[go: up one dir, main page]

JP2019118037A - 基地局装置、端末装置およびその通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置およびその通信方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2019118037A
JP2019118037A JP2017251432A JP2017251432A JP2019118037A JP 2019118037 A JP2019118037 A JP 2019118037A JP 2017251432 A JP2017251432 A JP 2017251432A JP 2017251432 A JP2017251432 A JP 2017251432A JP 2019118037 A JP2019118037 A JP 2019118037A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
csi
upper layer
information
downlink
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.)
Pending
Application number
JP2017251432A
Other languages
English (en)
Inventor
中村 理
Osamu Nakamura
理 中村
淳悟 後藤
Jungo Goto
淳悟 後藤
泰弘 浜口
Yasuhiro Hamaguchi
泰弘 浜口
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.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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 Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP2017251432A priority Critical patent/JP2019118037A/ja
Priority to US16/956,853 priority patent/US20200323031A1/en
Priority to PCT/JP2018/044713 priority patent/WO2019131021A1/ja
Publication of JP2019118037A publication Critical patent/JP2019118037A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0016Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy involving special memory structures, e.g. look-up tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0017Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy where the mode-switching is based on Quality of Service requirement
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【課題】効率的にURLLCにおける通信品質を向上すること。【解決手段】端末装置におけるCSI算出の際に、上位レイヤ処理部から設定されたCQIテーブルが、目標とするトランスポートブロック誤り率が0.1の場合に用いられるCQIテーブルとは異なる場合、繰り返し数に関するパラメータを考慮してCSIを算出し、設定されたCQIテーブルが、目標とするトランスポートブロック誤り率が0.1の場合に用いられるCQIテーブルである場合、繰り返し数に関するパラメータを考慮せずにCSIを算出する。【選択図】図3

Description

本発明は、基地局装置、端末装置およびその通信方法に関する。
3GPP(Third Generation Partnership Project)で仕様化されているLTE(Long
Term Evolution)の通信システムでは、下りリンクにおいて、伝搬路(チャネル)状態
に応じて符号化率、変調方式、ランク(ストリーム数、レイヤ数)を適応的に制御する適応変調(Link adaptation, Rank adaptation)が適用される。適応変調を行うことで、チャネル品質に応じて適切な伝送レートでの伝送が可能となる。
下りリンクで適応変調を行うには、基地局装置が端末装置におけるチャネル品質を把握し、そのチャネル品質に応じて、符号化率、変調方式あるいはランクを決定する必要がある。FDDシステムの場合、基地局装置が参照信号を送信し、端末装置が受信した参照信号を用いてチャネル品質を算出し、算出されたチャネル品質を端末装置が基地局装置に送信する。算出されたチャネル品質を端末装置が基地局装置に送信することは、LTEではCSI(Channel State Information)レポーティングと呼ばれている。LTEにおいて
CSIレポーティングは、周期的CSIレポーティング(periodic CSI reporting)と非周期的CSIレポーティング(aperiodic CSI reporting)に大別されている。周期的CSIレポーティングでは、基本的に、制御信号を送信するためのチャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を用いて周期的(定期的)に送信する。一方、非周期的CSIレポーティングでは、基地局装置がある端末装置のCSIを必要となった時に、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)という信号を端末装置に送信し、PDCCHを受信した端末装置は、情報を送信するためのチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を用いてCSIを送信する。基地局装置は、上記の2つのCSIレポーティングによって端末装置のCSIを把握し、適応変調に用いている。
3GPPでは、超高速伝送を目的とするeMBB(enhanced Mobile Broad Band)、高信頼低遅延を目的とするURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、多数端末の収容を目的とするmMTC(massive Machine-Type Communications)をユースケースとし、主にeMBBを対象に第5世代移動通信(New Radio、NR)の標準化を行っている。標準化の中で、LTEで採用された周期的CSIレポーティングと非周期的CSIレポーティングに加え、準静的CSIレポーティング(semi-persistent CSI reporting)を採用することが決まっている。準静的CSIレポーティングでは、PUCC
Hを用いる方法とPUSCHを用いる方法が提案されている。PUCCHを用いる方法はMAC CEを用いてSP−CSIレポーティングのアクティベーションおよびデアクティベーションを行うことが合意されている。一方、PUSCHを用いるSP−CSIレポーティングでは、準静的スケジューリング(semi-persistent scheduling; SPS)というLTEで導入された無線リソースの確保方法を用い、SPSの仕組みで確保した無線リソースを用いてCSIレポーティングを行う。(非特許文献1、非特許文献2)
Ericsson,"On UL Data Transmission Procedures"、R1-1721015. NTT DOCOMO,"UL data transmission procedures"、R1-1720824.
