基地局間欠受信をトリガーする方法についての例を示す。
 基地局間欠受信の有効化/無効化は、以下のオプションのいずれかによって行われてもよい。
 <オプション1>
 基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すRRCパラメータを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)によって設定されると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 <オプション2>
 基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すMAC-CEコマンドを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)から受信すると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 <オプション3>
 基地局10は、端末20からPUCCHまたはPUSCHに含まれるUCIを受信すると、UCIに含まれる基地局間欠受信の有効化/無効化の指示に基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 基地局間欠受信の有効化/無効化の指示を含むUCIは、従来とは異なる、新しく定義されたUCIタイプのUCIであってもよい。また、当該UCIは、HARQ-ACK、CSI、SRなどの従来と同様のUCIタイプであってもよい。
 端末20は、基地局間欠受信の指示(すなわち、アクティブ化/非アクティブ化)を実行するPUCCHまたはPUSCHを基地局10に送信して、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 端末20は、UCIによる指示が基地局10によって正常にデコードされ、基地局10と端末20との間の基地局間欠受信のステータスについて共通の理解を有するかどうかを識別するために、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信してもよい。なお、DCIの詳細については、実施例3にて後述する。
 <オプション4>
 基地局10は、何らかの条件が満たされると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。例えば、基地局10は、端末20からアップリンクチャネルを一定時間受信しない場合、基地局間欠受信を有効化してもよい。当該一定時間は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。
 端末20は、基地局10と端末20との間において基地局間欠受信のステータスについての共通の理解を得るために、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信してもよい。なお、DCIの詳細については、実施例3にて後述する。
 <オプション5>
 基地局10は、上記のオプションの組み合わせによって、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 また、基地局10は、基地局間欠受信を有効化/無効化する手順として、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
 <オプション1>
 基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、基地局間欠受信をすぐに有効化/無効化してもよい。
 <オプション2>
 基地局10は、指示を受信してから一定の時間間隔、または指定された時刻として、基地局間欠受信の有効化/無効化のタイミングの指示を受けてもよい。時間間隔または時刻の指定の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。すなわち、基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、指定された時間に基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 <オプション3>
 基地局10は、新たに導入されるタイマーに基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。有効化/無効化のタイマーは、互いに同じでも異なっていてもよい。タイマーの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。基地局10または端末20その他のネットワークノードは、タイマーをRRCで設定するか、MAC-CEまたはUCI/DCIで指定してもよい。
 すなわち、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、タイマーが実行される。タイマーが時間切れになると、基地局10は、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
 タイマーの利点について説明する。基地局間欠受信が有効と指示されても、端末20の処理などにより、指示後一定の遅延で端末20からの実際のアップリンク送信が発生する場合がある。このような場合でも、タイマーを導入することによって、一定時間後に基地局間欠受信を有効にできるため、基地局10の消費電力を削減できる。
 また、基地局間欠受信が無効と指示されても、端末20の処理などにより、指示後しばらくの間、端末20からの実際のアップリンク送信が発生し続ける場合がある。このような場合でも、タイマーを導入することによって、一定時間後に基地局間欠受信を無効にできるため、端末20のパフォーマンスを向上させることができる。
 本実施例によれば、基地局間欠受信のトリガーを実現させ、またトリガーされた場合の有効化/無効化する動作を実現させることができる。
 (実施例3)
 本実施例では、端末が基地局間欠受信に関する指示をDCIで受信する例について説明する。
 端末20が基地局間欠受信のステータスを識別して、端末20と基地局10とで共通に理解している場合、基地局10から端末20に基地局間欠受信のステータスを示すメカニズムを考慮する必要がある。タイムリーな指示のために、DCIによる指示は有望である。
 なお、共通の理解を持つことの利点として、基地局間欠受信が有効になっている場合、端末20は、アップリンク送信を停止できるため、端末20の消費電力が節約される。
 基地局間欠受信のステータスを示すために、新しいRNTIを導入してもよい。新しいRNTIは、例えば、gNB CDRX-RNTI(GC-RNTI)としてもよい。
 また、DCIフィールドの導入について、以下のオプションのいずれかであってもよい。
 <オプション1>
 基地局間欠受信のステータスを示すために新しいDCIフィールドを導入してもよい。導入されるDCIフィールドのビットサイズは1ビットで、有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。なお、その逆であってもよい。
 <オプション2>
 新しいDCIフィールドを導入しなくてもよい。すなわち、既存のフィールドによって、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが有効になっていることを識別してもよい。
