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WO2024069840A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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Publication number
WO2024069840A1
WO2024069840A1 PCT/JP2022/036414 JP2022036414W WO2024069840A1 WO 2024069840 A1 WO2024069840 A1 WO 2024069840A1 JP 2022036414 W JP2022036414 W JP 2022036414W WO 2024069840 A1 WO2024069840 A1 WO 2024069840A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
prach
repetition
repetitions
ssb
index
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2022/036414
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
祐輝 松村
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2024548951A priority Critical patent/JPWO2024069840A5/ja
Priority to PCT/JP2022/036414 priority patent/WO2024069840A1/ja
Publication of WO2024069840A1 publication Critical patent/WO2024069840A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Improvements to coverage are being considered for future wireless communication systems (e.g., NR).
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that improve the coverage of the random access procedure.
  • a terminal has a control unit that determines multiple resources for multiple repetitions of a physical random access channel (PRACH), and a transmission unit that transmits each of the multiple repetitions using the multiple resources.
  • PRACH physical random access channel
  • FIG. 1 shows an example of a RACH configuration information element.
  • 2A and 2B show an example of PRACH occasion and beam association.
  • FIG. 3 shows an example of a function combination setting according to embodiment #2-1.
  • FIG. 4 shows an example of RO/preamble determination according to embodiment #2-1.
  • FIG. 5 shows an example of RO/preamble determination according to embodiment #2-2.
  • FIG. 6 shows an example of a function combination setting according to embodiment #2-3.
  • FIG. 7 shows an example of RO/preamble determination according to embodiment #2-3.
  • 8A and 8B show examples of function combination settings according to embodiments #2-4.
  • FIG. 9 shows an example of an association between PRACH mask index field values and PRACH mask indices for each repetition.
  • FIG. 10 shows an example of a CFRA setting.
  • FIG. 10 shows an example of a CFRA setting.
  • FIG. 11 shows an example of a two-step CFRA configuration.
  • FIG. 12 shows an example of SI request resource setting.
  • FIG. 13 shows another example of SI request resource setting.
  • FIG. 14 shows an example of a beam obstruction recovery setup.
  • 15A and 15B show an example of RO for PRACH repetition.
  • 16A and 16B show another example of RO for PRACH repetition.
  • FIG. 17 shows an example of implicit RO resource determination.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • TCI transmission configuration indication state
  • the TCI state may represent that which applies to the downlink signal/channel.
  • the equivalent of the TCI state which applies to the uplink signal/channel may be expressed as a spatial relation.
  • TCI state is information about the Quasi-Co-Location (QCL) of signals/channels and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc. TCI state may be set in the UE on a per channel or per signal basis.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, if a signal/channel has a QCL relationship with another signal/channel, it may mean that it can be assumed that at least one of the Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial parameters (e.g., spatial Rx parameters) is identical between these different signals/channels (i.e., it is QCL with respect to at least one of these).
  • spatial parameters e.g., spatial Rx parameters
  • the spatial reception parameters may correspond to a reception beam (e.g., a reception analog beam) of the UE, and the beam may be identified based on a spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in this disclosure may be interpreted as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types QCL types
  • QCL types A to D QCL types A to D
  • the parameters (which may be called QCL parameters) are as follows: QCL Type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • QCL Type A QCL-A
  • QCL-B Doppler shift and Doppler spread
  • QCL type C QCL type C
  • QCL Type D QCL Type D
  • the UE's assumption that a Control Resource Set (CORESET), channel or reference signal is in a particular QCL (e.g., QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal may be referred to as a QCL assumption.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • the UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI condition or QCL assumption of the signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information regarding the QCL between the target channel (in other words, the reference signal (RS) for that channel) and another signal (e.g., another RS).
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination of these.
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the channel for which the TCI state or spatial relationship is set (specified) may be, for example, at least one of the downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), the downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), the uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), and the uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS that has a QCL relationship with the channel may be, for example, at least one of a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a sounding reference signal (SRS), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • TRS tracking CSI-RS
  • QRS QCL detection reference signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be referred to as an SS/PBCH block.
  • An RS of QCL type X in a TCI state may refer to an RS that has a QCL type X relationship with a certain channel/signal (DMRS), and this RS may be called a QCL source of QCL type X in that TCI state.
  • DMRS channel/signal
  • the UE receives the SS/PBCH block (SSB), transmits Msg. 1 (PRACH/random access preamble/preamble), receives Msg. 2 (PDCCH, PDSCH including random access response (RAR)), transmits Msg. 3 (PUSCH scheduled by RAR UL grant), and receives Msg. 4 (PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity).
  • Msg. 1 PRACH/random access preamble/preamble
  • RAR random access response
  • Msg. 3 PUSCH scheduled by RAR UL grant
  • Msg. 4 PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity
  • SSB reception includes PSS detection, SSS detection, PBCH-DMRS detection, and PBCH reception.
  • PSS detection includes detection of part of the physical cell ID (PCI), detection (synchronization) of the OFDM symbol timing, and (coarse) frequency synchronization.
  • SSS detection includes detection of the physical cell ID.
  • PBCH-DMRS detection includes detection of (part of) the SSB index within a half radio frame (5 ms).
  • PBCH reception includes detection of the system frame number (SFN) and radio frame timing (SSB index), reception of configuration information for remaining minimum system information (RMSI, SIB1) reception, and recognition of whether the UE can camp on that cell (carrier).
  • SFN system frame number
  • SSB index radio frame timing
  • SSB has a bandwidth of 20RB and a time of 4 symbols.
  • the transmission period of SSB can be set from ⁇ 5, 10, 20, 40, 80, 160 ⁇ ms.
  • multiple symbol positions of SSB are specified based on the frequency range (FR1, FR2).
  • the PBCH has a payload of 56 bits. N repetitions of the PBCH are transmitted within a period of 80 ms, where N depends on the SSB transmission period.
  • the system information consists of the MIB, RMSI (SIB1), and other system information (OSI) carried by the PBCH.
  • SIB1 contains information for RACH configuration and RACH procedures.
  • the time/frequency resource relationship between the SSB and the PDCCH monitoring resources for SIB1 is set by the PBCH.
  • a base station using beam correspondence transmits multiple SSBs using multiple beams for each SSB transmission period.
  • the multiple SSBs each have multiple SSB indices.
  • a UE that detects an SSB transmits a PRACH in the RACH occasion associated with that SSB index and receives an RAR in the RAR window.
  • Beam and Coverage In high frequency bands, if beamforming is not applied to the synchronization signal/reference signal, the coverage will be narrow and it will be difficult for the UE to find the base station. On the other hand, if beamforming is applied to the synchronization signal/reference signal to ensure coverage, a strong signal will reach a specific direction, but the signal will be even more difficult to reach in other directions. If the direction in which the UE exists is unknown in the base station before the UE is connected, it is impossible to transmit the synchronization signal/reference signal using a beam only in the appropriate direction. A method is considered in which the base station transmits multiple synchronization signals/reference signals each having a beam in a different direction, and the UE recognizes which beam it has found. If a thin (narrow) beam is used for coverage, it is necessary to transmit many synchronization signals/reference signals, which may increase overhead and reduce frequency utilization efficiency.
  • Coverage extensions are being considered, including PRACH extensions for frequency range (FR) 2. For example, PRACH repetition using the same beam or different beams is being considered. This PRACH extension may be applied to the 4-step RACH procedure or to FR1.
  • PRACH extensions may be applied to short PRACH formats or other formats.
  • the common RACH configuration may include a generic RACH configuration (rach-ConfigGeneric), a total number of RA preambles (totalNumberOfRA-Preambles), and SSB per RACH occasion and contention-based (CB) preambles per SSB (ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB).
  • the rach-ConfigGeneric may include a PRACH configuration index (prach-ConfigurationIndex) and a message 1 FDM (msg1-FDM, the number of PRACH occasions FDMed in one time instance).
  • ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB may contain the number of CB preambles per SSB for oneEighth (one SSB associated with eight RACH occasions) of SSBs per RACH occasion.
  • the UE may apply the number N of SS/PBCH blocks associated with one PRACH occasion and the number R of CB preambles per SS/PBCH block per valid PRACH occasion via ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB.
  • N_preamble ⁇ total is given by totalNumberOfRA-Preambles for type 1 random access procedures, and by msgA-TotalNumberOfRA-Preambles for type 2 random access procedures involving the configuration of a PRACH occasion independent of the type 1 random access procedure.
  • N_preamble ⁇ total is a multiple of N.
  • the association period (RA association period) for mapping SS/PBCH blocks to PRACH occasions is the minimum value in the set determined by the PRACH configuration period according to the relationship (relationship defined in the specification) between the PRACH configuration period and the association period (number of PRACH configuration periods) such that N Tx SSB SS/PBCH block indices are mapped to a PRACH occasion at least once in the association period, where the UE derives N Tx SSB from the value of ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in the common serving cell configuration (ServingCellConfigCommon).
  • An association pattern period includes one or more association periods and is determined such that the pattern between PRACH occasions and SS/PBCH block indices repeats at most every 160 ms. If there is a PRACH occasion that is not associated with a SS/PBCH block index after an integer number of association periods, then that PRACH occasion is not used for PRACH.
  • the PRACH mask index is indicated by ra-ssb-OccasionMaskIndex, which indicates the PRACH occasion for which the PRACH occasion is associated with the selected SS/PBCH block index.
  • the dedicated RACH configuration may include a CFRA configuration (CFRA) or a two-step CFRA configuration (CFRA-TwoStep).
  • CFRA indicates parameters for CFRA to a given target cell. In the absence of this field and CFRA-TwoStep, the UE performs CBRA.
  • CFRA-TwoStep indicates parameters for a contention-free two-step random access type to a given target cell.
  • CFRA and CFRA-TwoStep may include an SSB resource list (ssb-ResourceList) and a PRACH mask index configuration (ra-SSB-OccasionMaskIndex).
  • ra-SSB-OccasionMaskIndex indicates a PRACH mask index that is explicitly signaled for RA resource selection. The mask is valid for all SSB resources signaled in the SSB-ResourceList.
  • the PRACH occasions are mapped consecutively for each corresponding SS/PBCH block index.
  • the indexing of the PRACH occasions indicated by the PRACH mask index value is reset for each SS/PBCH block index and for each successive PRACH occasion mapping cycle.
  • the UE selects for PRACH transmission the PRACH occasion indicated by the PRACH mask index value for the indicated SS/PBCH block index in the first available mapping cycle.
  • the order of the PRACH occasions is as follows: First, in increasing order of frequency resource index for frequency multiplexed PRACH occasions. Second, in increasing order of time resource index for time multiplexed PRACH occasions within a PRACH slot. - Third, ascending order of PRACH slot index.
  • the value of ra-OccasionList indicates the list of PRACH occasions for the PRACH transmission, where the PRACH occasions are associated with the selected CSI-RS index indicated by csi-RS.
  • the indexing of the PRACH occasions indicated by ra-OccasionList is reset every association pattern period.
  • the association periods are ⁇ 1, 2, 4, 8, 16 ⁇ , ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ , ⁇ 1, 2, 4 ⁇ , ⁇ 1, 2 ⁇ , and ⁇ 1 ⁇ , respectively.
  • Feature Combination Preambles associates a set of preambles with a feature combination.
  • the UE applies the fields in FeatureCombinationPreambles.
  • FeatureCombinationPreambles includes a feature combination setting and a shared RO subset setting.
  • FeatureCombination indicates the feature or combination of features associated with the set of random access resources.
  • ssb-SharedRO-MaskIndex indicates the subset of ROs to which a preamble is assigned for that feature combination. This field is set when there is more than one RO per SSB.
  • Preamble indexes 0 to 15 are associated with SSB0
  • preamble indexes 15 to 31 are associated with SSB1
  • preamble indexes 32 to 47 are associated with SSB2
  • preamble indexes 48 to 63 are associated with SSB3.
  • the same RO is associated with different SS/PBCH block indices
  • different preambles use different SS/PBCH block indices.
  • the base station can distinguish the associated SS/PBCH block indexes by the received PRACH.
  • the random access preamble can only be transmitted in time resources specified in the random access configuration of the specification, depending on FR1 or FR2 and spectrum type (paired spectrum/supplementary uplink (SUL)/unpaired spectrum).