eMBBではBLER(Block Error Rate)が10%以下となるCSIを算出するが、URLLCの要求BLERは0.001%であるため、eMBBと同じ方法でCSIを算出すると、要求BLERを満たせない。そこでCSI算出の際にBLERがX%以下となるCSIを算出できることが提案されている。ここでXの値は上位層パラメータで設定可能であり、1%や0.001%と言った値を設定可能である。
LTEおよびNRでは、BLERの他にも、端末においてCSIを算出する際の条件が規定されている。ただし、これはLTEやeMBBを想定したNRを最適化するためのものであり、URLLCを適用する際にはLTEやeMBBとは異なる条件でCSIを算出し、基地局装置に報告する必要がある。
さらにCSIレポーティングによって適切なMCSが選択され、下りリンクのデータ送信におけるBLERが0.001%を下回ったとしても、端末装置が送信する上りリンクの制御情報(ACKあるいはNACK)のトランポートブロック誤り率(BLER)が0.001%を上回る場合、システムとして0.001%以下の誤り率を実現することができない。
本発明はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、URLLCを実現するための制御情報の生成方法および送信方法を提供することにある。
上述した課題を解決するために本発明に係る基地局装置、端末装置および通信方法の構成は、次の通りである。
(1)本発明の一態様は、基地局装置と通信する端末装置であって、CSI参照信号を受信する無線受信部と、伝搬路状態情報(CSI)を算出する制御部と、前記CSIを送信する送信部を備え、前記制御部は、前記CSIを算出するに用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいて前記CSIを算出し、前記CSIを算出するに用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定されない場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに依存しないCSIを算出する。
(2)また、本発明の一態様は、さらに前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し時のリダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータに基づいてCSIを算出する。
(3)また、本発明の一態様は、前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率よって異なるCSIプロセスによるCSIの算出を行う。
(4)また、本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、 前記端末装置が送信する伝搬路状態情報(CSI)を受信する無線受信部と、トランスポートブロック誤り率を設定する上位層処理部と、PDSCHのパラメータを含む下りリンク制御信号を生成する下りリンク制御信号生成部と、前記トランスポートブロック誤り率と前記下りリンク制御信号を端末装置に送信する無線送信部とを備え、前記下りリンク制御信号生成部は、前記上位層処理部でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、前記端末装置が繰り返し回数に関する上位層パラメータに基づいて下りリンク制御情報を生成する。
本発明の一又は複数の態様によれば、基地局装置及び端末装置は、URLLC等のために適切な制御情報を算出および活用することができる。
第1の実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。
本実施形態に係る通信システムは、基地局装置(セル、スモールセル、サービングセル、コンポーネントキャリア、eNodeB、Home eNodeB、gNodeB)および端末装置(端末、移動端末、UE:User Equipment)を備える。該通信システムにおいて、下りリンクの場合、基地局装置は送信装置(送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、TRP(Tx/Rx Point))となり、端末装置は受信装置(受信点、受信端末、受信アンテナ群、受信アンテナポート群)となる。上りリンクの場合、基地局装置は受信装置となり、端末装置は送信装置となる。前記通信システムは、D2D(Device-to-Device)通信にも適用可能である。その場合、送信装置も受信装置も共に端末装置になる。
前記通信システムは、人間が介入する端末装置と基地局装置間のデータ通信に限定されるものではなく、MTC(Machine Type Communication)、M2M通信(Machine-to-Machine Communication)、IoT(Internet of Things)用通信、NB−IoT(Narrow Band-IoT)等(以下、MTCと呼ぶ)の人間の介入を必要としないデータ通信の形態にも、適用することができる。この場合、端末装置がMTC端末となる。前記通信システムは、上りリンク及び下りリンクにおいて、CP−OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等のマルチキャリア伝送方式を用いることができる。前記通信システムは、上りリンクにおいて、DFTS−OFDM(Discrete Fourier Transform Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing、SC-FDMAとも称される)等の伝送方式を用いてもよい。なお、以下では、上りリンク及び下りリンクにおいて、OFDM伝送方式を用いた場合で説明するが、これに限らず、他の伝送方式を適用することができる。
本実施形態における基地局装置及び端末装置は、無線事業者がサービスを提供する国や地域から使用許可(免許)が得られた、いわゆるライセンスバンド(licensed band)と呼ばれる周波数バンド、及び/又は、国や地域からの使用許可(免許)を必要としない、いわゆるアンライセンスバンド(unlicensed band)と呼ばれる周波数バンドで通信する
ことができる。
本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
(第1の実施形態)
図1は、本実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。本実施形態における通信システム1は、基地局装置10、端末装置20を備える。カバレッジ10aは、基地局装置10が端末装置20と接続可能な範囲(通信エリア)である(セルとも呼ぶ)。なお、基地局装置10は、カバレッジ10aにおいて、複数の端末装置20を収容することができる。
図1において、上りリンク無線通信r30は、少なくとも以下の上りリンク物理チャネ
ルを含む。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)