 また、例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定され、MCSフィールドがすべて「1」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが無効になっていることを識別してもよい。
 また、対応するDCIフォーマットは、次のオプションのいずれかであってもよい。
 <オプション1>
 端末20に固有のDCIであってもよい。
 <オプション1-1>
 基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
 <オプション1-2>
 基地局10は、従来のDCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2または他のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
 <オプション2>
 端末20にグループ共通のDCIであってもよい。
 <オプション2-1>
 基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。前述の新しいDCIフィールドは、基地局10の省電力技術用の他の新しいDCIフィールドとともに、新しいDCIフォーマットで導入してもよい。基地局10は、前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)で新しいDCIフォーマットをスクランブルしてもよい。
 <オプション2-2>
 基地局10は、従来のDCIフォーマット2_6または他のグループ共通のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
 DCIフォーマット2_6が使用されていると仮定すると、DCIフォーマットの従来のDCIフィールドは、基地局間欠受信のステータスを示すために再解釈されてもよい。例えば、「ウェイクアップ指示(Wake-up indication)」は再解釈に使用される。有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。その逆であってもよい。
 基地局10は、差別化のために、PS-RNTIの代わりに前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)でDCIフォーマット2_6をスクランブルしてもよい。
 本実施例によれば、端末20が基地局間欠受信のステータスを識別して、端末20と基地局10とで共通に理解することができる。
 (実施例4)
 本実施例では、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告する例について説明する。
 次の能力情報を導入してもよい。
 基地局10の能力を示す基地局能力情報が導入されてもよい。すなわち、基地局10は、基地局能力情報を、端末20または他のネットワークノードに送信する。基地局能力情報を受信した端末20または他のネットワークノードは、受信した基地局能力情報に基づいて、基地局10の能力を想定してもよい。
 基地局能力情報は、基地局間欠受信をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。また、基地局間欠受信のステータスを示すDCI指示をサポートするか否かを示す基地局能力情報が導入されてもよい。
 また、以下の端末能力情報が導入されてもよい。例えば、基地局間欠受信をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。また、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
 端末20は、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートする端末能力を有する場合、基地局間欠受信機能が有効か無効かを識別してもよい。例えば、端末20は、実施例1に示したオプション1の動作を行ってもよい。また、端末20は、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートする端末能力を有していない場合、実施例1に示したオプション2の動作を行ってもよい。
 また、基地局間欠受信のステータスを示すDCI指示をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。また、新しい端末固有/グループ共通のDCIフォーマットをサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
 基地局能力情報と端末能力情報の依存関係は、下記のオプションのいずれかであってもよい。
 <オプション1>
 基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報の両方がそれぞれ報告される必要があることとしてもよい。
 <オプション2>
 基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報のいずれかのみが報告されればよいこととしてもよい。
 本実施例によれば、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告することができる。
 上述した各実施例における端末能力は、端末20が機能軽減端末である場合に限定してもよいし、端末20が機能軽減端末でない場合にも適用されるようにしてもよい。
 (本実施の形態の概要2)
 また、基地局10における消費電力を削減するため、セルDTX/DRXが検討されている。例えば、セルDTX/DRXと、RRCコネクテッドモードにおけるUE-DRXとのアラインメント、セルDTX/DRXに関するノード間の情報交換等が検討されている。
 基地局10の送受信ユニットを有効化又は無効化するメカニズムは、基地局10における消費電力を低減する上で重要である。基地局10における消費電力を低減させるため、DL送信及びUL受信の適応が検討されている。
 セルDTX/DRXは、DL送信及びUL受信の適応を達成するため有用である。しかしながら、セルDTX/DRXの動作詳細が明確ではなかった。そこで、以下、セルDTX/DRXに係る具体的な実施例として、実施例5から実施例8までについて説明する。
 (実施例5)
 実施例5では、セルDTX/DRXの定義について説明する。セルDRXは、上記実施例1-上記実施例4のように定義されてもよい。セルDRXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDRXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
 セルDTXは、以降説明するように定義されてもよい。セルDTXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDTXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
 <オプション1>
 図6は、本発明の実施の形態の実施例5に係る基地局の間欠送信について説明するための図である。図6に示されるように、基地局10が自身の送信ユニットを無効化又は有効化する期間を、セルDTXとして導入してもよい。