  • the PRACH configuration index is given by the higher layer parameter prach-ConfigurationIndex or, if configured, by msgA-PRACH-ConfigurationIndex.
  • the type of RACH procedure triggered by different purposes is different.
  • the type of RACH procedure may be at least one of the following: - contention-free random access (CFRA), PDCCH ordered RA (PDCCH ordered RA, RA initiated by a PDCCH order), CFRA for beam failure recovery (BFR), CFRA for system information (SI) request, CFRA for reconfiguration with sync, etc.
  • CFRA contention-free random access
  • PDCCH ordered RA PDCCH ordered RA
  • CFRA for beam failure recovery
  • SI system information
  • CFRA for reconfiguration with sync
  • CBRA contention-based random access
  • RA triggered by MAC entity RA triggered by RRC with event
  • CBRA for BFR etc.
  • - 4 step RACH - Two-step RACH.
  • DCI format 1_0 includes a DCI format identifier field, a bit field that is always set to 1, and a frequency domain resource assignment field. If the cyclic redundancy check (CRC) of DCI format 1_0 is scrambled by the C-RNTI and the frequency domain resource assignment field is all 1, then the DCI format 1_0 is for a random access procedure initiated by a PDCCH order, and the remaining fields are a random access preamble, a UL/supplementary uplink (SUL) indicator, a SS/PBCH index (SSB index), a PRACH mask index, and reserved bits (12 bits).
  • CRC cyclic redundancy check
  • the PRACH mask index field indicates the PRACH occasion of the PRACH transmission that is associated with the SS/PBCH block index indicated by the SS/PBCH block index field of the PDCCH order if the value of the random access preamble index field is not zero.
  • the random access procedure is initiated by a PDCCH order, by the MAC entity itself, or by RRC for specification compliant events. Within a MAC entity, there can only be one random access procedure in progress at any time.
  • the random access procedure for an SCell is only initiated by a PDCCH order with ra-PreambleIndex different from 0b000000.
  • the MAC entity When a random access procedure is initiated on the serving cell, the MAC entity does the following: - If the random access procedure is initiated by a PDCCH order and the ra-PreambleIndex explicitly provided by the PDCCH is not 0b000000, or if the random access procedure is initiated for a reconfiguration with synchronization and a 4-step RA type contention-free random access resource is explicitly provided by rach-ConfigDedicated for the BWP selected for the random access procedure, set RA_TYPE to 4-stepRA.
  • the MAC entity shall do the following: - If ra-PreambleIndex is explicitly provided by the PDCCH and ra-PreambleIndex is not 0b000000, set PREAMBLE_INDEX to the notified ra-PreambleIndex and select the SSB notified by the PDCCH. - If an SSB is selected as above, determine the next available PRACH occasion from the PRACH occasions allowed by the restrictions given by ra-ssb-OccasionMaskIndex and corresponding to the selected SSB (the MAC entity selects a PRACH occasion randomly with equal probability from among consecutive PRACH occasions corresponding to the selected SSB according to the specifications. The MAC entity may take into account possible occurrence of measurement gaps when determining the next available PRACH occasion corresponding to the selected SSB).
  • the UE if requested by higher layers, transmits PRACH within the selected PRACH occasion if the time between the last symbol of the PDCCH order reception and the first symbol of the PRACH transmission is greater than or equal to N_(T,2)+ ⁇ _BWPSwitching+ ⁇ _Delay+T_switch [msec] (time condition), as described in the specification, where N_(T,2) is the duration of N_2 symbols corresponding to the PUSCH preparation time for UE processing capability 1.
  • corresponds to the minimum subcarrier spacing (SCS) setting between the SCS setting of the PDCCH order and the SCS setting of the corresponding PRACH transmission.
  • SCS subcarrier spacing
  • ⁇ _BWPSwitching 0, otherwise ⁇ _BWPSwitching is defined in the specification.
  • ⁇ _delay 0.5 msec
  • ⁇ _delay 0.25 msec.
  • T_switch is the switching gap duration defined in the specification.
  • the candidate SS/PBCH block index of the SS/PBCH block corresponds to the SS/PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon.
  • a PRACH occasion within a PRACH slot is valid if: The PRACH occasion is within a UL symbol, or The PRACH occasion does not precede an SS/PBCH block in the PRACH slot and starts at least N_gap symbols after the last DL symbol and at least N_gap symbols after the last SS/PBCH block symbol, where N_gap is defined in the specification.
  • the PRACH occasion does not overlap with the set of consecutive symbols before the start of the next channel occupancy period during which there should not be any transmission, as described in the specification.
  • the candidate SS/PBCH block index of the SS/PBCH block corresponds to the SS/PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon, as described in the specification.
  • the inventors therefore came up with the idea of PRACH repetition.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or any combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • index identifier
  • indicator indicator
  • resource ID etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • SSB/CSI-RS index/indicator the terms SSB/CSI-RS index/indicator, beam index, TCI state, spatial domain transmit filter, and spatial domain receive filter may be interchangeable.
  • RAR window ra-ResponseWindow
  • time window RAR timer
  • timer operation period contention resolution window, contention window, contention resolution timer, ra-ContentionResolutionTimer, and contention resolution timer operation period
  • contention resolution identity contention resolution identity, contention resolution ID, and UE contention resolution identity may be read as interchangeable.
  • port antenna port, DMRS port, and DMRS antenna port may be interchangeable.
  • port being QCLed with RS reception, and port using the same spatial domain (transmit/receive) filter as RS reception may be interchangeable.
  • DCI (format)/PDCCH (candidate) with CRC scrambled by a specific RNTI, DCI (format)/PDCCH (candidate) using a specific RNTI, and DCI (format)/PDCCH (candidate) monitored using a specific RNTI may be interpreted as interchangeable.
  • RACH resource In each embodiment, the terms RACH resource, RA resource, PRACH preamble, occasion, RACH occasion (RO), PRACH occasion, repetition resource, repetition setting resource, resource set for RO/repetition, time instance and frequency instance, time resource and frequency resource, RO/preamble resource, repetition, may be interchanged. In each embodiment, the terms period, cycle, frame, subframe, slot, symbol, occasion, and RO may be interchanged.
  • PDCCH order PDCCH order DCI, DCI format 1_0, and message (Msg) 0 may be interchangeable.
  • PRACH, preamble, PRACH preamble, sequence, preamble format, and Msg1 may be interchangeable.
  • the RAR, the DCI (PDCCH) that schedules the RAR, the PDSCH with the UE contention resolution ID, and the DCI that schedules the PDSCH with the UE contention resolution ID may be interpreted as interchangeable.
  • beam, SSB, SSB index, CSI-RS, CSI-RS resource, CSI-RS resource index, and RS may be interpreted as interchangeable.
  • random access (RA) procedure CFRA/CBRA, 4-step RACH/2-step RACH, a specific type of random access procedure, a random access procedure using a specific PRACH format, a random access procedure initiated by a PDCCH order, a random access procedure not initiated by a PDCCH order, and a random access procedure initiated by a higher layer may be interchangeable.
  • Separate ROs for different PRACH repetition indices/numbers may be supported.
  • Separate RACH configurations or RACH configuration indices for different PRACH repetition indices/numbers may be supported.
  • Example 1 For different repetition indexes, multiple additional PRACH configuration indexes may be configured/indicated. If the UE intends to transmit multiple PRACH repetitions, the RO for a certain repetition index may be configured by its corresponding PRACH configuration index.
  • a new RACH configuration table may be defined with one entry indicating one or X (X ⁇ 2) PRACH configuration indexes, where each of the X PRACH configuration indexes in a row may correspond to one repetition index.
  • the UE can appropriately determine the RO for the PRACH repetition index/number. Separate RO for the PRACH repetition index/number is useful for identifying multiple repetitions at the base station and enables soft combining at the base station.
  • ⁇ Embodiment 2-1>> Separate preamble resources for different PRACH repetition indices/numbers may be supported.
  • the preamble resources may follow at least one of several options/variations below.
  • preamble indexes may be explicitly indicated/configured for the first repetition, the second repetition, etc.
  • preamble indexes #0-#7 may be indicated/configured for the first repetition
  • preamble indexes #8-#15 may be indicated/configured for the second repetition.
  • the FeatureCombination includes a parameter (e.g., PRACH-repetition) that indicates one of multiple repetitions of PRACH (e.g., first repetition, second repetition, third repetition, fourth repetition).
  • the FeatureCombination may be an extension of FeatureCombination-r17 or a new FeatureCombination (e.g., FeatureCombination-r18).
  • a PRACH without repetition is configured for UE#1, two repetitions of the PRACH are configured for UE#2, and four repetitions of the PRACH are configured for UE#3.
  • UE#1 selects SSB0, it uses preamble indexes 0-31 for the PRACH without repetition.
  • UE#2 selects SSB0, it uses preamble indexes 32-39 for repetition index 1 and preamble indexes 40-47 for repetition index 2.
  • UE#3 selects SSB0, it uses preamble indexes 32-39 for repetition index 1, preamble indexes 40-47 for repetition index 2, preamble indexes 48-55 for repetition index 3, and preamble indexes 56-63 for repetition index 4.
  • the preamble indexes in a preamble index group for multiple PRACH repetitions may be distributed to different repetition indexes based on a rule, for example, the preamble indexes in a preamble index group for multiple PRACH repetitions may be divided evenly into M groups, and each group may be mapped to a respective repetition index/number.
  • M may be the maximum number of PRACH repetitions supported.
  • the first/last M preamble indexes may be for PRACH without repetition, and the remaining (R-M) preamble indexes may be distributed evenly to different repetition indexes/numbers.
  • the first/last M preamble indexes may be for the first transmission (1st repetition) of PRACH transmission, and the remaining (R-M) preamble indexes may be distributed evenly to different repetition indexes/numbers for subsequent PRACH repetitions.
  • the value of M or M/R may be a fixed value defined in the specification, or may be set/indicated by the base station via SIB/RRC IE/DCI/MAC CE.
  • the relationship between multiple indices of the preamble/RO for multiple PRACH repetitions may be defined in the specification or may be indicated by the base station.
  • the indices of preamble/RO for later/earlier repetitions may have a fixed gap with respect to the indices of preamble/RO for earlier/later repetitions.
  • the UE may select preamble index #(m1+X0) for the second PRACH repetition, and if the (n+1)th PRACH repetition is to be transmitted, the UE may select preamble index #(m1+n*X0) for the (n+1)th PRACH repetition, where (n+1) may be less than or equal to the maximum number of supported PRACH repetitions.
  • SSB0 is associated with RO#0, #4, #8, .... RO#0 is mapped to preamble #4, RO#4 is mapped to preamble #12, and RO#8 is mapped to preamble #20.
  • a UE that selects SSB0 may select RO#0 and preamble #4 for the first PRACH repetition, RO#4 and preamble #8 for the second PRACH repetition, and RO#8 and preamble #12 for the third PRACH repetition.
  • ⁇ Embodiment 2-3>> Separate preamble resources for different numbers of PRACH repetitions (total number) may be supported.
  • the preamble resources may follow at least one of the following options/variations:
  • a preamble index for a PRACH with two repetitions, a preamble index for a PRACH with four repetitions, etc. may be explicitly indicated/configured.
  • preamble indexes #0-#7 may be indicated/configured for a PRACH with two repetitions
  • preamble indexes #8-#15 may be indicated/configured for a PRACH with four repetitions.
  • FeatureCombination- includes a parameter (e.g., PRACH-repetition) indicating one of the PRACH repetition numbers (TwoRepetitions, FourRepetitions).
  • FeatureCombination may be an extension of FeatureCombination-r17 or a new FeatureCombination (e.g., FeatureCombination-r18).
  • a PRACH without repetition is configured for UE#1, two repetitions of PRACH are configured for UE#2, and four repetitions of PRACH are configured for UE#3.
  • UE#1 selects SSB0, it uses preamble indexes 0-31 for the PRACH without repetition.
  • UE#2 selects SSB0, it uses preamble indexes 32-39 for (each of) two repetitions of PRACH.
  • UE#3 selects SSB0, it uses preamble indexes 40-47 for (each of) four repetitions of PRACH.
  • the preamble indexes in a preamble index group for multiple PRACH repetitions may be distributed among different repetition indexes based on a rule, for example, the preamble indexes in a preamble index group for multiple PRACH repetitions may be divided evenly into M groups, and each group may be mapped to a number of possible PRACH repetitions.