・物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)
・物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信する
ために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(Downlink transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対する肯定
応答(positive acknowledgement: ACK)/否定応答(Negative acknowledgement: NACK
)を含む。ACK/NACKは、HARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)、HARQフィードバック、HARQ応答、または、HARQ制御情
報、送達確認を示す信号とも称される。
NRは、少なくともPUCCHフォーマット0、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、PUCCHフォーマット4という5つのフォーマットをサポートする。PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2は、1または2のOFDMシンボルから構成され、それ以外のPUCCHは4〜14のOFDMシンボルから構成される。またPUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1の帯域幅12サブキャリアから構成される。また、PUCCHフォーマット0では、12サブキャリアかつ1OFDMシンボル(あるいは2OFDMシンボル)のリソースエレメントで1ビット(あるいは2ビット)のACK/NACKが送信される。
ACK/NACKの1ビット(あるいは2ビット)の情報は、12(あるいは24)リソースエレメントに拡散されて送信されるが、PUCCHの誤り率が0.001%を下回るためにはリソースエレメントが足りないことが考えられる。リソースエレメント数を増やすためにはPUCCHフォーマット1を用いればよいが、4OFDMシンボル以上のPUCCHを用いることになるため、基地局装置がACK/NACKを受信するまでの遅延時間が伸びてしまう問題がある。
そこで、使用するサブキャリア数を増加させることを考える。上位層シグナリングによって、使用するサブキャリア数を24、36、48、…と増加させることで、多くのサブキャリアを用いることができるため、PUCCHの誤り率を低下させることができる。上位層シグナリングが設定されていない場合、PUCCHフォーマット0(およびPUCCHフォーマット1)のサブキャリア数は12であり、上位層パラメータが設定された場合のみ、サブキャリア数を2倍、3倍、4倍、・・・と増加させる。ここでRRC(無線リソース制御)パラメータでは、2倍、3倍、4倍、・・・という値の内、いずれか一つの値が設定される。なおパラメータの候補としては、[24、36、48、60]であってもよいし、[×2、×3、×4、×5]であってもよい。候補となるパラメータ数は4であってもよいし、8であってもよいし、どのような値であってもよい。候補となるパラメータ間の間隔は、12サブキャリアに限定されず、どのような値であってもよい。さらにスペア(リーザーブ)がふくまれてもよい。
次にリソースの割り当て法について説明を行う。上記のようにRRCシグナリングによって使用するリソースブロック(サブキャリア)数が増加した場合、RRCパラメータがない場合に示されるリソースブロックが、開始を表し、RRCパラメータによって設定されるサブキャリア数まで連続的に使用する。なお別のRRCシグナリングによって離散的にPUCCHを配置してもよい。
なおPUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1等で使用される系列に
関しては、長さ12の系列を周波数領域で繰り返し使うのではなく、使用するサブキャリア数に応じた系列を使用する。これにより、長さ12の系列を繰り返し使う場合と比較して送信信号のPAPR/CMを抑えることができる。
PUCCHの誤り率を低下させる方法としてマルチアンテナを用いる方法がある。PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1では、12シンボルから構成されるQPSKの系列に対して、異なるサイクリックシフトを与えることで異なる情報を基地局装置に送信する。例えばNRでは、サイクリックシフトはパラメータmの値が0の時は‘0’、パラメータmの値が6の時は‘1’を示す仕様になっている。送信アンテナ(アンテナポート)を2本持つ場合、mの値が3の時‘0’、mの値が9の時‘1’とすることで、各送信アンテナから異なるサイリックシフトで同じ情報(‘0’あるいは‘1’)を送信することができる。ただしSRを送信するタイミング(OFDMシンボル、スロット、ミニスロット)では、m=3および9はポジティブSRを示すことになっているため、3および9以外の値を割り当てる。例えば、mの値が1の時‘0’、mの値が7の時‘1’とする等である。この値はSRを送信するタイミングのみに適用してもよいし、SRを送信するタイミング以外でマルチアンテナを適用する場合に適用してもよい。つまり、同じ情報を複数アンテナポートで送信する場合、送信アンテナポート毎に異なるサイクリックシフトを与えることで、受信機である基地局装置において良好な伝送品質を得ることができる。
PUCCHの誤り率を低下させる方法として、PUCCHではなくPUSCHを用いて伝送を行う方法、つまりピギーバックを適用する方法がある。したがって、RRCパラメータで0.1よりも低いBLERが設定された場合(あるいはBLERが0.1の場合に用いるCQIテーブルとは異なるCQIテーブルがRRCシグナリングによって設定された場合)、PUCCHを用いてACK/NACKを送信するのではなく、PUSCHを用いてピギーバックすることで、誤り率を低下させることができる。ピギーバックを行う場合、RRCシグナリングによる設定が必要であるが、0.1よりも低いBLERが設定された場合(あるいはBLERが0.1の場合に用いるCQIテーブルとは異なるCQIテーブルがRRCシグナリングによって設定された場合)、ピギーバックに関するRRCシグナリングが設定されていなくてもピギーバックによってACK/NACKを送信する。ここで制御情報としてはACK/NACKに限らず、SRやCSI(CQI、RI、PMI)等のUCI(上りリンク制御情報)が含まれてよい。またここでピギーバックとは、PUSCHでUCIを送信することを指す。したがって必ずしもUCI以外に情報データを含んでいる必要はなく、UCIのみでPUSCHが構成されてもよい。
上りリンク制御情報は、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)を含む。スケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL−SCHリソ