 無効化される送信ユニット及び/又はパラメータは、ポートごと、パネルごと、ビームごと、キャリアごと、又はセル事であってもよい。セルDTXは、以下1)-6)に示されるパラメータの一部又は全部によって定義されてもよい。当該パラメータの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒又は秒等であってもよいし、他の単位であってもよい。当該パラメータ間で単位は同一であってもよいし異なっていてもよい。
1)dtx-onDurationTimer: DTXサイクル先頭からの期間。
2)dtx-SlotOffset: dtx-onDurationTimerを開始する以前の遅延期間。
3)dtx-InactivityTimer: DL送信機会(基地局10がDL送信を実行し端末20がDL送信を受信する機会)後に開始される期間。
4)dtx-LongCycleStartOffset: ロングDTXサイクル(すなわちdtx-LongCycle)及びロング及びショートDTXサイクル開始を定義するdtx-StartOffset。
5)dtx-ShortCycle: ショートDTXサイクル。オプショナルであってもよい。
6)dtx-ShortCycleTimer: 基地局10がショートDTXサイクルを行う期間。ロングDTX中にDL受信が発生するとき、ショートDTXが開始される。オプショナルであってもよい。
 図7は、本発明の実施の形態の実施例5に係る各パラメータについて説明するための図である。図7に示されるように、dtx-LongCycleの先頭から、dtx-SlotOffset後にdtx-onDurationTimerだけアクティブ時間となる。drx-LonCycle中に、DL受信が発生した場合、DL受信が発生した時点からdtx-InactivityTimer後にアクティブ時間は終了し、dtx-ShortCycleが開始される。dtx-ShortCycleTimer中にDL受信が発生すると、dtx-ShortCycleは継続する。dtx-ShortCycleTimer中にDL受信が発生しない場合、dtx-LongCycleが開始される。
 セルDTXが有効化されているとき、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作中は、基地局10はDLチャネル又はDL信号を送信してもよい。端末20の動作として、セルDTXが有効化されたとき、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作中は、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信してもよい。端末20は、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作していないとき、DLチャネル又はDL信号を受信すると想定してもよい。
 セルDTXが無効化されているとき、端末20は、基地局10に通知又は設定されたように、DLチャネル又はDL信号を受信することを想定してもよい。
 DLチャネル又はDL信号は、PDCCH、PDSCH、SPS(Semi Persistent Scheduling)-PDSCH、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、PT-RS(Phase Tracking - Reference Signal)、DM-RS(Demodulation - Reference Signal)のいずれかであってもよい。
 ULチャネル又はUL信号は、PRACH、PUCCH、PUSCH、CG-PUSCH、SRS、PT-RS、DM-RSのいずれかであってもよい。
 (実施例6)
 実施例6では、セルDTX/DRXの設定について説明する。
 <オプション1>
 ジョイント設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは、共通パラメータにより合同で設定されてもよい。共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)が設定された場合、セルDTX及びDRXは有効化されてもよい。端末20は、実施例5の動作を適切に実行してもよい。
 共通パラメータは、以下に示される1)及び2)の情報要素のいずれか又は両方を含んでもよい。
1)DTX及びDRXに共通のパラメータ。いくつかのパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。例えば、オン期間タイマ(on-duration timer)を示すパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。例えば、サイクルを示すパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。
2)DTX及びDRXで分離されるパラメータ。いくつかのパラメータはDTX及びDRXで個別に設定されてもよい。例えば、スロットオフセットを示すパラメータはDTX及びDRXで個別に設定されてもよい。
 オプション1により、RRCシグナリングのオーバヘッドを減少させることができる。
 <オプション2>
 分離された設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは分離されたパラメータにより個別に設定されてもよい。DTX向けパラメータ(例えばCellDTX-Config)が設定された場合、セルDTXは有効化されてよい。DRX向けパラメータ(例えばCellDRX-Config)が設定された場合、セルDRXは有効化されてもよい。DTX向けパラメータは、実施例5で説明したパラメータを含んでもよい。DRX向けパラメータは、実施例1で説明したパラメータを含んでもよい。
 オプション2により、セルDTX又はセルDRXいずれかを有効化するとき、設定の柔軟性が向上する。
 (実施例7)
 実施例7では、セルDTX/DRXの有効化又は無効化について説明する。セルDTX及びセルDRXが合同で設定される場合(実施例6のオプション1)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
 <オプション1>
 RRCシグナリングによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)であってもよい。
 <オプション2>
 MAC-CEによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
 <オプション3>
 DCIによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20は、DCIによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
1)DCIフォーマットは、UE固有(UE-specific)DCIフォーマットでもよいし、グループ共通(group-common)DCIフォーマットであってもよい。
2)DCIフォーマットは既存のフォーマット(例えばDCIフォーマット1_1、1_2、2_0)であってもよいし、新たに定義されてもよい(例えば1_x、2_x)。
3)RNTIは、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよいし、新たなRNTIが定義されてもよい。
4)DCIフィールドは、既存のフィールド及び/又は新規のフィールドの組であってもよい。例えば、既存のフィールドの組である場合、以下のAlt.1)及びAlt.2)に示されるように、いくつかのフィールドがセルDTX及びセルDRXの有効化又は無効化に使用されてもよい。