  • M may be the maximum number of PRACH repetitions supported.
  • the number of preamble indexes per valid RO per SSB is R
  • a rule for distribution of preamble indexes may be used.
  • the first/last M preamble indexes may be for PRACH without repetition, and the remaining (R-M) preamble indexes may be distributed evenly for multiple possible values of the number of PRACH repetitions.
  • the value of M or M/R may be a fixed value defined in the specification, or may be set/indicated by the base station via SIB/RRC IE/DCI/MAC CE.
  • the RRC IE for configuration of the preamble index may follow some examples below.
  • One of the spares in the existing FeatureCombination may be replaced with the PRACH repetition function.
  • the number of repetitions may also be determined by the PRACH repetition function.
  • the PRACH repetition function e.g., PRACH-repetition
  • the FeatureCombination indicates one of the PRACH repetition numbers (TwoRepetitions, FourRepetitions) in the feature combination setting (FeatureCombination-r18).
  • the FeatureCombination may be an extension of the FeatureCombination-r17 or may be a new FeatureCombination (e.g., FeatureCombination-r18).
  • FeatureCombination-r18 may include a PRACH repetition function associated with a repetition number of 2 (e.g., PRACH-repetition-Two) or a PRACH repetition function associated with a repetition number of 4 (e.g., PRACH-repetition-Four).
  • the FeatureCombination may be an extension of FeatureCombination-r17 or a new FeatureCombination (e.g., FeatureCombination-r18).
  • the UE can appropriately determine the preamble resources for the number of PRACH repetitions.
  • multiple PRACH mask indices may be indicated by the PDCCH ordering multiple PRACH repetitions.
  • the PRACH mask index indication may follow at least one of several options/variations below:
  • the PRACH mask index indication may be a multiple PRACH mask index field in the PDCCH commanding the RACH.
  • the number of PRACH mask index fields may be equal to the maximum number of supported PRACH repetitions. For example, whether each PRACH mask index is valid or invalid may be defined in the specification or may be set by the RRC. The number of fields indicating valid PRACH mask indexes may imply the number of PRACH repetitions.
  • the number of PRACH mask index fields may be equal to the number of explicitly indicated PRACH repetitions.
  • the number of PRACH repetitions may be indicated by an explicit field.
  • the UE may determine the number of PRACH mask index fields based on the indicated number of PRACH repetitions.
  • the indication of the PRACH mask index may be one PRACH mask index field in the PDCCH ordering RACH.
  • a new table may be introduced with one or more PRACH mask indices in each row (entry).
  • the new table may be an association of PRACH mask index field values and PRACH mask indices for each repetition.
  • the PRACH mask index field may indicate an entry of the new table. Based on the indicated entry, the UE may determine whether the one or more PRACH mask indices are for a PRACH without repetition or for a PRACH with repetition. Based on the indicated entry, the UE may (implicitly) determine the number of PRACH repetitions.
  • each entry in the new table may include a value for an entry (row) index (PRACH mask index field) and a value for a PRACH mask index for each of one or more repetitions.
  • each PRACH mask index may be interpreted based on the corresponding RACH configuration index.
  • One PRACH mask index may be indicated by a PDCCH ordering multiple PRACH repetitions.
  • the PRACH mask index field and its interpretation may not be extended. How to determine the RO for multiple PRACH repetitions may be defined in the specification.
  • the indicated PRACH mask index may be interpreted based on the corresponding RACH configuration index for each PRACH repetition.
  • the indication of the PRACH mask index may follow at least one of several options/variations below.
  • Multiple PRACH mask indices may be configured for multiple PRACH repetitions.
  • multiple PRACH mask indices for multiple PRACH repetitions may be configured in at least one of a CFRA configuration (CFRA), a two-step CFRA configuration (CFRA-TwoStep), a system information (SI) request resource configuration (SI-RequestResources), and a beam failure recovery configuration (BeamFailureRecoveryConfig).
  • CFRA configuration CFRA
  • CFRA-TwoStep a two-step CFRA configuration
  • SI-RequestResources system information request resource configuration
  • BeamFailureRecoveryConfig BeamFailureRecoveryConfig
  • SI-RequestResources is used to request an SI message.
  • BeamFailureRecoveryConfig is used to configure the UE with RACH resources and candidate beams for beam failure recovery in case of beam failure detection.
  • each PRACH mask index may be interpreted based on the corresponding RACH configuration index.
  • a separate PRACH mask index may be set for each PRACH repetition for CFRA.
  • the CFRA configuration may include a PRACH mask index for each repetition (ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4, ).
  • the two-step CFRA configuration may include PRACH mask indices for each repetition (ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4, ).
  • a separate PRACH mask index may be configured for each PRACH repetition for system information (SI) and/or beam interference recovery.
  • SI system information
  • beam interference recovery may be configured for each PRACH repetition for system information (SI) and/or beam interference recovery.
  • ra-AssociationPeriodIndex indicates the index of an association period in si-RequestPeriod during which the UE can send an SI request for an SI message corresponding to SI-RequestResource.
  • SI-RequestResources may include ra-PreambleStartIndex, ra-AssociationPeriodIndex, and PRACH mask indexes for each repetition (ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4, ).
  • SI-RequestResources may include ra-PreambleStartIndex, RA association period indexes for each repetition (rra-AssociationPeriodIndex-Rep#1, ra-AssociationPeriodIndex-Rep#2, ra-AssociationPeriodIndex-Rep#3, ra-AssociationPeriodIndex-Rep#4, ...), and PRACH mask indexes for each repetition (ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4, .
  • BeamFailureRecoveryConfig may include a PRACH mask index for each repetition (ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3, ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4, ).
  • One PRACH mask index may be configured for multiple PRACH repetitions.
  • one PRACH mask index for multiple PRACH repetitions may be configured in at least one of the following: CFRA, CFRA-TwoStep, SI-RequestResources, and BeamFailureRecoveryConfig.
  • one PRACH mask index that is configured may be interpreted based on the corresponding RACH configuration index for each PRACH repetition.
  • the UE may determine one PRACH mask index to be configured for determining the first PRACH repetition. Subsequent repetitions may be determined in the same manner as in embodiment #3-3 described below.
  • the UE may select an RO (for actual transmission) from the next available one or more indicated ROs from all repeat RO resources corresponding to the indicated SSB and the indicated number of repetitions.
  • the UE may follow at least one of the following selection methods 1 and 2.
  • the indexing of ROs may be per SSB/per repetition/per mapping cycle. If the next available RO#x is the first repetition configured resource, the UE may select RO#x of the ith, (i+1), (i+2), ... repetition configured resource for transmission (as RO for actual transmission) until the indicated repetition number (number of ROs for transmission) is reached.
  • this embodiment may be used to select the RO for actual transmission.
  • Figure 15B shows an example of a repetition resource pattern per SSB.
  • Each repetition configuration resource corresponds to 8 ROs mapped to one SSB.
  • a PDCCH order DCI is received.
  • the DCI indicates SSB0 and RO#5.
  • the UE selects the next available RO for the indicated SSB for transmission (SSB0 and RO#5) up to the indicated number of repetitions.
  • Figure 16A shows an example of a repetition resource pattern per SSB and per RO.
  • Each repetition configuration resource corresponds to one SSB and one RO.
  • a PDCCH order DCI is received.
  • the DCI indicates SSB0 and RO#5.
  • the UE selects the RO (SSB0 and RO#5) for transmission from the next available RO for the indicated SSB up to the indicated number of repetitions.
  • the UE may select for transmission (as actual transmission RO) from the next available one or more indicated RO#(x+i*M) within the repetition period, until the indicated number of repetitions is reached.
  • the order of the PRACH occasions may be as follows: First, in increasing order of frequency resource index for frequency multiplexed PRACH occasions. Second, in increasing order of time resource index for time multiplexed PRACH occasions within a PRACH slot. - Third, ascending order of PRACH slot index. - Fourth, ascending order of repetition number.
  • the order of PRACH occasions corresponding to the same repetition number may be in ascending order of PRACH slot index.
  • the order of PRACH occasions corresponding to the same PRACH slot may be in increasing order of time resource index.
  • the order of (frequency multiplexed) PRACH occasions corresponding to the same time resource index may be in increasing order of frequency resource index.
  • Figure 16B shows an example of a repetition resource pattern for each SSB.
  • Each repetition configuration resource corresponds to 8 ROs mapped to one SSB.
  • a PDCCH order DCI is received.
  • the UE may select an RO for actual transmission from those ROs based on the indicated repetition number.
  • the UE selects RO#(x+i*M) for transmission from the next available RO for the indicated SSB up to the indicated repetition number.
  • the RO indexing in selection methods 1 and 2 may be applied to other PRACH resource configurations, not just the PDCCH order PRACH.
  • the UE can appropriately determine the PRACH mask index for PRACH repetition based on the PDCCH order.
  • Implicit determination/notification of RO resources for PRACH repetitions may be supported.
  • the RO for the first iteration may be configured by RACH configuration or indicated by a PDCCH order, similar to the existing non-iteration RO decision procedure.
  • the RO for later iterations may be implicitly determined based on the first iteration and the iteration index.
  • Each of the multiple PRACH iterations may be transmitted in one time unit (time unit based iterations).
  • the time unit may be a subslot/slot/subframe/frame.
  • the index/position of the time unit may be considered for determining the RO for later iterations.
  • the frequency domain resource assignment/allocation (FDRA) for each subsequent PRACH repetition may be the same as the FDRA for the first PRACH repetition.
  • Frequency hopping for multiple PRACH repetitions may be possible.
  • the frequency hopping offset may be set/indicated by the SIB/RRC configuration/PDCCH order/MAC CE. Enabling/disabling of frequency hopping may be set/indicated by the SIB/RRC configuration/PDCCH order/MAC CE.
  • the time unit of the later PRACH repetition is after the time unit of the earlier PRACH repetition, and each PRACH repetition may be configured/indicated with a symbol/slot/subframe granularity offset from the start of each time unit.
  • the UE determines an RO corresponding to SSB0 for the first PRACH repetition.
  • the UE may determine an RO for the second PRACH repetition that has a time resource that is an offset from the time resource of the RO for the first PRACH repetition and the same frequency resource as the RO for the first PRACH repetition.
  • the UE may determine an RO for the third PRACH repetition that has a time resource that is an offset from the time resource of the RO for the second PRACH repetition and the same frequency resource as the RO for the first PRACH repetition.
  • the UE may determine an RO for the fourth PRACH repetition that has a time resource that is an offset from the time resource of the RO for the third PRACH repetition and the same frequency resource as the RO for the first PRACH repetition.
  • the PDCCH order may indicate the gap/offset between ROs for consecutive repetitions.
  • the gap may be indicated at subslot/slot/subframe/frame granularity.
  • the validity of the TDRA for each of the subsequent PRACH repetitions may be considered.
  • the valid time unit of the later PRACH repetition is after the time unit of the earlier PRACH repetition, and each PRACH repetition may be configured/indicated with a symbol/slot/subframe granularity offset from the start of each time unit.
  • the definition of a valid time unit may require one or more of the following conditions:
  • the number of symbols/slots/subframes indicated as UL in the time unit by at least one of the common TDD-UL-DL configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon) and the dedicated TDD-UL-DL configuration (TTDD-UL-DL-ConfigDedicated) is greater than or equal to N.
  • the number of symbols/slots/subframes indicated as DL in that time unit by at least one of the common TDD-UL-DL configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon) and the dedicated TDD-UL-DL configuration (TTDD-UL-DL-ConfigDedicated) is greater than or equal to N.
  • the TDRA for the PRACH repetition determined within that time unit does not overlap with any symbols indicated as UL and/or flexible by at least one of the common TDD-UL-DL configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon) and/or dedicated TDD-UL-DL configuration (TTDD-UL-DL-ConfigDedicated). There is a valid RACH occasion resource within that time unit.
  • PRACH repetitions within an invalid time unit may or may not be counted towards the total number of PRACH repetitions.
  • the UE can appropriately determine multiple ROs for multiple PRACH repetitions.
  • the UE may use the same beam/TCI state/spatial relationship for multiple PRACH repetitions.
  • the UE may detect the SSB with the highest received power and select the RO corresponding to that SSB for multiple PRACH repetitions.
  • the base station may receive a corresponding PRACH repetition using at least one of the multiple resources (RO/preamble).
  • the base station may perform soft combining using at least two of the multiple PRACH repetitions.