ースを要求することを示す。
上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)を含む。前記下りリンクのチャネル状態情報は、好適な空間多重数(レイヤ数)を示すランク指標(Rank Indicator: RI)、好適なプレコーダを示すプレコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator: PMI)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標(Channel Quality Indicator: CQI)などを含む。前記PMIは、端末装置によって決定されるコードブックを示す。該コードブックは、物理下りリンク共有チャネルのプレコーディングに関連する。前記CQIは、所定の帯域における好適な変調方式(例えば、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMAMなど)、符号化率(coding rate)、および周波数利用効率を指し示すインデックス(CQIインデックス)を用いることができる。端末装置は、PDSCHのトランスポートブロックが所定のブロック誤り確率(BLER、例えば、誤り率0.1)を超えずに受信可能であろうCQIインデックスをCQIテーブルから選択する。ただしBLERは上位層パラメータで設定可能であり、0.000001、0.00001、0.0001、0.001や0.01等の値を設定可能である。BLERの値は上記に限らず、どのような値であってもよい。
eMBB用のNRでは、CSI参照信号において、端末装置はCQIインデックスを導出する目的で以下を仮定する。もし設定されていれば、PMIとRIについても同様に仮定する。
・最初の2OFDMシンボルは制御信号によって埋められる
・PDSCHシンボルの数は12
・PDSCH受信のために設定されたBandwidth Partのサブキャリア間隔・PDSCH受信のために設定された帯域幅
・参照信号は、PDSCH受信のために設定されたCP長およびサブキャリア間隔を用いる
・プライマリーおよびセカンダリー同期信号、PBCHによって使用されるリソースエレメントはない
・リダンダンシーバージョン0
・CSI−RSのEPREに対するPDSCHのEPREの比率は上位レイヤから与えられる
・CSI−RSとゼロパワーCSI−RSに割り当てられるリソースエレメントはない
・上位層パラメータによって設定されたfront−loaded DMRSの最大数と同じ数のfront−loaded DMRSの数を想定する
・上位層パラメータによって設定された追加のDMRSと同じ数のDMRSの数を想定する
・PDSCHはDMRSを含まないことを想定する
・基地局装置の伝送は、アンテナポート(1000〜1011)で最大8送信レイヤが実行されると端末装置が仮定した場合のPDSCHの伝送方式
URLLCでは、スロット(14OFDMシンボル単位)ベースの伝送ではなく、ミニスロット(2/4/7OFDMシンボル単位)の伝送が主となるため、上記の想定するPDSCH(OFDM)シンボル数が12よりも少ないシンボル数を想定する必要がある。そこで本実施形態においては、上位層パラメータで、想定するPDSCH(OFDM)シンボル数を設定する。これにより、PDSCHシンボルの数を固定的に12としてCQIインデックスを算出する一方、基地局装置から、PDSCHシンボル数が少ないミニスロットでPDSCHが送信された場合に、所定のBLERを満たさなくなる現象を避けることができる。RRCシグナリングによる設定がされない場合は12とし、RRCシグナリングによって値を更新するとしてもよい。RRCシグナリングで設定可能な値としては、1以上の整数であればどのような値であってもよい。なお、想定するPDSCH(OFDM)シンボル数は上位レイヤシグナリングでなく、直近のDCI(下りリンク制御情報)フォーマットやSP−CSIレポーティングのためDCIフォーマットの中のPDSCH(OFDM)シンボル数を指定するフィールドによって、基地局装置から端末装置に通知してもよい。またeMBBとURLLCでCSIレポーティングを使い分けるため、異なるCSIプロセスを設定してもよい。そのプロセス毎に所定のBLERや上記のPDSCH(OFDM)シンボル数を設定できるようにしてもよい。
またURLLCにおいてミニスロットベースの伝送を行う場合、制御情報がミニスロット内に含まれない場合がある。したがってURLLCのためのCSIレポーティングにおいては、上記の条件の一つである“最初の2OFDMシンボルは制御信号によって埋められる”は、無効(無視)する、あるいは、“最初の0OFDMシンボルは制御信号によって埋められる”とする。上記“URLLCのためのCSIレポーティング”かどうかは、上記のPDSCH(OFDM)シンボル数に関する設定がRRCシグナリング(あるいは
MAC CEあるいはDCIフォーマット)で設定されたかどうかによって決定されてもよい。
次に参照するCQIテーブルについて説明を行う。BLERを0.1と設定された場合、つまりeMBB用の伝送に使用するCQIテーブルは2種類存在する。一つはQPSK、16QAM、64QAMを含むCQIテーブル(第1のCQIテーブル)であり、もう一つはQPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むCQIテーブル(第2のCQIテーブル)である。さらに1024QAMを含むCQIテーブルがあってもよいが、以下では2つのテーブルが存在する場合を例に説明を行う。NRにおいて2つのテーブルのどちらを用いるかはRRCシグナリングによって選択される。一方、URLLC用の伝送、つまりBLERとして0.1より小さな値が設定された場合においては、CQIテーブルに関するRRCパラメータの設定によらず、第1のCQIテーブルを用いる。したがって、PDSCHに用いるMCSテーブルも、第1のMCSテーブル(QPSK、16QAM、64QAMを含むMCSテーブル)と第2のCQIテーブル(QPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むCQIテーブル)のうち、第1のMCSテーブルに基づいてMCSの選択を行う。ここでPDSCHにおけるMCSテーブルに関するRRCパラメータが存在する場合は、その情報に基づいてMCSテーブルを選択してもよい。なお、SPS C−RNTI(あるいはCS RNTI)に基づくSPS(Semi-Persistent Scheduling、GF(Grant-Free)、Configured (grant) Scheduling)の場合、最上位ビット(MSB)を0に設定した場合のみPDCCHが有効とし、SPSをアクティベートしてもよい。ここで、SPS以外、つまり例えばC−RNTIによるダイナミックスケジューリングを適用した場合、MCSテーブルのすべての要素を有効とする、つまり最上位ビットもMCSの決定に使用、あるいはRRCシグナリングに基づいてMCSテーブルを選択するとしてもよい。URLLCのためのCSIレポーティングかどうかは、CQIテーブルに関するRRCパラメータが、BLERが0.1の時に使用(設定)するCQIテーブルとは異なるCQIテーブルを示す場合としてもよいし、RRCシグナリングによってBLERが設定された場合としてもよい。