Alt.1)CS-RNTIのような既存のRNTIによってスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、TDRAがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、MCSがすべて“1”、FDRAがすべて“1”、TDRAがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。
Alt.2)新たなRNTIでスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、MCSがすべて“1”、FDRAがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。
 例えば、新規のDCIフィールドである場合、当該新規のDCIフィールドによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。当該新規のDCIフィールドは「セルDTXDRX識別子(Cell DTX DRX identifier)」と呼ばれてもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDTXDRX識別子が“0”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。なお、当該新規のDCIフィールドを含むDCIは、既存のRNTI又は新規のRNTIのいずれかでスクランブリングされていてもよい。
 また、セルDTX及びセルDRXが個別に設定される場合(実施例6のオプション2)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
 <オプション1>
 RRCシグナリングによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における分離されたパラメータ(例えばCellDTX-Config, CellDRX-Config)であってもよい。
 <オプション2>
 MAC-CEによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
 <オプション3>
 端末20は、DCIによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
1)DCIフォーマットは、UE固有(UE-specific)DCIフォーマットでもよいし、グループ共通(group-common)DCIフォーマットであってもよい。
2)DCIフォーマットは既存のフォーマット(例えばDCIフォーマット1_1、1_2、2_0)であってもよいし、新たに定義されてもよい(例えば1_x、2_x)。
3)RNTIは、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよいし、新たなRNTIが定義されてもよい。
4)DCIフィールドは、既存のフィールド及び/又は新規のフィールドの組であってもよい。例えば、異なるDCIフィールドの組がセルDTX及びセルDRXのいずれかを示すように、セルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化するためそれぞれ使用されてもよい。例えば、既存のフィールドの組である場合、以下のAlt.1)及びAlt.2)に示されるように、いくつかのフィールドがセルDTX及びセルDRXの有効化又は無効化に使用されてもよい。
Alt.1)CS-RNTIのような既存のRNTIによってスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、PRIがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、MCSがすべて“1”、FDRAがすべて“1”、PRIがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、TDRAがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、MCSがすべて“1”、FDRAがすべて“1”、TDRAがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
 なお、PRI及びTDRAフィールドは、有効化又は無効化するDCIが、CG-PUSCH/SPS-PDSCH又はセルDTX/セルDRXのいずれを対象とするかを示すため追加的に使用されてもよい。
 なお、PRI及びTDRAのように上記のとおり使用されているフィールドと同一のフィールド(例えばTDRA)がCG-PUSCH/SPS-PDSCH又はセルDTX/セルDRXのいずれを対象とするかを示すために使用されてもよい。異なるDCIフォーマットが使用されているとき、DCIフォーマットによりセルDTXを対象とするかセルDRXを対象とするかが通知されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0がセルDRXを有効化又は無効化し、DCIフォーマット1_0がセルDTXを有効化又は無効化してもよい。
Alt.2)新たなRNTIでスクランブリングされているとき、例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、PRIがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、MCSがすべて“1”、FDRAがすべて“1”、PRIがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。例えば、HPNがすべて“0”、RVがすべて“00”、MCSがすべて“1”、FDRAがすべて“1”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
 なお、例えばPRIが上記のとおり使用されているが、セルDTX又はセルDRXのいずれを対象とするかを示すために追加のフィールドは使用されなくてもよい。異なるDCIフォーマットが使用されているとき、DCIフォーマットによりセルDTXを対象とするかセルDRXを対象とするかが通知されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0がセルDRXを有効化又は無効化し、DCIフォーマット1_0がセルDTXを有効化又は無効化してもよい。
 例えば、新規のDCIフィールドである場合、当該新規のDCIフィールドによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。当該新規のDCIフィールドは、「セルDTX識別子(Cell DTX identifier)」又は「セルDRX識別子(Cell DRX identifier)」と呼ばれてもよい。
 セルDTXとセルDRXが分離されたフィールドで分離されて通知されるとき、例えば、セルDTX識別子が“1”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDTX識別子が“0”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDRX識別子が“1”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDRX識別子が“0”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