  • any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • any information is received from the BS by the UE
  • physical layer signaling e.g., DCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Support for separate RO resources for different iteration indices/numbers. Support for separate preamble index resources for different iteration indices/numbers. Support for multiple PRACH mask indices (separate PRACH mask indices for different repetition indices/numbers) indicated by the PDCCH order. Support for implicit RO resource determination for multiple PRACH repetitions.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
  • SCS subcarrier Spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above-mentioned embodiments may be applied when the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the specific information may be information indicating that the functions of each embodiment are enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • PRACH physical random access channel
  • each of the plurality of resources is at least one of a random access channel occasion and a random access preamble.
  • the controller determines a plurality of PRACH mask indexes for the plurality of repetitions based on a physical downlink control channel (PDCCH) order or a medium access control (MAC) control element (CE), respectively.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CE medium access control element
  • Wired communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination of these.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • gNBs NR base stations
  • N-DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SIB System Information Block
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
  • SIB System Information Block
  • PUSCH User data, upper layer control information, etc.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
  • the PDSCH may be interpreted as DL data
  • the PUSCH may be interpreted as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
  • the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
  • a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
  • the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • SR scheduling request
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
  • various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
  • the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS uplink reference signal
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 19 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
  • the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
  • the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
  • the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc., on data and control information obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
  • the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
  • the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may control the transmission of a configuration for determining a plurality of resources for each of a plurality of repetitions of a physical random access channel (PRACH).
  • the transceiver unit 120 may receive at least one of the plurality of repetitions using at least one of the plurality of resources.
  • the user terminal 20 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
  • the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each be provided in one or more units.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
  • the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may form at least one of the transmit beam and receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
  • the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
  • the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
  • the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the control unit 210 may determine multiple resources for each of the multiple repetitions of the physical random access channel (PRACH).
  • the transceiver unit 220 may transmit each of the multiple repetitions using the multiple resources.
  • PRACH physical random access channel
  • Each of the plurality of resources may be at least one of a random access channel occasion and a random access preamble.
  • the control unit 210 may determine multiple PRACH mask indexes for the multiple repetitions based on a physical downlink control channel (PDCCH) order or a medium access control (MAC) control element (CE).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • MAC medium access control
  • the control unit 210 may determine multiple random access channel occasions for the multiple repetitions based on a random access channel setting or a PDCCH order.
  • 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 blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • the 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, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
  • a base station, a user terminal, 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. 21 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the terms apparatus, circuit, device, section, unit, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figures, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs 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 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be made for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, a Blu-ray disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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 called, for example, a network device, a network controller, a network card, or a communication module.
  • 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 Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220), transmitting/receiving antenna 130 (230), etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit 120 (220) may be implemented as a transmitting unit 120a (220a) and a receiving unit 120b (220b) that are 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, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the user 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 using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a channel, a symbol, and a signal may be read as mutually interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may be called a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may 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.
  • the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • the 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 configuration, 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 configuration 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 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also 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 (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol. Note that the time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in this disclosure may be read as interchangeable.
  • one subframe may be called a TTI
  • 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 schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • 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 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short 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 numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB Physical RB
  • 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 UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • 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.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (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.
  • 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.
  • information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location e.g., memory
  • Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
  • Output information, signals, etc. may be deleted.
  • Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure 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, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • 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, etc.), 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, etc.
  • Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
  • precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
  • Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
  • 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 base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
  • 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.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to 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 wireless communication device, etc.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
  • the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
  • 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).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