次に、URLLC用の伝送において、繰り返し送信が規定されている場合を考える。繰り返し回数は、RRCパラメータによって設定される。なお、繰り返し回数は、DCIによって設定されてもよい。設定されない場合は、繰り返し回数は1とする。端末装置は、設定された繰り返し(リピティション)回数を仮定して、CQIインデックスを算出する。ここで繰り返し回数は、コードワードが2つある場合、その両方に対して同一の繰り返し回数が設定される。なお、RRCパラメータとして繰り返し数が設定された場合においても繰り返しの初回でのBLERを担保するため、CSI算出時に繰り返し数を考慮しない構成としてもよい。あるいは、繰り返し数を考慮してCSIを算出するか否かを上位レイヤ処理部が設定してもよい。さらに、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいてシグナリングを設定する際、繰り返しにおけるリダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータに従ってCSIを算出してもよい。リダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータとは、4つのリダンダンシーバージョン{0,1,2,3}をどのように用いるかというパラメータであり、繰り返し数が4の場合、{0,0,0,0}、{0,2,3,1}、{0,3,0,3}、等がある。繰り返し数が4回を超える場合、繰り返し設定される。
次に基地局装置について説明を行う。下りリンク制御信号生成部は、上位層処理部でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、端末装置がCSI算出時に仮定した条件を考慮してMCSを設定し、DCIとして端末装置に通知(送信)する。該条件とは上記で説明したものであり、RRCシグナリングで設定される繰り返し回数、繰り返し時のリダンダンシーバージョンのパターン、用いるMCSテーブル、MCSに関する制限、制御信号のOFDMシンボル数、PDSCHの数、CSIプロセス番号、スケジューリングタ
イプ(ダイナミックスケジューリング、SPS、GFタイプ1、GFタイプ2、Configured (grant) Scheduling)等である。
PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Transport Block、Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルであり、伝送方式としては、CP−OFDM、もしくはDFT−S−OFDMが適用される。PUSCHは、前記上りリンクデータと共に、下りリンクデータに対するHARQ−ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。PUSCHは、チャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。PUSCHはHARQ−ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
PUSCHは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)シグナリングを送信するために用いられる。RRCシグナリングは、RRCメッセージ/RRC層の情報/RRC層の信号/RRC層のパラメータ/RRC情報要素とも称される。RRCシグナリングは、無線リソース制御層において処理される情報/信号である。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち
、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のシグナリングを用いて送信される。RRCメッセージは、端末装置のUE Capabilityを含めることができる。UE Capabilityは、該端末装置がサポートする機能を示す情報である。
PUSCHは、MAC CE(Medium Access Control Element)を送信するために用いられる。MAC CEは、媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer)において処理(送信)される情報/信号である。例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、物理上りリンク共有チャネルを経由して報告されてもよい。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられる。上りリンクデータは、RRCメッセージ、MAC CEを含むことができる。RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。RRCシグナリング、および/または、MAC CEは、トランスポートブロックに含まれる。
PRACHは、ランダムアクセスに用いるプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージ
ャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL−SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。上りリンク参照信号には、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal: DMRS)、サウンディング参
照信号(Sounding Reference Signal: SRS)が含まれる。DMRSは、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルの送信に関連する。例えば、基地局装置10は、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルを復調するとき、伝搬路推定/伝搬路補正を行うために復調用参照信号を使用する。
SRSは、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルの送信に関連し
ない。基地局装置10は、上りリンクのチャネル状態を測定(CSI Measurement)するた
めにSRSを使用する。
図1において、下りリンクr31の無線通信では、少なくとも以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理報知チャネル(PBCH)
・物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)