 また、当該新規のDCIフィールドは「セルDTXDRX識別子(Cell DTX DRX identifier)」と呼ばれてもよい。セルDTXとセルDRXが共通フィールドで合同して通知されるとき、例えば、セルDTXDRX識別子が“01”に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよいし、セルDRXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が“10”に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよいし、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が“11”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が“00”に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。上記のセルDTXとセルDRXのビットマッピングは逆であってもよい。
 なお、当該新規のDCIフィールドを含むDCIは、既存のRNTI又は新規のRNTIのいずれかでスクランブリングされていてもよい。
 上述した、MAC-CE又はDCIにより通知される、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化を適用するタイミングは、以下に示される1)又は2)であってもよい。
1)端末20は即座に有効化又は無効化してもよい。MAC-CE又はDCIにより、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化が通知されたとき、即座にセルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化してもよい。
2)端末20は通知された時刻に有効化又は無効化してもよい。セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化をいつ実行するかが、有効化又は無効化を通知された時点からの間隔又はある時刻として、RRCシグナリング、MAC-CE又はDCIを介して通知されてもよい。時間の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒又は秒等であってもよい。MAC-CE又はDCIにより、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化が通知されたとき、予め通知された時刻でセルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化してもよい。
 (実施例8)
 実施例8では、セルDTX/DRXとUE DRXとの関連動作について説明する。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていない(not aligned)場合、セルDTXのためDL送信が実行されていないときに、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信するためウェイクアップする可能性がある。
 そこで、以下に示されるオプション1-オプション5のように動作してもよい。
 <オプション1>
 UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、セルDTXが設定されると想定しなくてもよい。
 <オプション2>
 セルDTXが設定されている場合、端末20は、UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。なお、セルDTXのパラメータは実施例6で説明したパラメータであってもよい。
 <オプション3>
 UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、UE DRXと時間位置が合わないセルDTXが設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
 <オプション4>
 セルDTXが設定されている場合、端末20は、セルDTXと時間位置が合わないUE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
 <オプション5>
 セルDTXとUE DRXの時間位置が合っているか合っていないかによらず、端末20にセルDTX及びUE DRXが設定されてもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、セルDTXのパラメータが優先されてもよい。端末20は、UE DRXのパラメータを無視してもよい。端末20は、実施例5のように動作してもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、双方のパラメータが適用されてもよい。端末20は、セルDTX及びセルDRX両方のアクティブ時間にウェイクアップしてもよい。
 上記の「セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている(aligned)」について、以下に示されるオプション1又はオプション2のように定義されてもよい。
 <オプション1>
 ロングサイクル(long cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
 <オプション1-1>
 さらに、ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ロングサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのロングサイクル(例えばdtx-LongCycle)とUE DRXのロングサイクル(例えばdrx-LongCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
 <オプション1-2>
 ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ロングサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ロングサイクルにおけるオン期間タイマ、スロットオフセット(例えばdtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。さらに、他のパラメータ(例えばdtx-InactivityTimer、drx-InactivityTimer等)が当該定義を満たすか否かを決定するため追加的に考慮されてもよい。
 <オプション2>
 ロングサイクルに加え、ショートサイクル(short cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。オプション2は、オプション1-1又はオプション1-2の条件が満たされている場合に適用されてもよい。
 <オプション2-1>
 さらに、ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ショートサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのショートサイクル(例えばdtx-ShortCycle)とUE DRXのショートサイクル(例えばdrx-ShortCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