  • a robot manned or unmanned
  • at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
  • various sensors including a current sensor 50, a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service unit 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
  • the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
  • various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 64 is composed of various devices such as millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), cameras, positioning locators (e.g., Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., High Definition (HD) maps, Autonomous Vehicle (AV) maps), gyro systems (e.g., Inertial Measurement Unit (IMU), Inertial Navigation System (INS)), artificial intelligence (AI) chips, and AI processors, which provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving burden, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 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 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
  • the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
  • 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 user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the user 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, "sidelink").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
  • the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of various steps using an exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified,
  • 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 elements using designations 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 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.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • Determining may also be considered to mean “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), etc.
  • “Judgment” may also be considered to mean “deciding” to resolve, select, choose, establish, compare, etc.
  • judgment may also be considered to mean “deciding” to take some kind of action.
  • the "maximum transmit power" referred to in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • connection and “coupled,” or any variation thereof, refer 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 the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "accessed.”
  • 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.”

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定する制御部と、前記複数のリソースを用いて前記複数の繰り返しをそれぞれ送信する送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、ランダムアクセス手順のカバレッジを改善できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、カバレッジの改善が検討されている。
 しかしながら、カバレッジ改善のためのランダムアクセス手順が明らかでない。このようなランダムアクセス手順が明らかでなければ、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、ランダムアクセス手順のカバレッジを改善する端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定する制御部と、前記複数のリソースを用いて前記複数の繰り返しをそれぞれ送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、ランダムアクセス手順のカバレッジを改善できる。
図1は、RACH設定情報要素の一例を示す。 図2A及び2Bは、PRACHオケージョン及びビームの関連付けの一例を示す。 図3は、実施形態#2-1に係る機能コンビネーション設定の一例を示す。 図4は、実施形態#2-1に係るRO/プリアンブルの決定の一例を示す。 図5は、実施形態#2-2に係るRO/プリアンブルの決定の一例を示す。 図6は、実施形態#2-3に係る機能コンビネーション設定の一例を示す。 図7は、実施形態#2-3に係るRO/プリアンブルの決定の一例を示す。 図8A及び8Bは、実施形態#2-4に係る機能コンビネーション設定の一例を示す。 図9は、PRACHマスクインデックスフィールド値と、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックスと、の関連付けの一例を示す。 図10は、CFRA設定の一例を示す。 図11は、2ステップCFRA設定の一例を示す。 図12は、SIリクエストリソース設定の一例を示す。 図13は、SIリクエストリソース設定の別の一例を示す。 図14は、ビーム障害回復設定の一例を示す。 図15A及び15Bは、PRACH繰り返しのためのROの一例を示す。 図16A及び16Bは、PRACH繰り返しのためのROの別の一例を示す。 図17は、暗示的なROリソース決定の一例を示す。 図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図21は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図22は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(初期アクセス手順)
 初期アクセス手順において、UE(RRC_IDLEモード)は、SS/PBCHブロック(SSB)の受信、Msg.1(PRACH/ランダムアクセスプリアンブル/プリアンブル)の送信、Msg.2(PDCCH、random access response(RAR)を含むPDSCH)の受信、Msg.3(RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH)の送信、Msg.4(PDCCH、UE contention resolution identityを含むPDSCH)の受信、を行う。その後、UEから基地局(ネットワーク)によってMsg.4に対するACKが送信されるとRRC接続が確立される(RRC_CONNECTEDモード)。
 SSBの受信は、PSS検出、SSS検出、PBCH-DMRS検出、PBCH受信、を含む。PSS検出は、物理セルID(PCI)の一部の検出と、OFDMシンボルタイミングの検出(同期)と、(粗い)周波数同期と、を行う。SSS検出は、物理セルIDの検出を含む。PBCH-DMRS検出は、ハーフ無線フレーム(5ms)内におけるSSBインデックス(の一部)の検出を含む。PBCH受信は、system frame number(SFN)及び無線フレームタイミング(SSBインデックス)の検出と、remaining minimum system information(RMSI、SIB1)受信用の設定情報の受信と、UEがそのセル(キャリア)にキャンプできるか否かの認識と、を含む。
 SSBは、20RBの帯域と4シンボルの時間を有する。SSBの送信周期は、{5、10、20、40、80、160}msから設定可能である。ハーフフレームにおいて、周波数レンジ(FR1、FR2)に基づき、SSBの複数のシンボル位置が規定されている。
 PBCHは、56ビットのペイロードを有する。80msの周期内にPBCHのN個の繰り返しが送信される。NはSSB送信周期に依存する。
 システム情報は、PBCHによって運ばれるMIBと、RMSI(SIB1)と、other system information(OSI)と、からなる。SIB1は、RACH設定、RACH手順を行うための情報を含む。SSBとSIB1用PDCCHモニタリングリソースとの間の時間/周波数のリソースの関係は、PBCHによって設定される。
 ビームコレスポンデンスを用いる基地局は、SSB送信周期毎に複数のSSBを複数のビームを用いてそれぞれ送信する。複数のSSBは、複数のSSBインデックスをそれぞれ有する。1つのSSBを検出したUEは、そのSSBインデックスに関連付けられたRACHオケージョンにおいて、PRACHを送信し、RARウィンドウにおいて、RARを受信する。
(ビームとカバレッジ)
 高周波数帯においては、同期信号/参照信号に対してビームフォーミングを適用しなければ、カバレッジが狭くなり、UEが基地局を発見することが難しくなる。一方、カバレッジを確保するために、同期信号/参照信号にビームフォーミングを適用すると、特定の方向には強い信号が届くようになるが、それ以外の方向にはさらに信号が届きにくくなる。UEの接続前の基地局において、UEが存在する方向が不明であるとすると、適切な方向のみへのビームを用いて、同期信号/参照信号を送信することは不可能である。基地局が、異なる方向のビームをそれぞれ有する複数の同期信号/参照信号を送信し、UEが、どのビームを発見したかを認識する方法が考えられる。カバレッジのために細い(狭い)ビームを用いると、多くの同期信号/参照信号を送信する必要があるため、オーバーヘッドが増加し、周波数利用効率が低下するおそれがある。
 ビーム(同期信号/参照信号)の数を減らしてオーバーヘッドを抑えるために、太い(広い)ビームを用いると、カバレッジが狭くなる。
 将来の無線通信システム(例えば、6G)においては、ミリ波やテラヘルツ波などの周波数帯の利用がさらに進むと考えられる。多数の細いビームを用いて、セルのエリア/カバレッジを構築することによって、通信サービスを提供することが考えられる。
 既存のFR2を用い、エリアを拡大すること、既存のFR2よりも高い周波数帯を用いること、が考えられる。これらの実現のために、マルチTRP、reconfigurable intelligent surface(RIS)などに加え、ビーム管理の改善が好ましい。
 frequency range(FR)2用のPRACH拡張を含むカバレッジ拡張が検討されている。例えば、同じビーム又は異なる複数ビームを用いるPRACH繰り返し(repetition)が検討されている。このPRACH拡張は、4ステップRACH手順に適用されてもよいし、FR1に適用されてもよい。
 PRACH拡張が、短PRACHフォーマットに適用されてもよいし、他のフォーマットに適用されてもよい。
(PRACH)
 図1のように、共通RACH設定(RACH-ConfigCommon)は、一般RACH設定(rach-ConfigGeneric)と、RAプリアンブル総数(totalNumberOfRA-Preambles)と、RACHオケージョン毎のSSB及びSSB毎のcontention-based(CB)プリアンブル(ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB)と、を含んでもよい。rach-ConfigGenericは、PRACH設定インデックス(prach-ConfigurationIndex)と、メッセージ1FDM(msg1-FDM、1つの時間インスタンス内においてFDMされるPRACHオケージョンの数)と、を含んでもよい。ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBは、RACHオケージョン毎のSSB数1/8(oneEighth、8個のRACHオケージョンに1つのSSBが関連付けられること)に対し、SSB毎のCBプリアンブルの数を含んでもよい。
 タイプ1ランダムアクセス手順(4ステップランダムアクセス手順、メッセージ1/2/3/4)に対し、UEは、1つのPRACHオケージョンに関連付けられるSS/PBCHブロックの数Nと、有効なPRACHオケージョン毎、SS/PBCHブロック毎のCBプリアンブルの数Rとを、ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBによって適用されてもよい。
 タイプ1ランダムアクセス手順に対し、又は、タイプ1ランダムアクセス手順と独立したPRACHオケージョンの設定を伴うタイプ2ランダムアクセス手順(2ステップランダムアクセス手順、メッセージA/B)に対し、もしN<1の場合、1つのSS/PBCHブロックが1/N個の連続する有効なRACHオケージョンにマップされ、有効なPRACHオケージョン毎にSS/PBCHブロックインデックスに関連付けられた連続インデックスを伴うR個のCBプリアンブルが、プリアンブルインデックス0から始まる。もしN>=1の場合、有効なPRACHオケージョン毎にSS/PBCHブロックインデックスn(0<=n<-N-1)に関連付けられた連続インデックスを伴うR個のCBプリアンブルが、プリアンブルインデックスn・N_preamble^total/Nから始まる。ここで、N_preamble^totalは、タイプ1ランダムアクセス手順に対し、totalNumberOfRA-Preamblesによって与えられ、タイプ1ランダムアクセス手順と独立したPRACHオケージョンの設定を伴うタイプ2ランダムアクセス手順に対し、msgA-TotalNumberOfRA-Preamblesによって与えられる。N_preamble^totalは、Nの倍数である。
 フレーム0から始まり、SS/PBCHブロックをPRACHオケージョンにマップするための、連携期間(association period、RA連携期間)は、NTx SSB個のSS/PBCHブロックインデックスがその連携期間内において少なくとも1回、PRACHオケージョンにマップされるように、PRACH設定期間(configuration period)と連携期間(PRACH設定期間の数)との関係(仕様に規定される関係)に従ってPRACH設定期間によって決定されるセット内の最小値である。ここで、UEは、SIB1内の、又は、共通サービングセル設定(ServingCellConfigCommon)内の、バースト内SSB位置(ssb-PositionsInBurst)の値からNTx SSBを得る。もし連携期間内のSS/PBCHブロックインデックスからPRACHオケージョンへの整数回のマッピングサイクルの後、NTx SSB個のSS/PBCHブロックインデックスへマップされない、PRACHオケージョン又はPRACHプリアンブルのセットがある場合、1つのSS/PBCHブロックインデックスも、PRACHオケージョン又はPRACHプリアンブルのそのセットへマップされない。関連付けパターン期間は、1つ以上の連携期間を含み、PRACHオケージョン及びSS/PBCHブロックインデックスの間のパターンが多くとも160ms毎に繰り返すように決定される。整数回の連携期間の後の、SS/PBCHブロックインデックスに関連付けられないPRACHオケージョンがあれば、そのPRACHオケージョンはPRACHに用いられない。
 上位レイヤによってトリガされたPRACH送信(PDCCHオーダによってトリガされないPRACH送信)の場合、もしssb-ResourceListが提供されると、PRACHマスクインデックスはra-ssb-OccasionMaskIndexによって示される。そのra-ssb-OccasionMaskIndexは、PRACHオケージョンが、選択されたSS/PBCHブロックインデックスに関連付けられているPRACH送信のための、そのPRACHオケージョンを示す。
 個別RACH設定(RACH-ConfigDedicated)は、CFRA設定(CFRA)又は2ステップCFRA設定(CFRA-TwoStep)を含んでもよい。CFRAは、与えられたターゲットセルへのCFRAのためのパラメータを示す。このフィールド及びCFRA-TwoStepがない場合、UEは、CBRAを行う。CFRA-TwoStepは、与えられたターゲットセルへのcontention-free 2-step random accessタイプのためのパラメータを示す。CFRA及びCFRA-TwoStepは、SSBリソースリスト(ssb-ResourceList)と、PRACHマスクインデックス設定(ra-SSB-OccasionMaskIndex)と、を含んでもよい。ra-SSB-OccasionMaskIndexは、RAリソース選択のために明示的に通知されるPRACHマスクインデックスを示す。そのマスクは、SSB-ResourceList内において通知される全てのSSBリソースに対して有効である。
 PRACHオケージョンは、対応するSS/PBCHブロックインデックス毎に連続してマッピングされる。PRACHマスクインデックス値によって示されるPRACHオケージョンのインデックス付けは、SS/PBCHブロックインデックス毎、連続するPRACHオケージョンのマッピングサイクル毎に、リセットされる。UEは、利用可能な最初のマッピングサイクルにおいて、指示されたSS/PBCHブロックインデックスに対するPRACHマスクインデックス値によって示されるPRACHオケージョンを、PRACH送信用に選択する。
 指示されたプリアンブルインデックスに対し、PRACHオケージョンの順序は、以下である。
・第1に、周波数多重されたPRACHオケージョンのための周波数リソースインデックスの増加順。
・第2に、PRACHスロット内の時間多重されたPRACHオケージョンのための時間リソースインデックスの増加順。