・物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)
PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。MIBはシステム情報の1つである。例えば、MIBは、下りリンク送信帯域幅設定、システムフレーム番号(SFN:System Frame number)を含む。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
PDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信す
るために用いられる。下りリンク制御情報は、用途に基づいた複数のフォーマット(DCIフォーマットとも称する)が定義される。1つのDCIフォーマットを構成するDCIの種類やビット数に基づいて、DCIフォーマットは定義されてもよい。各フォーマットは、用途に応じて使われる。下りリンク制御情報は、下りリンクデータ送信のための制御情報と上りリンクデータ送信のための制御情報を含む。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、下りリンクアサインメント(または、下りリンクグラント)とも称する。上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
1つの下りリンクアサインメントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられてもよい。下りリンクアサインメントには、PDSCHのためのリソースブロック割り当て、PDSCHに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)、初期送信または再送信を指示するNDI(NEW Data Indicator)、下りリンクにおけるHARQプロセス番号を示す情報、誤り訂正符号化時にコードワードに加えられた冗長性の量を示すRedudancy versionなどの下りリンク制御情報が含まれる。コードワードは、誤り訂正符号化後のデータである。下りリンクアサインメントはPUCCHに対する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUSCHに対するTPCコマンドを含めてもよい。上りリンクグラントは、PUSCHを繰り返し送信する回数を示すRepetiton numberを含めてもよい。なお、各下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、上記情報のうち、その用途のために必要な情報(フィールド)が含まれる。
1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングを端末装置に通知するために用いられる。上りリンクグラントは、PUSCHを送信するためのリソースブロック割り当てに関する情報(リソースブロック割り当ておよびホッピングリソース割り当て)、PUSCHのMCSに関する情報(MCS/Redundancy version)、DMRSに施されるサイクリックシフト量、PUSCHの再送に関する情報、PUSCHに対するTPCコマンド、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)要求(CSI request)、など上りリンク制御情
報を含む。上りリンクグラントは、上りリンクにおけるHARQプロセス番号を示す情報、PUCCHに対する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUSCHに対するTPCコマンドを含めてもよい。なお、各上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、上記情報のうち、その用途のために必要な情報(フィールド)が含まれる。
PDCCHは、下りリンク制御情報に巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check: CRC)を付加して生成される。PDCCHにおいて、CRCパリティビットは、所定の識別子を用いてスクランブル(排他的論理和演算、マスクとも呼ぶ)される。パリティビットは、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi Persistent Scheduling)C−RNTI、Temporary C−RNTI、P(Paging)−RNTI、SI(System Information)−RNTI、またはRA(Random Access)−RNTIでスクランブルされる。C−RNTIおよびSPS C−RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C−RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置を識別するための識別子である。C−RNTIおよびTemporary C−RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を制御するために用いられる。SPS C−RNTI(CS−RNTI)は、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。P−RNTIは、ページングメッセージ(Paging Channel: PCH)を送信するために用いられる。SI−RNTIは、SIBを送信するために用いられる、RA−RNTIは、ランダムアクセスレスポンス(ランダムアクセスプロシジャーにおけるメ
ッセージ2)を送信するために用いられる。
PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。PDSCHは、システムインフォメーションメッセージ(System Information Block: SIBとも称する。)を送信するために用いられる。SIBの一部
又は全部は、RRCメッセージに含めることができる。
PDSCHは、RRCシグナリングを送信するために用いられる。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通(セル固有)であってもよい。すなわち、そのセル内のユーザ装置共通な情報は、セル固有のRRCシグナリングを使用して送信される。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であってもよ
い。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。
PDSCHによって送信されるRRCシグナリングとしては様々あるが、例えばSP−CSIレポーティングに関する情報がある。SP−CSIレポーティングに関する情報としては、SP−CSIを送信する周期、シンボル単位あるいはスロット単位の時間領域オフセット値、ランクに関する情報(Rank Indicator, RI)、チャネル品質に関する情報(Channel Quality Indicator, CQI)、プリコーディングに関す報(Precoding Matrix Indicator, PMI)等の信号の内、どの情報を通知してどの情報を通知しないかがある。さら