 <オプション2-2>
 ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ショートサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ショートサイクルタイマ、ショートサイクル(例えばdtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
 (本実施の形態の概要3)
 従来技術において、TDD衝突によるSPS HARQ-ACK延期(deferral)が導入された。
 図8は、本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例について説明するためのフローチャートである。ステップS11において、端末20は、SPS-PDSCH受信する。続くステップS12において、端末20は、受信したSPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するスロットを、必要に応じて延期して決定する。続くステップS13において、端末20は、決定したスロットでHARQ-ACKを送信する。
 SPS-HARQ-ACKは、セミスタティックDL、SSB、CORESET#0シンボルと衝突する場合、システム効率を向上させるため延期され得る。SPS-HARQ-ACKを送信するターゲットスロット又はサブスロットは、セミスタティックDL、SSB又はCORESET#0シンボルにオーバラップしないPUCCHリソースであって、かつ条件K1_max_def>K1+K_defを満足する最初の利用可能なスロット又はサブスロットである(非特許文献3参照)。
 K_defは、イニシャルPDCCHスロットからターゲットPUCCHスロットまでのスロット又はサブスロット数である。K1_max_defは、SPS設定インデックスごとに設定される。当該条件が満たされない場合、SPS-HARQ-ACKはドロップされる。
 図9は、本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(1)について説明するための図である。図9は、K1=1、K_def=2の場合の例である。図9に示されるように、SPS-PDSCH#1を受信したスロットからK1スロット後がイニシャルPUCCHスロットとなり、さらにK_defスロット後がターゲットPUCCHスロットとなる。当該ターゲットPUCCHスロットでSPS-HARQ-ACKは送信される。
 図10は、本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(2)について説明するための図である。図10は、K1=1、K_def=1の場合の例である。図10に示されるように、SPS-PDSCH#1を受信したスロットからK1スロット後がイニシャルPUCCHスロットとなり、さらにK_defスロット後がターゲットPUCCHスロットとなる。図10の例では、ターゲットPUCCHスロットはスロットSであるため、スロット内のシンボル方向がF又はUのシンボルにSPS-HARQ-ACKリソースが配置される。
 セルDTX/DRXの非アクティブ期間に、UEはいくつかのチャネル又は信号を送受信しないと想定する。すなわち、セルDTX/DRXのため、チャネル又は信号はドロップされる。SPS-PDSCHは、アクティブ期間にのみスケジューリングされる一方、対応するSPS-HARQ-ACKが非アクティブ期間にオーバラップする場合の動作が規定されていなかった。UEは、セルDRX非アクティブ期間中に、SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信することを想定するか否か規定されていなかった。
 セルDRX及びSPS-HARQ-ACKの延期は、連帯的に(jointly)サポートされるか否か不明確であった。仮に連帯的にサポートされる場合、UEはセルDRX非アクティブ期間中にSPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するか否か不明確であった。また、仮にUEが非アクティブ期間中にSPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信しない場合、非アクティブ期間のスロットを条件K1_max_def>K1_defを判定するときカウントするか否か不明確であった。
 そこで、以下の実施例9に説明するように、セルDRX及びSPS-HARQ-ACKの延期に係る動作を実行してもよい。
 (実施例9)
 <オプション1>
 SPS-HARQ-ACKと、セルDRXとは、端末20は、連帯的にサポートされなくてもよい。端末20は、sps-HARQ-Deferral(非特許文献4参照)及びセルDRXに係るパラメータ(例えばcell-DRX-Pattern)が同時に設定されることを想定しなくてもよい。
 <オプション2>
 SPS-HARQ-ACKと、セルDRXとは、端末20は、連帯的にサポートされてもよい。端末20は、sps-HARQ-Deferral及びセルDRXに係るパラメータ(例えばcell-DRX-Pattern)が同時に設定されてもよい。
 <オプション2-1>
 UEは、HARQ-ACKが延期される場合、セルDRX非アクティブ期間中にSPS-HARQ-ACKを送信することを想定しなくてもよい。
 <オプション2-1-1>
 図11は、本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(3)について説明するための図である。図11に示されるように、非アクティブ期間中のスロットは、K1+K_def向けにカウントされてもよい。図11は、非アクティブ期間中のスロットを含めてK_def=3とする例である。
 UEはsps-HARQ-Deferralを設定され、かつ、SPS-PDSCH受信を最初に報告するための最初のHARQ-ACK情報ビットを含むPUCCH送信向けのPUCCHリソースを決定し、かつ、当該PUCCHリソースが、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon又はtdd-UL-DL-ConfigDedicatedによってDLであると通知されたシンボル、又はssb-PositionsInBurstによってSS/PBCHブロックであると通知されたシンボル、又はタイプ0PDCCHのCSSセットに関連付けられるCORESETに属するシンボルにオーバラップする場合、UEは、非アクティブ期間中のスロットを、K1+K_def向けにカウントしてもよい。
 また、UEは、最も早い第2スロット、及び第1のHARQ-ACK情報ビットのうち第2のHARQ-ACK情報ビットを含むHARQ-ACK情報ビットを多重化するための当該第2スロットにおけるPUSCH又はPUCCHを決定してもよい。当該第2のHARQ-ACK情報ビットは、プライマリセルにおけるPUCCH送信のためのスロットにおいて当該第2スロットとSPS-PDSCH受信スロットとの時間差より大きいか等しいsps-HARQ-Deferral値を伴うSPS-PDSCH設定に対応する。
 UEは上位レイヤパラメータ又はDCIによりセルDRXが設定された場合、UEはセルDRX設定又は通知に基づいて当該最も早い第2スロットを決定してもよい。例えば、UEは非アクティブ期間中のスロットをスキップして当該最も早い第2スロットを決定してもよい。