・第3に、PRACHスロットのインデックスの昇順。
 上位レイヤからの要求に応じてトリガされるPRACH送信に対し、もしcsirs-ResourceListが提供されている場合、ra-OccasionListの値は、PRACH送信のPRACHオケージョンのリストを示し、PRACHオケージョンはcsi-RSによって示された選択されたCSI-RSインデックスに関連付けられる。ra-OccasionListによって示されるPRACHオケージョンのインデックス付けは、関連付けパターン期間毎にリセットされる。
 PRACH設定期間10、20、40、80、160[msec]に対し、連携期間は、それぞれ{1,2,4,8,16}、{1,2,4,8}、{1,2,4}、{1,2}、{1}である。
 機能コンビネーションプリアンブル設定(FeatureCombinationPreambles)は、プリアンブルのセットを機能コンビネーション(feature combination)に関連付ける。FeatureCombinationPreambles内のプリアンブルを用いるランダムアクセスを行う場合に、UEは、そのFeatureCombinationPreambles内のフィールドを適用する。FeatureCombinationPreamblesは、機能コンビネーション設定(FeatureCombination)と、共有ROサブセット設定(ssb-SharedRO-MaskIndex)を含む。FeatureCombinationは、ランダムアクセスリソースのセットに関連付けられる機能又は機能の組み合わせを示す。ssb-SharedRO-MaskIndexは、プリアンブルがその機能コンビネーションに対して割り当てられているROのサブセットを示す。SSB当たり1つより多いROがある場合に、このフィールドが設定される。
 図2Aは、上位レイヤパラメータssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBに基づく、PRACHオケージョン(RACHオケージョン(RO))とビーム(SSB/CSI-RS)の関連付けの一例(マッピング1)を示す。ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBがoneHalf,n16を示し(N=1/2、R=16)、msg1-FDMが4である場合、1つの時間インスタンスに4つのROがFDMされ、1つのSSBが2つのROにマップされる。2つのROにプリアンブルインデックス0から15が関連付けられ、プリアンブルインデックス0から15がSS0Bに関連付けられる。このように、N<1の場合、1つのSSBが複数のROにマップされる。これによって、ビーム毎のROの容量が高められる。
 図2Bは、上位レイヤパラメータssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBに基づく、ROとビームの関連付けの別の一例(マッピング2)を示す。ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBがn4,n16を示し(N=4、R=16)、msg1-FDMが4、N_preamble^totalが64である場合、1つの時間インスタンスに4つのROがFDMされ、4つのSSBが1つのROにマップされる。1つのROにSSB0から3に関連付けられる。SSB0にプリアンブルインデックス0から15が関連付けられ、SSB1にプリアンブルインデックス15から31が関連付けられ、SSB2にプリアンブルインデックス32から47がSSB2が関連付けられ、SSB3にプリアンブルインデックス48から63がSSB3が関連付けられる。このように、同じROが異なるSS/PBCHブロックインデックスに関連付けられ、異なるプリアンブルが異なるSS/PBCHブロックインデックスを用いる。基地局は、受信したPRACHによって、関連付けられたSS/PBCHブロックインデックスを区別できる。
 ランダムアクセスプリアンブルは、仕様のランダムアクセス設定に規定された時間リソースのみにおいて送信されることができ、FR1であるかFR2であるかと、スペクトラムタイプ(ペアード(paired)スペクトラム/supplementary uplink(SUL)/アンペアード(unpaired)スペクトラム)と、に依存する。PRACH設定インデックスは、上位レイヤパラメータprach-ConfigurationIndexによって、又は、もし設定されればmsgA-PRACH-ConfigurationIndexによって、与えられる。仕様において、PRACH設定インデックスの各値に対し、プリアンブルフォーマット、n_f(フレーム番号) mod x = yにおけるx及びy、サブフレーム番号、開始シンボル、サブフレーム内のPRACHスロット数、PRACHスロット内の時間ドメインPRACHオケージョン数N_t^RA,slot、PRACH継続時間N_dur^RA、の少なくとも1つに関連付けられている。
 PRACH繰り返しがシナリオへ適用できるかどうか、異なる目的によってトリガされるRACH手順のタイプは異なる。RACH手順のタイプは、以下の少なくとも1つであってもよい。
・contention-free random access(CFRA)、PDCCHオーダRA(PDCCH ordered RA、PDCCHオーダによって開始される(initiated)RA)、beam failure recovery(BFR)用CFRA、system information(SI)要求用CFRA、同期を伴う再設定(reconfiguration with sync)用CFRAなど。
・contention-based random access(CBRA)、MACエンティティによってトリガされたRA、イベントを伴うRRCによってトリガされたRA、BFR用CBRAなど。
・4ステップRACH。
・2ステップRACH。
(PDCCHオーダ)
 DCIフォーマット1_0は、DCIフォーマットの識別子フィールドと、常に1にセットされたビットフィールドと、周波数ドメインリソース割り当て(frequency domain resource assignment)フィールドと、を含む。DCIフォーマット1_0のcyclic redundancy check(CRC)がC-RNTIによってスクランブルされ、周波数ドメインリソース割り当てフィールドが全て1である場合、そのDCIフォーマット1_0は、PDCCHオーダによって開始されるランダムアクセス手順用であり、残りのフィールドは、ランダムアクセスプリアンブル、UL/supplementary Uplink(SUL)インジケータ、SS/PBCHインデックス(SSBインデックス)、PRACHマスクインデックス、予約(reserved)ビット(12ビット)、である。
 PDCCHオーダによってトリガされたPRACH送信の場合、PRACHマスクインデックスフィールドは、ランダムアクセスプリアンブルインデックスフィールドの値がゼロでない場合、PRACHオケージョンが、PDCCHオーダのSS/PBCHブロックインデックスフィールドによって示されるSS/PBCHブロックインデックスに関連付けられているPRACH送信のPRACHオケージョンを示す。
(MACエンティティにおけるランダムアクセス手順)
 ランダムアクセス手順は、PDCCHオーダ、MACエンティティ自身、又は、仕様に準拠したイベントのためのRRCによって開始される。MACエンティティ内において、任意の時点において進行中のランダムアクセス手順は1つだけである。SCellのランダムアクセス手順は、0b000000と異なるra-PreambleIndexを伴うPDCCHオーダによってのみ開始される。
 サービングセル上においてランダムアクセス手順が開始された場合、MACエンティティは、以下のことを行う。
・ランダムアクセス手順がPDCCHオーダによって開始され、且つ、PDCCHによって明示的に提供されたra-PreambleIndexが0b000000でない場合、又は、ランダムアクセス手順が同期を伴う再設定(reconfiguration)のために開始され、4ステップRAタイプのコンテンションフリーのランダムアクセスリソースが、ランダムアクセス手順のために選択されたBWPに対し、rach-ConfigDedicatedによって明示的に提供されている場合、RA_TYPEを4-stepRAに設定する。
 選択されたRA_TYPEが4-stepRAに設定されている場合、MACエンティティは次のことを行う。
・ra-PreambleIndexがPDCCHから明示的に提供され、且つ、ra-PreambleIndexが0b000000ではない場合、PREAMBLE_INDEXを通知されたra-PreambleIndexにセットし、PDCCHによって通知されたSSBを選択する。
・上記のようにSSBが選択された場合、ra-ssb-OccasionMaskIndexによって与えられた制限によって許可され、選択されたSSBに対応する、PRACHオケージョンから、次に利用可能なPRACHオケージョンを決定する(MACエンティティは、仕様に従って、選択されたSSBに対応して、連続するPRACHオケージョンの中から等確率でランダムにPRACHオケージョンを選択する。MACエンティティは、選択されたSSBに対応する次に利用可能なPRACHオケージョンを決定する場合、測定ギャップの発生の可能性を考慮してもよい)。
(PDCCHオーダ受信とPRACH送信の間の時間)
 もしPDCCHオーダによってランダムアクセス手順が開始された場合、UEは、上位レイヤによって要求されれば、仕様に記述されたように、PDCCHオーダ受信の最後のシンボルとPRACH送信の最初のシンボルとの間の時間が、N_(T,2)+Δ_BWPSwitching+Δ_Delay+T_switch[msec]以上である場合(時間条件)の、選択されたPRACHオケージョン内においてPRACHを送信する。ここで、N_(T,2)は、UE処理能力1(UE processing capability 1)のPUSCH準備時間に対応するN_2シンボルの継続時間である。μは、PDCCHオーダのサブキャリア間隔(SCS)設定と、それに対応するPRACH送信のSCS設定と、の間の最小SCS設定に対応すると仮定する。アクティブUL BWPが変化しない場合、Δ_BWPSwitching=0であり、そうでない場合、Δ_BWPSwitchingは仕様に定義される。FR1においてΔ_delay=0.5msecであり、FR2においてΔ_delay=0.25msecである。T_switchは、仕様に定義されているスイッチングギャップ継続時間である。
(PRACHオケージョンの有効(valid)/無効(invalid)の条件(有効条件))
 ペアード(paired)スペクトラム(FDD)又はSULバンドにおいて、全てのPRACHオケージョンが有効である。アンペアード(unpaired)スペクトラム(TDD)において、PRACHオケージョンは、以下の規定1及び2に従ってもよい。
[規定1]
 UEがtdd-UL-DL-ConfigurationCommonを提供されていない場合において、PRACHスロット内のPRACHオケージョンが、PRACHスロット内のSS/PBCHブロックに先行せず、最後のSS/PBCHブロック受信シンボルから少なくともN_gapシンボル後に開始する場合、そのPRACHオケージョンは有効である。ここで、N_gapは仕様において規定されている。channelAccessMode=semistaticが提供された場合、UEが送信しない次のチャネル占有時間の開始前の連続するシンボルのセットと重複しない。SS/PBCHブロックの候補(candidate)SS/PBCHブロックインデックスは、SIB1内の又はServingCellConfigCommon内のssb-PositionsInBurstによって提供されるSS/PBCHブロックインデックスに対応する。
[規定2]
 UEがtdd-UL-DL-ConfigurationCommonを提供されている場合、PRACHスロット内のPRACHオケージョンは、以下の場合に有効である。
・そのPRACHオケージョンがULシンボル内にある。又は、
・そのPRACHオケージョンがPRACHスロット内のSS/PBCHブロックに先行せず、最後のDLシンボルから少なくともN_gapシンボル後、且つ、最後のSS/PBCHブロックシンボルから少なくともN_gapシンボル後に、開始する。ここで、N_gapは仕様に規定される。もしchannelAccessMode=semistaticが提供された場合、そのPRACHオケージョンは、仕様に記載されているように、いかなる送信もあってはならない次のチャネル占有時間の開始前の連続するシンボルのセットと重複しない。SS/PBCHブロックの候補SS/PBCHブロックインデックスは、仕様に記載されているように、SIB1内の又はServingCellConfigCommon内のssb-PositionsInBurstによって提供されるSS/PBCHブロックインデックスに対応する。
(問題)
 以下のいくつかの問題が考えられる。
[問題1]PRACH繰り返しのインデックス/番号とROとの関係が明らかでない。
[問題2]PRACH繰り返しのインデックス/番号とプリアンブルのインデックス/番号との関係が明らかでない。
[問題3]PDCCHオーダに基づくPRACH繰り返しが明らかでない。
[問題4]複数PRACH繰り返しに対するROの暗示的決定方法が明らかでない。
 このような問題が明らかにならなければ、通信品質の低下などを招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、PRACH繰り返しの動作を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の各実施形態(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「…の能力を有する」は、「…の能力をサポートする/報告する」と互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SSB/CSI-RSのインデックス/インディケータ、ビームインデックス、TCI状態、空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメイン受信フィルタ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RARウィンドウ、ra-ResponseWindow、時間ウィンドウ、RARタイマ、タイマの動作期間、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、競合解決ウィンドウ、競合ウィンドウ、競合解決タイマ、ra-ContentionResolutionTimer、競合解決タイマの動作期間、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、競合解決アイデンティティ、競合解決ID、UE contention resolution identity、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ポート、アンテナポート、DMRSポート、DMRSアンテナポート、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ポートがRSの受信とQCLされること、ポートがRSの受信と同じ空間ドメイン(送信/受信)フィルタを用いること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うDCI(フォーマット)/PDCCH(候補)、特定RNTIを用いるDCI(フォーマット)/PDCCH(候補)、特定RNTIを用いてモニタされるDCI(フォーマット)/PDCCH(候補)、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 各実施形態において、RACHリソース、RAリソース、PRACHプリアンブル、オケージョン、RACHオケージョン(RO)、PRACHオケージョン、繰り返しリソース、繰り返し設定リソース、RO/繰り返しのために設定されたリソース、時間インスタンス及び周波数インスタンス、時間リソース及び周波数リソース、RO/プリアンブルのリソース、繰り返し、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、期間、周期、フレーム、サブフレーム、スロット、シンボル、オケージョン、RO、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、PDCCHオーダ、PDCCHオーダDCI、DCIフォーマット1_0、メッセージ(Msg)0、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、PRACH、プリアンブル、PRACHプリアンブル、系列、プリアンブルフォーマット、Msg1、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、RAR、RARをスケジュールするDCI(PDCCH)、UE競合解決IDを伴うPDSCH、UE競合解決IDを伴うPDSCHをスケジュールするDCI、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、ビーム、SSB、SSBインデックス、CSI-RS、CSI-RSリソース、CSI-RSリソースインデックス、RS、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、ランダムアクセス(RA)手順、CFRA/CBRA、4ステップRACH/2ステップRACH、特定種類のランダムアクセス手順、特定のPRACHフォーマットを用いるランダムアクセス手順、PDCCHオーダによって開始されるランダムアクセス手順、PDCCHオーダによって開始されないランダムアクセス手順、上位レイヤによって開始されるランダムアクセス手順、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態#1>
 この実施形態は、問題1に関する。
 異なるPRACH繰り返しのインデックス/番号に対する個別のROがサポートされてもよい。異なるPRACH繰り返しのインデックス/番号に対する個別のRACH設定又はRACH設定インデックスがサポートされてもよい。
[例1]
 異なる繰り返しインデックスに対して、複数の追加PRACH設定インデックスが設定/指示されてもよい。UEが複数PRACH繰り返しを送信しようとする場合、ある繰り返しインデックスに対するROは、それに対応するPRACH設定インデックスによって設定されてもよい。
[例2]
 1つ又はX(X≧2)個のPRACH設定インデックスを示す1つのエントリを伴う新規RACH設定テーブルが規定されてもよい。1行内のX個のPRACH設定インデックスのそれぞれが、1つの繰り返しインデックスに対応してもよい。
 この実施形態によれば、UEは、PRACH繰り返しのインデックス/番号に対するROを適切に決定できる。PRACH繰り返しのインデックス/番号に対する個別のROは、基地局における複数繰り返しの識別に有益であり、基地局におけるソフトコンバイニングを可能にする。
<実施形態#2>
 この実施形態は、問題2に関する。
《実施形態#2-1》
 異なるPRACH繰り返しのインデックス/番号に対する個別のプリアンブルリソースがサポートされてもよい。プリアンブルリソースは、以下のいくつかのオプション/バリエーションの少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
 複数PRACH繰り返しに対するプリアンブルインデックスグループ内の複数プリアンブルインデックスに対し、各繰り返しのインデックス/番号に対する複数プリアンブルインデックスの明示的な指示/設定がサポートされてもよい。