にはどの情報を何ビットに量子化して送信するかという指定に関する情報を、含んでいてもよい。また複数のコードワードが存在する場合はその送信方法、ワイドバンドCQIおよび/またはサブバンドCQIを送信する場合、どのように送信するか、絶対値CQI情報を送信するか差分CQI情報を送信するか等をRRCシグナリングによって通知してもよい。
GFタイプ1およびGFタイプ2(SPS)では、RRCで繰り返し送信回数が設定される。SP−CSIレポーティングでは繰り返し送信回数は常に1とし、RRCシグナリングでは設定不可能とする。例えばGFタイプ2とSP−CSIレポーティングのRRC
シグナリングを共通化した場合、GFタイプ2用に繰り返し回数が設定されていても、SP−CSIレポーティングにそのRRCシグナリングを用いる場合、繰り返し回数は1と見なして、CSIレポーティングを行ってもよい。
PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。RRCシグナリングおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
図1の下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。
同期信号は、端末装置が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路推定/伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、下りリンク参照信号は、PBCH、PDSCH、PDCCHを復調するために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態の測定(CSI measurement)するために用いることもできる。
下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
BCH、UL−SCHおよびDL−SCHは、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルを、トランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB:Transport Block)、
または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行なわれる。
図2は、本実施形態に係る基地局装置10の構成の概略ブロック図である。基地局装置10は、上位層処理部(上位層処理ステップ)102、制御部(制御ステップ)104、送信部(送信ステップ)106、送信アンテナ108、受信アンテナ110、受信部(受信ステップ)112を含んで構成される。送信部106は、上位層処理部102から入力される論理チャネルに応じて、物理下りリンクチャネルを生成する。送信部106は、符号化部(符号化ステップ)1060、変調部(変調ステップ)1062、下りリンク制御信号生成部(下りリンク制御信号生成ステップ)1064、下りリンク参照信号生成部(下りリンク参照信号生成ステップ)1066、多重部(多重ステップ)1068、および無線送信部(無線送信ステップ)1070を含んで構成される。受信部112は、物理上りリンクチャネルを検出し(復調、復号など)、その内容を上位層処理部102に入力する。受信部112は、無線受信部(無線受信ステップ)1120、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)1122、多重分離部(多重分離ステップ)1124、等化部(等化ステップ)1126、復調部(復調ステップ)1128、復号部(復号ステップ)1130を含んで構成される。
上位層処理部102は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケッ
トデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層などの物理層より上位層の処理を行なう。上位層処理部102は、送信部106および受信部112の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部104に出力する。上位層処理部102は、下りリンクデータ(DL-SCHなど)、システム情報(MIB, SIB)などを送信部106に出力する。なお、DMRS構成情報はRRC等の上位レイヤによる通知ではなく、システム情報(MIBあるいはSIB)によって端末装置に通知してもよい。
上位層処理部102は、ブロードキャストするシステム情報(MIB、又はSIBの一部)を生成、又は上位ノードから取得する。上位層処理部102は、BCH/DL−SCHとして、前記ブロードキャストするシステム情報を送信部106に出力する。前記MIBは、送信部106において、PBCHに配置される。前記SIBは、送信部106において、PDSCHに配置される。上位層処理部102は、端末装置固有のシステム情報(SIB)を
生成し、又は上位の―度から取得する。該SIBは、送信部106において、PDSCHに配置される。
上位層処理部102は、各端末装置のための各種RNTIを設定する。前記RNTIは、PDCCH、PDSCHなどの暗号化(スクランブリング)に用いられる。上位層処理部102は、前記RNTIを、制御部104/送信部106/受信部112に出力する。
上位層処理部102は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック、DL-SCH)、端末装置固有のシステムインフォメーション(System Information Block: SIB)、RRCメッセージ、MAC CE、DMRS構成情報がSIBやMIBの
ようなシステム情報や、DCIで通知されない場合はDMRS構成情報などを生成、又は上位ノードから取得し、送信部106に出力する。DMRS構成情報は、アップリンクとダウンリンク、それぞれに対して別々に設定されてもよいし、包括的に設定されるとしてもよい。上位層処理部102は、端末装置20の各種設定情報の管理をする。なお、無線リソース制御の機能の一部は、MACレイヤや物理レイヤで行われてもよい。
上位層処理部102は、端末装置がサポートする機能(UE capability)等、端末装置
に関する情報を端末装置20(受信部112を介して)から受信する。端末装置20は、自身の機能を基地局装置10に上位層の信号(RRCシグナリング)で送信する。端末装置に関する情報は、その端末装置が所定の機能をサポートするかどうかを示す情報、または、その端末装置が所定の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。所定の機能をサポートするかどうかは、所定の機能に対する導入およびテストを完了しているかどうかを含む。