 「非アクティブ期間中のスロット」の定義は、少なくとも一つの無効な送信機会を含むスロットであってもよく、PUCCH送信機会は、セルDRXによって設定又は通知された非アクティブ期間にオーバラップする。
 また、「非アクティブ期間中のスロット」の定義は、無効な送信機会をのみを含み、有効な送信機会を含まないスロットであってもよい。
 また、「非アクティブ期間中のスロット」の定義は、無効な送信機会である各シンボルを含むスロットであってもよい。
 <オプション2-1-2>
 図12は、本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(4)について説明するための図である。図12に示されるように、非アクティブ期間中のスロットは、K1+K_def向けにカウントされなくてもよい。図12は、非アクティブ期間中のスロットを含めずにK_def=2とする例である。
 UEはsps-HARQ-Deferralを設定され、かつ、SPS-PDSCH受信を最初に報告するための最初のHARQ-ACK情報ビットを含むPUCCH送信向けのPUCCHリソースを決定し、かつ、当該PUCCHリソースが、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon又はtdd-UL-DL-ConfigDedicatedによってDLであると通知されたシンボル、又はssb-PositionsInBurstによってSS/PBCHブロックであると通知されたシンボル、又はタイプ0PDCCHのCSSセットに関連付けられるCORESETに属するシンボルにオーバラップする場合、UEは、非アクティブ期間中のスロットを、K1+K_def向けにカウントしなくてもよい。
 また、UEは、最も早い第2スロット、及び第1のHARQ-ACK情報ビットのうち第2のHARQ-ACK情報ビットを含むHARQ-ACK情報ビットを多重化するための当該第2スロットにおけるPUSCH又はPUCCHを決定してもよい。当該第2のHARQ-ACK情報ビットは、プライマリセルにおけるPUCCH送信のためのスロットにおいて当該第2スロットとSPS-PDSCH受信スロットとの時間差より大きいか等しいsps-HARQ-Deferral値を伴うSPS-PDSCH設定に対応する。
 UEは上位レイヤパラメータ又はDCIによりセルDRXが設定された場合、UEはセルDRX設定又は通知に基づいて当該最も早い第2スロットを決定してもよい。例えば、UEは非アクティブ期間中のスロットをスキップして当該最も早い第2スロットを決定してもよい。非アクティブ期間中のスロットは、当該第2スロットとSPS-PDSCH受信スロットとの時間差にカウントされなくてもよい。
 「非アクティブ期間中のスロット」の定義は、少なくとも一つの無効な送信機会を含むスロットであってもよく、PUCCH送信機会は、セルDRXによって設定又は通知された非アクティブ期間にオーバラップする。
 また、「非アクティブ期間中のスロット」の定義は、無効な送信機会をのみを含み、有効な送信機会を含まないスロットであってもよい。
 また、「非アクティブ期間中のスロット」の定義は、無効な送信機会である各シンボルを含むスロットであってもよい。
 <オプション2-2>
 図13は、本発明の実施の形態の実施例9に係るHARQ-ACK送信の例(5)について説明するための図である。図13に示されるように、UEは、HARQ-ACKが延期される場合、セルDRX非アクティブ期間中にSPS-HARQ-ACKを送信することを想定してもよい。
 UEはsps-HARQ-Deferralを設定され、かつ、SPS-PDSCH受信を最初に報告するための最初のHARQ-ACK情報ビットを含むPUCCH送信向けのPUCCHリソースを決定し、かつ、当該PUCCHリソースが、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon又はtdd-UL-DL-ConfigDedicatedによってDLであると通知されたシンボル、又はssb-PositionsInBurstによってSS/PBCHブロックであると通知されたシンボル、又はタイプ0PDCCHのCSSセットに関連付けられるCORESETに属するシンボルにオーバラップする場合、UEは、セルDRX非アクティブ期間中にSPS-HARQ-ACKを送信してもよい。
 また、UEは、上位レイヤパラメータ又はDCIにより設定又は通知されたセルDRXの状態によらず、最も早い第2スロット、及び第1のHARQ-ACK情報ビットのうち第2のHARQ-ACK情報ビットを含むHARQ-ACK情報ビットを多重化するための当該第2スロットにおけるPUSCH又はPUCCHを決定してもよい。当該第2のHARQ-ACK情報ビットは、プライマリセルにおけるPUCCH送信のためのスロットにおいて当該第2スロットとSPS-PDSCH受信スロットとの時間差より大きいか等しいsps-HARQ-Deferral値を伴うSPS-PDSCH設定に対応する。
 上述の動作は、SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKの動作に関するが、対象はSPS-PDSCHに限定されない。例えば、その他の信号、PDCCH(DCI)に適用されてもよい。具体的には、上述の動作は、セルDRX/DTXのアクティベーション指示に関するDCIに対応するHARQ-ACKに同様に適用されてもよい。
 なお、上記実施例のいずれを使用するかは、上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、UE能力として端末20から基地局10に報告されてもよいし、仕様により規定されてもよいし、UE能力として端末20から基地局10に報告され、かつ上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。基地局向けWUS(Wake up signal)がセルDRXに加えセルDTXに使用されてもよい。
 なお、セルDTX及びセルDRXをサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。セルDTX及びセルDRXの動的な有効化又は無効化をサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。UE DRX又はCDRXを伴うセルDTX及びセルDRXをサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、セルDRX及びSPS-HARQ-ACKの延期を同時にサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、セルDTX/DRXとは、セルDTX及び/又はセルDRXに置換されてもよい。有効化/無効化とは、有効化及び/又は無効化に置換されてもよい。