[[例]]
 1番目の繰り返し、2番目の繰り返し、などに対する複数プリアンブルインデックス(繰り返しインデックスに固有のプリアンブルインデックス)が明示的に指示/設定されてもよい。例えば、1番目の繰り返しに対してプリアンブルインデックス#0-#7が指示/設定され、2番目の繰り返しに対してプリアンブルインデックス#8-#15が指示/設定されてもよい。
 図3の例において、FeatureCombinationは、PRACHの複数の繰り返し(例えば、first repetition、second repetition、third repetition、fourth repetition)のいずれかを示すパラメータ(例えば、PRACH-repetition)を含む。FeatureCombinationは、FeatureCombination-r17の拡張であってもよいし、新規FeatureCombination(例えば、FeatureCombination-r18)であってもよい。
 図4の例において、UE#1に対し、繰り返しを伴わないPRACHが設定され、UE#2に対し、PRACHの2つの繰り返しが設定され、UE#3に対し、PRACHの4つの繰り返しが設定されている。UE#1は、SSB0を選択した場合、繰り返しを伴わないPRACHに対するプリアンブルインデックス0-31を用いる。UE#2は、SSB0を選択した場合、繰り返しインデックス1に対するプリアンブルインデックス32-39と、繰り返しインデックス2に対するプリアンブルインデックス40-47と、を用いる。UE#3は、SSB0を選択した場合、繰り返しインデックス1に対するプリアンブルインデックス32-39と、繰り返しインデックス2に対するプリアンブルインデックス40-47と、繰り返しインデックス3に対するプリアンブルインデックス48-55と、繰り返しインデックス4に対するプリアンブルインデックス56-63と、を用いる。
[オプション2]
 複数PRACH繰り返しに対するプリアンブルインデックスグループ内の複数プリアンブルインデックスが、ルールに基づき、異なる複数の繰り返しインデックスに対して分配されてもよい。例えば、複数PRACH繰り返しに対するプリアンブルインデックスグループ内の複数プリアンブルインデックスが均等にM個のグループに分割され、各グループが、各繰り返しのインデックス/番号へマップされてもよい。
 Mは、サポートされるPRACH繰り返しの最大数であってもよい。
[バリエーション]
 複数PRACH繰り返しに対する明示的な指示/設定がなくてもよい。
[[例]]
 SSBごと有効ROごとのプリアンブルインデックス数がRである場合、プリアンブルインデックスの分配のためのルールが用いられてもよい。例えば、最初/最後からM個のプリアンブルインデックスが、繰り返しを伴わないPRACH用であり、残りの(R-M)個のプリアンブルインデックスが、異なる繰り返しのインデックス/番号に対して均等に分配されてもよい。例えば、最初/最後からM個のプリアンブルインデックスが、PRACH送信の初送(1番目の繰り返し)用であり、残りの(R-M)個のプリアンブルインデックスが、その後のPRACH繰り返しに対する異なる繰り返しのインデックス/番号に対して均等に分配されてもよい。M又はM/Rの値は、仕様において定義される固定値であってもよいし、SIB/RRC IE/DCI/MAC CEを介して基地局によって設定/指示されてもよい。
《実施形態#2-2》
 複数PRACH繰り返しに対するプリアンブル/ROの複数インデックスの間の関係が、仕様に定義されてもよいし、基地局によって指示されてもよい。
 異なるインデックス/番号を伴う複数PRACH繰り返しに対してプリアンブル/ROの異なる複数インデックスが用いられる場合、より後/より前の繰り返しに対するプリアンブル/ROのインデックスは、より前/より後の繰り返しに対するプリアンブル/ROのインデックスに対して固定のギャップを有していてもよい。
 UEが、1番目のPRACH繰り返しに対してプリアンブルインデックス#m1を選択している場合において、2番目のPRACH繰り返しが送信されようとしている場合、そのUEは、2番目のPRACH繰り返しに対してプリアンブルインデックス#(m1+X0)を選択してもよく、(n+1)番目のPRACH繰り返しが送信されようとしている場合、そのUEは、(n+1)番目のPRACH繰り返しに対してプリアンブルインデックス#(m1+n*X0)を選択してもよい。ここで、(n+1)は、サポートされるPRACH繰り返しの最大数以下であってもよい。
 図5の例において、SSB0は、RO#0、#4、#8、…に関連付けられている。RO#0はプリアンブル#4へマップされ、RO#4はプリアンブル#12へマップされ、RO#8はプリアンブル#20へマップされている。この例において、SSB0を選択したUEは、1番目のPRACH繰り返しに対してRO#0及びプリアンブル#4を選択し、2番目のPRACH繰り返しに対してRO#4及びプリアンブル#8を選択し、3番目のPRACH繰り返しに対してRO#8及びプリアンブル#12を選択してもよい。
《実施形態#2-3》
 PRACH繰り返しの異なる数(合計回数、総数)に対する個別のプリアンブルリソースがサポートされてもよい。プリアンブルリソースは、以下のいくつかのオプション/バリエーションの少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
 複数PRACH繰り返しに対するプリアンブルインデックスグループ内の複数プリアンブルインデックスに対し、PRACH繰り返しの異なる数に対する複数プリアンブルインデックスの明示的な指示/設定がサポートされてもよい。
[[例]]
 2つの繰り返しを伴うPRACHに対するプリアンブルインデックス、4つの繰り返しを伴うPRACHに対するプリアンブルインデックス、など(繰り返し数に固有のプリアンブルインデックス)が、明示的に指示/設定されてもよい。例えば、2つの繰り返しを伴うPRACHに対してプリアンブルインデックス#0-#7が指示/設定され、4つの繰り返しを伴うPRACHに対してプリアンブルインデックス#8-#15が指示/設定されてもよい。
 図6の例において、FeatureCombination-は、PRACH繰り返し数(TwoRepetitions、FourRepetitions)のいずれかを示すパラメータ(例えば、PRACH-repetition)を含む。FeatureCombinationは、FeatureCombination-r17の拡張であってもよいし、新規FeatureCombination(例えば、FeatureCombination-r18)であってもよい。
 図7の例において、UE#1に対し、繰り返しを伴わないPRACHが設定され、UE#2に対し、PRACHの2つの繰り返しが設定され、UE#3に対し、PRACHの4つの繰り返しが設定されている。UE#1は、SSB0を選択した場合、繰り返しを伴わないPRACHに対するプリアンブルインデックス0-31を用いる。UE#2は、SSB0を選択した場合、PRACHの2つの繰り返し(の各繰り返し)に対するプリアンブルインデックス32-39を用いる。UE#3は、SSB0を選択した場合、PRACHの4つの繰り返し(の各繰り返し)に対するプリアンブルインデックス40-47を用いる。
[オプション2]
 複数PRACH繰り返しに対するプリアンブルインデックスグループ内の複数プリアンブルインデックスが、ルールに基づき、異なる複数の繰り返しインデックスに対して分配されてもよい。例えば、複数PRACH繰り返しに対するプリアンブルインデックスグループ内の複数プリアンブルインデックスが均等にM個のグループに分割され、各グループが、可能なPRACH繰り返しの数へマップされてもよい。
 Mは、サポートされるPRACH繰り返しの最大数であってもよい。
[バリエーション]
 複数PRACH繰り返しに対する明示的な指示/設定がなくてもよい。
[[例]]
 SSBごと有効ROごとのプリアンブルインデックス数がRである場合、プリアンブルインデックスの分配のためのルールが用いられてもよい。例えば、最初/最後からM個のプリアンブルインデックスが、繰り返しを伴わないPRACH用であり、残りの(R-M)個のプリアンブルインデックスが、PRACH繰り返しの数の複数候補値に対して均等に分配されてもよい。M又はM/Rの値は、仕様において定義される固定値であってもよいし、SIB/RRC IE/DCI/MAC CEを介して基地局によって設定/指示されてもよい。
《実施形態#2-4》
 プリアンブルインデックスの設定のためのRRC IEは、以下のいくつかの例に従ってもよい。
[例1]
 既存のFeatureCombination内の複数のスペアの1つが、PRACH繰り返し機能に置き換えられてもよい。そのPRACH繰り返し機能によって、繰り返しの数も決定されてもよい。図8Aの例において、FeatureCombination内のPRACH繰り返し機能(例えば、PRACH-repetition)は、機能コンビネーション設定(FeatureCombination-r18)は、PRACH繰り返し数(TwoRepetitions、FourRepetitions)のいずれかを示す。FeatureCombinationは、FeatureCombination-r17の拡張であってもよいし、新規FeatureCombination(例えば、FeatureCombination-r18)であってもよい。
[例2]
 既存のFeatureCombination内の複数のスペアが、複数のPRACH繰り返し機能に置き換えられてもよい。その複数のPRACH繰り返し機能のそれぞれが、繰り返しの異なる数に関連付けられていてもよい。図8Bの例において、FeatureCombination-r18は、繰り返し数2に関連付けられているPRACH繰り返し機能(例えば、PRACH-repetition-Two)を含んでもよいし、繰り返し数4に関連付けられているPRACH繰り返し機能(例えば、PRACH-repetition-Four)を含んでもよい。FeatureCombinationは、FeatureCombination-r17の拡張であってもよいし、新規FeatureCombination(例えば、FeatureCombination-r18)であってもよい。
 この実施形態によれば、UEは、PRACH繰り返しの数に対するプリアンブルリソースを適切に決定できる。
<実施形態#3>
 この実施形態は、問題3に関する。
《実施形態#3-1》
 PDCCHオーダに基づく複数PRACH繰り返しにおいて、複数PRACHマスクインデックスは、複数PRACH繰り返しを命じるPDCCHによって指示されてもよい。
 PRACHマスクインデックスの指示は、以下のいくつかのオプション/バリエーションの少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1-1]
 PRACHマスクインデックスの指示は、RACHを命じるPDCCH内の複数PRACHマスクインデックスフィールドであってもよい。
[[バリエーション1]]
 PRACHマスクインデックスフィールドの数は、サポートされるPRACH繰り返しの最大数に等しくてもよい。例えば、各PRACHマスクインデックスが有効であるか無効であるかが、仕様に定義されてもよいし、RRCによって設定されてもよい。有効なPRACHマスクインデックスを示すフィールドの数は、PRACH繰り返しの数を暗示してもよい。
[[バリエーション2]]
 PRACHマスクインデックスフィールドの数は、明示的に指示されるPRACH繰り返しの数に等しくてもよい。例えば、PRACH繰り返しの数は、明示的フィールドによって指示されてもよい。UEは、指示されるPRACH繰り返しの数に基づいて、PRACHマスクインデックスフィールドの数を決定してもよい。
[オプション1-2]
 PRACHマスクインデックスの指示は、RACHを命じるPDCCH内の1つのPRACHマスクインデックスフィールドであってもよい。各行(エントリ)内に1つ以上のPRACHマスクインデックスを伴う新規テーブルが導入されてもよい。新規テーブルは、PRACHマスクインデックスフィールド値と、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックスと、の関連付けであってもよい。PRACHマスクインデックスフィールドは、その新規テーブルのエントリを指示してもよい。UEは、指示されたエントリに基づいて、1つ以上のPRACHマスクインデックスが、繰り返しを伴わないPRACH用であるか、繰り返しを伴うPRACH用であるか、を決定してもよい。UEは、指示されたエントリに基づいて、PRACH繰り返しの数を(暗示的に)決定してもよい。
 図9の例において、新規テーブルの各エントリは、エントリ(行)インデックス(PRACHマスクインデックスフィールド)の値と、1つ以上の繰り返しのそれぞれに対するPRACHマスクインデックスの値と、を含んでもよい。
[オプション1のバリエーション]
 異なる繰り返しのインデックス/番号に対して個別のRACH設定インデックスが設定/指示される場合、各PRACHマスクインデックスは、対応するRACH設定インデックスに基づいて解釈されてもよい。
[オプション2]
 1つのPRACHマスクインデックスが、複数PRACH繰り返しを命じるPDCCHによって指示されてもよい。PRACHマスクインデックスフィールドとその解釈が拡張されてなくてもよい。複数PRACH繰り返しに対するROをどのように決定するかが仕様に定義されてもよい。PRACH繰り返しごとに対応するRACH設定インデックスに基づいて、指示されたPRACHマスクインデックスが解釈されてもよい。
《実施形態#3-2》
 MAC CEによって開始される複数PRACH繰り返しにおいて、PRACHマスクインデックスの指示は、以下のいくつかのオプション/バリエーションの少なくとも1つに従ってもよい。
[オプション1]
 複数PRACH繰り返しに対して複数PRACHマスクインデックスが設定されてもよい。例えば、複数PRACH繰り返しに対する複数PRACHマスクインデックスは、CFRA設定(CFRA)内と、2ステップCFRA設定(CFRA-TwoStep)内と、システム情報(SI)リクエストリソース設定(SI-RequestResources)内と、ビーム障害回復設定(BeamFailureRecoveryConfig)内と、の少なくとも1つにおいて、設定されてもよい。
 SI-RequestResourcesは、SIメッセージのリクエストに用いられる。BeamFailureRecoveryConfigは、ビーム障害検出のケースにおけるビーム障害回復のための、RACHリソース及び候補ビームをUEへ設定するために用いられる。
[オプション1のバリエーション]
 異なる繰り返しのインデックス/番号に対して個別のRACH設定インデックスが設定/指示される場合、各PRACHマスクインデックスは、対応するRACH設定インデックスに基づいて解釈されてもよい。
 例えば、CFRA用のPRACH繰り返しごとに個別のPRACHマスクインデックスが設定されてもよい。
 図10の例において、CFRA設定(CFRA)は、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックス(ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4、…)を含んでもよい。
 図11の例において、2ステップCFRA設定(CFRA-TwoStep-r18)は、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックス(ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4、…)を含んでもよい。
 例えば、システム情報(SI)及びビーム障害回復の少なくとも1つのために、PRACH繰り返しごとに個別のPRACHマスクインデックスが設定されてもよい。
[[バリエーション]]
 SI用に、PRACH繰り返しごとに、個別のRAプリアンブル開始インデックス(ra-PreambleStartIndex)/RA連携期間インデックス(ra-AssociationPeriodIndex)/PRACHマスクインデックス(ra-ssb-OccasionMaskIndex)が設定されてもよい。N個のSSBが1つのROに関連付けられている場合、i番目のSSBに対し、プリアンブルインデックス=ra-PreambleStartIndex+1を伴うプリアンブルがSIリクエストに用いられる。ra-AssociationPeriodIndexは、si-RequestPeriodのうち、UEがSI-RequestResourceに対応するSIメッセージのためのSIリクエストを送ることができる連携期間(association period)のインデックスを示す。
 図12の例において、SI-RequestResourcesは、ra-PreambleStartIndexと、ra-AssociationPeriodIndexと、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックス(ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4、…)と、を含んでもよい。
 図13の例において、SI-RequestResourcesは、ra-PreambleStartIndexと、各繰り返しに対するRA連携期間インデックス(rra-AssociationPeriodIndex-Rep#1、ra-AssociationPeriodIndex-Rep#2、ra-AssociationPeriodIndex-Rep#3、ra-AssociationPeriodIndex-Rep#4、…)と、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックス(ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4、…)と、を含んでもよい。
 図14の例において、BeamFailureRecoveryConfigは、各繰り返しに対するPRACHマスクインデックス(ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#1、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#2、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#3、ra-ssb-OccasionMaskIndex-Rep#4、…)を含んでもよい。
[オプション2]
 複数PRACH繰り返しに対して1つのPRACHマスクインデックスが設定されてもよい。例えば、複数PRACH繰り返しに対する1つのPRACHマスクインデックスは、CFRA内と、CFRA-TwoStep内と、SI-RequestResources内と、BeamFailureRecoveryConfig内と、の少なくとも1つにおいて、設定されてもよい。
 異なる繰り返しのインデックス/番号に対して個別のRACH設定インデックスが設定/指示される場合、設定される1つのPRACHマスクインデックスが、PRACH繰り返しごとに、対応するRACH設定インデックスに基づいて解釈されてもよい。
 異なる繰り返しのインデックス/番号に対して個別のRACH設定インデックスが設定/指示されない場合、UEは、1番目のPRACH繰り返しの決定のために、設定される1つのPRACHマスクインデックスを決定してもよい。その後の繰り返しは、後述の実施形態#3-3と同様に決定されてもよい。
《実施形態#3-3》
 この実施形態は、ROの選択に関する。
 もしPDCCHオーダPRACHに対して繰り返し送信が指示された場合、UEは、指示されたSSBと指示された繰り返し数とに対応する全ての繰り返しROリソースからの、次の利用可能な1つ以上の指示されたROから、(実際の送信用の)ROを選択してもよい。
 UEは、以下の選択方法1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[選択方法1]
 ROのインデックス付け(繰り返しリソースパターン)は、SSB毎/繰り返し毎/マッピングサイクル毎であってもよい。もし次の利用可能なRO#xが1番目の繰り返し設定リソースである場合、UEは、(送信用のROの数が)指示された繰り返し数に達するまで、i番目、(i+1)番目、(i+2)番目、…の繰り返し設定リソースのRO#xを、送信用に(実際の送信用のROとして)選択してもよい。
 図15A及び15B、図16A及び16Bの例において、ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSBがoneEighth,n16を示し(N=1/8、R=16)、msg1-FDMが2である場合、1つの時間インスタンスに2つのROがFDMされ、8つのROが1つのSSBにマップされる。
 図15Aは、既存のSSB-ROマッピング(繰り返し数=1)の一例を示す。1番目の時間インスタンスと2番目の時間インスタンスとの間においてPDCCHオーダDCIが受信される。そのDCIは、SSB0及びRO#5を示す。UEは、指示されたSSBに対して次の利用可能なROを選択する。
 他の実施形態において、実際の送信用のROを選択するために、この実施形態が用いられてもよい。
 図15Bは、SSB毎の繰り返しリソースパターンの一例を示す。各繰り返し設定リソースは、1つのSSBにマップされた8個のROに対応する。3番目の時間インスタンスと4番目の時間インスタンスとの間においてPDCCHオーダDCIが受信される。そのDCIは、SSB0及びRO#5を示す。UEは、指示されたSSBに対して次の利用可能なROから、指示された繰り返し数までのRO(SSB0及びRO#5)を送信用に選択する。
 図16Aは、SSB毎、RO毎の繰り返しリソースパターンの一例を示す。各繰り返し設定リソースは、1つのSSB及び1つのROに対応する。3番目の時間インスタンスと4番目の時間インスタンスとの間においてPDCCHオーダDCIが受信される。そのDCIは、SSB0及びRO#5を示す。UEは、指示されたSSBに対して次の利用可能なROから、指示された繰り返し数までのRO(SSB0及びRO#5)を送信用に選択する。
[選択方法2]
 ROのインデックス付け(繰り返しリソースパターン)は、SSB毎、全ての繰り返しに対するマッピングサイクル毎であってもよい。繰り返しリソースパターンがSSB毎に設定されることを想定すると、指示されたRO#x(例えば、x=1,2,…,8)に対するi番目の繰り返しは、RO#(x+i*M)と見なされてもよい(i=0,1,2,…)。ここで、MはSSB毎のROの最大数である。UEは、繰り返し期間内において、次の利用可能な1つ以上の指示されたRO#(x+i*M)から、指示された繰り返し数に達するまで、送信用に(実際の送信ROとして)選択してもよい。
 例えば、指示されたプリアンブルインデックスに対し、PRACHオケージョンの順序は、以下であってもよい。
・第1に、周波数多重されたPRACHオケージョンのための周波数リソースインデックスの増加順。
・第2に、PRACHスロット内の時間多重されたPRACHオケージョンのための時間リソースインデックスの増加順。
・第3に、PRACHスロットのインデックスの昇順。
・第4に、繰り返し数(繰り返し番号)の昇順。
 例えば、同じ繰り返し番号に対応するPRACHオケージョンの順序は、PRACHスロットのインデックスの昇順であってもよい。例えば、同じPRACHスロットに対応するPRACHオケージョンの順序は、時間リソースインデックスの増加順であってもよい。例えば、同じ時間リソースインデックスに対応する(周波数多重された)PRACHオケージョンの順序は、周波数リソースインデックスの増加順であってもよい。
 図16Bは、SSB毎の繰り返しリソースパターンの一例を示す。各繰り返し設定リソースは、1つのSSBにマップされた8個のROに対応する。3番目の時間インスタンスと4番目の時間インスタンスとの間においてPDCCHオーダDCIが受信される。そのDCIは、SSB0及びRO#5を示す。M=8であり、RO#5が指示された場合、その指示は、RO#13、#21、#29の指示も意味する。UEは、指示された繰り返し数に基づいて、それらのROから、実際の送信用のROを選択してもよい。UEは、指示されたSSBに対して次の利用可能なROから、指示された繰り返し数までのRO#(x+i*M)を送信用に選択する。
 選択方法1及び2におけるROのインデックス付けは、PDCCHオーダPRACHだけではなく、他のPRACHリソース設定に適用されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、PDCCHオーダに基づくPRACHの繰り返しのPRACHマスクインデックスを適切に決定できる。
<実施形態#4>
 この実施形態は、問題4に関する。
 PRACH繰り返しに対するROリソースの暗示的な決定/通知がサポートされてもよい。
 最初の繰り返しのためのROは、既存の繰り返しのないRO決定手順と同様に、RACH設定によって設定されてもよいし、PDCCHオーダによって指示されてもよい。
 より後の繰り返し(2番目以降の繰り返し)のためのROが、最初の繰り返しと、繰り返しインデックスと、に基づいて暗示的に決定されてもよい。複数PRACH繰り返しのそれぞれは、1つの時間単位において送信されてもよい(時間単位に基づく繰り返し)。時間単位は、サブスロット/スロット/サブフレーム/フレームであってもよい。時間単位のインデックス/位置が、より後の繰り返しのためのROの決定のために考慮されてもよい。
 より後のPRACH繰り返しのそれぞれに対する周波数ドメインリソース割り当て(frequency domain resource assignment/allocation、FDRA)は、最初のPRACH繰り返しに対するFDRAと同じであってもよい。複数PRACH繰り返しに対する周波数ホッピングが可能であってもよい。周波数ホッピングオフセットが、SIB/RRC設定/PDCCHオーダ/MAC CEによって設定/指示されてもよい。周波数ホッピングの有効化/無効化が、SIB/RRC設定/PDCCHオーダ/MAC CEによって設定/指示されてもよい。
 より後のPRACH繰り返しのそれぞれに対する時間ドメインリソース割り当て(time domain resource assignment/allocation、TDRA)に関し、より後のPRACH繰り返しの時間単位は、より前のPRACH繰り返しの時間単位の後であり、各時間単位の開始からのシンボル/スロット/サブフレームの粒度のオフセットを用いて、各PRACH繰り返しが設定/指示されてもよい。
 図17の例において、UEは、1番目のPRACH繰り返しのために、SSB0に対応するROを決定する。UEは、1番目のPRACH繰り返しに対するROの時間リソースにオフセットを加えた時間リソースと、1番目のPRACH繰り返しに対するROと同じ周波数リソースと、を有するROを2番目のPRACH繰り返しのために決定してもよい。UEは、2番目のPRACH繰り返しに対するROの時間リソースにオフセットを加えた時間リソースと、1番目のPRACH繰り返しに対するROと同じ周波数リソースと、を有するROを3番目のPRACH繰り返しのために決定してもよい。UEは、3番目のPRACH繰り返しに対するROの時間リソースにオフセットを加えた時間リソースと、1番目のPRACH繰り返しに対するROと同じ周波数リソースと、を有するROを4番目のPRACH繰り返しのために決定してもよい。
 複数PRACH繰り返しを伴うPDCCHオーダに基づくRACHにおいて、PDCCHオーダは、連続する複数繰り返しに対する複数ROの間のギャップ/オフセットを指示してもよい。そのギャップは、サブスロット/スロット/サブフレーム/フレームの粒度で指示されてもよい。
 より後の複数PRACH繰り返しのそれぞれに対するTDRAに対し、有効性が考慮されてもよい。
 より後のPRACH繰り返しのそれぞれに対するTDRAに関し、より後のPRACH繰り返しの有効な時間単位は、より前のPRACH繰り返しの時間単位の後であり、各時間単位の開始からのシンボル/スロット/サブフレームの粒度のオフセットを用いて、各PRACH繰り返しが設定/指示されてもよい。
 有効な時間単位の定義は、以下のいくつかの条件の内の1つ以上を必要としてもよい。
・共通TDD-UL-DL設定(TDD-UL-DL-ConfigCommon)と個別TDD-UL-DL設定(TTDD-UL-DL-ConfigDedicated)との少なくとも1つによって、その時間単位内のULと指示されたシンボル/スロット/サブフレームの数が、N以上である。
・共通TDD-UL-DL設定(TDD-UL-DL-ConfigCommon)と個別TDD-UL-DL設定(TTDD-UL-DL-ConfigDedicated)との少なくとも1つによって、その時間単位内のDLと指示されたシンボル/スロット/サブフレームの数が、N以上である。
・その時間単位内において決定されたPRACH繰り返しに対するTDRAが、共通TDD-UL-DL設定(TDD-UL-DL-ConfigCommon)と個別TDD-UL-DL設定(TTDD-UL-DL-ConfigDedicated)との少なくとも1つによって、UL及びフレキシブルの少なくとも1つと指示された任意のシンボルとオーバーラップしない。
・その時間単位内に有効なRACHオケージョンリソースがある。
 無効である時間単位内のPRACH繰り返しは、PRACH繰り返しの総数にカウントされてもよいし、カウントされなくてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、複数PRACH繰り返しに対する複数ROを適切に決定できる。
<補足>
 各実施形態において、UEは、複数PRACH繰り返しに同じビーム/TCI状態/空間関係を用いてもよい。各実施形態において、UEは、最大の受信電力を伴うSSBを検出し、複数PRACH繰り返しに対し、そのSSBに対応するROを選択してもよい。
 基地局は、複数のリソース(RO/プリアンブル)の少なくとも1つを用いて、対応するPRACH繰り返しを受信してもよい。基地局は、複数のPRACH繰り返しの少なくとも2つを用いてソフトコンバイニングを行ってもよい。
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・異なる繰り返しのインデックス/番号に対する個別のROリソースのサポート。
・異なる繰り返しのインデックス/番号に対する個別のプリアンブルインデックスリソースのサポート。
・PDCCHオーダによって指示される複数PRACHマスクインデックス(異なる繰り返しのインデックス/番号に対する個別のPRACHマスクインデックス)のサポート。
・複数PRACH繰り返しに対する暗示的なROリソース決定のサポート。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、各実施形態の機能を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定する制御部と、
 前記複数のリソースを用いて前記複数の繰り返しをそれぞれ送信する送信部と、を有する端末。
[付記2]
 前記複数のリソースのそれぞれは、ランダムアクセスチャネルオケージョン及びランダムアクセスプリアンブルの少なくとも1つである、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)オーダ又はmedium access control(MAC) control element(CE)に基づいて、前記複数の繰り返しに対する複数のPRACHマスクインデックスをそれぞれ決定する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、ランダムアクセスチャネル設定又はPDCCHオーダに基づいて、前記複数の繰り返しに対する複数のランダムアクセスチャネルオケージョンを決定する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部110は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定するための設定の送信を制御してもよい。送受信部120は、前記複数のリソースの少なくとも1つを用いて前記複数の繰り返しの少なくとも1つを受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部210は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定してもよい。送受信部220は、前記複数のリソースを用いて前記複数の繰り返しをそれぞれ送信してもよい。
 前記複数のリソースのそれぞれは、ランダムアクセスチャネルオケージョン及びランダムアクセスプリアンブルの少なくとも1つであってもよい。
 前記制御部210は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)オーダ又はmedium access control(MAC) control element(CE)に基づいて、前記複数の繰り返しに対する複数のPRACHマスクインデックスをそれぞれ決定してもよい。
 前記制御部210は、ランダムアクセスチャネル設定又はPDCCHオーダに基づいて、前記複数の繰り返しに対する複数のランダムアクセスチャネルオケージョンを決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(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(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 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(Resource Element(RE))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(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、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。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」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、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図22は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41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の少なくとも1つで構成される。操舵部42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46及び後輪47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49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58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50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、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などの各種情報を提供(出力)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59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))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64は、通信モジュール60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60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40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60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61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60は、電子制御部49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、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60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、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60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61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定する制御部と、
     前記複数のリソースを用いて前記複数の繰り返しをそれぞれ送信する送信部と、を有する端末。
  2.  前記複数のリソースのそれぞれは、ランダムアクセスチャネルオケージョン及びランダムアクセスプリアンブルの少なくとも1つである、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)オーダ又はmedium access control(MAC) control element(CE)に基づいて、前記複数の繰り返しに対する複数のPRACHマスクインデックスをそれぞれ決定する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、ランダムアクセスチャネル設定又はPDCCHオーダに基づいて、前記複数の繰り返しに対する複数のランダムアクセスチャネルオケージョンを決定する、請求項1に記載の端末。
  5.  物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定するステップと、
     前記複数のリソースを用いて前記複数の繰り返しをそれぞれ送信するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の複数の繰り返しに対する複数のリソースをそれぞれ決定するための設定の送信を制御する制御部と、
     前記複数のリソースの少なくとも1つを用いて前記複数の繰り返しの少なくとも1つを受信する受信部と、を有する基地局。
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CMCC: "Solution for random access issue on multiCarrier in NB-IoT", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #117 ELECTRONIC R2-2202635, 14 February 2022 (2022-02-14), XP052110561 *

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