 上述した実施例により、基地局が間欠受信を実行するとき、下り共有チャネルに対応するフィードバック情報を応答する技術が提供される。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図14は、基地局の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例で説明した設定情報等を送信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、信号送受信に係る制御を含む基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図15は、端末の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、送信部210はHARQ-ACKを送信し、受信部220は、実施例で説明した設定情報等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、信号送受信に係る制御を含む端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。また、下記の通信方法が実施されてもよい。
 <本実施の形態に関する構成>
(第1項)
 基地局が受信ユニットを有効化又は無効化する間欠受信機能を実行すると想定する制御部と、
 想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記基地局への送信を実行する通信部と、
 前記間欠受信機能に係る制御情報を前記基地局から受信する受信部とを有し、
 前記通信部は、SPS-PDSCH(Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel)を前記基地局から受信し、
 前記制御部は、想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するタイミングを決定する端末。
(第2項)
 前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中に前記HARQ-ACKを送信しない第1項記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中のスロットをカウントして、前記HARQ-ACKを送信するタイミングを決定する第2項記載の端末。
(第4項)
 前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中のスロットをカウントしないで、前記HARQ-ACKを送信するタイミングを決定する第2項記載の端末。
(第5項)
 前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中に前記HARQ-ACKを送信する第1項記載の端末。
(第6項)
 基地局が受信ユニットを有効化又は無効化する間欠受信機能を実行すると想定する手順と、
 想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記基地局への送信を実行する手順と、
 前記間欠受信機能に係る制御情報を前記基地局から受信する手順と、
 SPS-PDSCH(Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel)を前記基地局から受信する手順と、
 想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するタイミングを決定する手順とを端末が実行する通信方法。
 上記構成のいずれによっても、基地局が間欠受信を実行するとき、下り共有チャネルに対応するフィードバック情報を応答する技術が提供される。第2項から第5項によれば、基地局が間欠受信実行時に、SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKのタイミングを決定し、基地局にHARQ-ACKを送信することができる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図14及び図15)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図14に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図15に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 図17に車両2001の構成例を示す。図17に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20に対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、端末20は、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本国際特許出願は2023年5月23日に出願した日本国特許出願第2023-084743号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2023-084743号の全内容を本願に援用する。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (6)

  1.  基地局が受信ユニットを有効化又は無効化する間欠受信機能を実行すると想定する制御部と、
     想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記基地局への送信を実行する通信部と、
     前記間欠受信機能に係る制御情報を前記基地局から受信する受信部とを有し、
     前記通信部は、SPS-PDSCH(Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel)を前記基地局から受信し、
     前記制御部は、想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するタイミングを決定する端末。
  2.  前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中に前記HARQ-ACKを送信しない請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中のスロットをカウントして、前記HARQ-ACKを送信するタイミングを決定する請求項2記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中のスロットをカウントしないで、前記HARQ-ACKを送信するタイミングを決定する請求項2記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記間欠受信機能における非アクティブ期間中に前記HARQ-ACKを送信する請求項1記載の端末。
  6.  基地局が受信ユニットを有効化又は無効化する間欠受信機能を実行すると想定する手順と、
     想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記基地局への送信を実行する手順と、
     前記間欠受信機能に係る制御情報を前記基地局から受信する手順と、
     SPS-PDSCH(Semi Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel)を前記基地局から受信する手順と、
     想定した前記間欠受信機能に基づいて、前記SPS-PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するタイミングを決定する手順とを端末が実行する通信方法。
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Citations (4)

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