端末装置が所定の機能をサポートする場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信する。端末装置が所定の機能をサポートしない場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信しないようにしてよい。すなわち、その所定の機能をサポートするかどうかは、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信するかどうかによって通知される。なお、所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)は、1または0の1ビットを用いて通知してもよい。
上位層処理部102は、受信部112から復号後の上りリンクデータ(CRCも含む)からDL-SCHを取得する。上位層処理部102は、端末装置が送信した前記上りリンクデータに対して誤り検出を行う。例えば、該誤り検出はMAC層で行われる。
制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力された各種設定情報に基
づいて、送信部106および受信部112の制御を行なう。制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力された設定情報に基づいて、下りリンク制御情報(DCI)を生成し、送信部106に出力する。例えば制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力されたDMRSに関する設定情報(DMRS構成1であるかDMRS構成2であるか)を考慮して、DMRSの周波数配置(DMRS構成1の場合は偶数サブキャリアあるいは奇数サブキャリア、DMRS構成2の場合は第0〜第2のセットのいずれか)を設定し、DCIを生成する。DCIにはDMRSの周波数配置の他、DMRSのサイクリックシフトに関する情報、周波数領域のOCC(Orthogonal Cover Code)の
符号パターン、複数のOFDMシンボルに渡ってDMRSシンボルが設定される場合は時間領域のOCCの符号パターン等が通知されてもよい。DCIにはDMRSに関する情報の他、MCSや周波数割り当てに関する情報等、様々なものが含まれる。
制御部104は、伝搬路推定部1122で測定されたチャネル品質情報(CSI Measurement結果)を考慮して、PUSCHのMCSを決定する。制御部104は、前記PUSCHのMCSに対応するMCSインデックスを決定する。制御部104は、決定したMCSインデックスをアップリンクグラントに含める。
送信部106は、上位層処理部102/制御部104から入力された信号に従って、PBCH、PDCCH、PDSCHおよび下りリンク参照信号などを生成する。符号化部1060は、上位層処理部102から入力されたBCH、DL−SCHなどを、予め定められた/上位層処理部102が決定した符号化方式を用いて、ブロック符号、畳み込み符号、ターボ符号、ポーラ符号化、LDPC符号などによる符号化(リピティションを含む)を行なう。符号化部1060は、制御部104から入力された符号化率に基づいて、符号化ビットをパンクチャリングする。変調部1062は、符号化部1060から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、等の予め定められた/制御部104から入力された変調方式(変調オーダー)でデータ変調する。該変調オーダーは、制御部104で選択された前記MCSインデックスに基づく。
下りリンク制御信号生成部1064は、制御部104から入力されたDCIに対してCRCを付加する。下りリンク制御信号生成部1064は、前記CRCに対して、RNTIを用いて暗号化(スクランブリング)を行う。さらに、下りリンク制御信号生成部1064は、前記CRCが付加されたDCIに対してQPSK変調を行い、PDCCHを生成する。下りリンク参照信号生成部1066は、端末装置が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。前記既知の系列は、基地局装置10を識別するための物理セル識別子などの基に予め定められた規則で求まる。
多重部1068は、PDCCH/下りリンク参照信号/変調部1062から入力される各チャネルの変調シンボルを多重する。つまり、多重部1068は、PDCCH/下りリンク参照信号を/各チャネルの変調シンボルをリソースエレメントにマッピングする。マッピングするリソースエレメントは、前記制御部104から入力される下りリンクスケジューリングによって制御される。リソースエレメントは、1つのOFDMシンボルと1つのサブキャリアからなる物理リソースの最小単位である。なお、MIMO伝送を行う場合、送信部106は符号化部1060および変調部1062をレイヤ数具備する。この場合、上位層処理部102は、各レイヤのトランスポートブロック毎にMCSを設定する。
無線送信部1070は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)してOFDMシンボルを生成する。無線送信部1070は、前記OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix: CP)を付加
してベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部1070は、前記ディジタル信号をアナログ信号に変換し、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し
、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送信アンテナ108に出力して送信する。
受信部112は、制御部104の指示に従って、受信アンテナ110を介して端末装置20からの受信信号を検出(分離、復調、復号)し、復号したデータを上位層処理部102/制御部104に入力する。無線受信部1120は、受信アンテナ110を介して受信された上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1120は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
前記周波数領域の信号は、多重分離部1124に出力される。
多重分離部1124は、制御部104から入力される上りリンクのスケジューリングの情報(上りリンクデータチャネル割当て情報など)に基づいて、無線受信部1120から入力された信号をPUSCH、PUCCH及上りリンク参照信号などの信号に分離する。前記分離された上りリンク参照信号は、伝搬路推定部1122に入力される。前記分離されたPUSCH、PUCCHは、等化部1126に出力する。
伝搬路推定部1122は、上りリンク参照信号を用いて、周波数応答(または遅延プロファイル)を推定する。復調用に伝搬路推定された周波数応答結果は、等化部1126へ入力される。伝搬路推定部1122は、上りリンク参照信号を用いて、上りリンクのチャネル状況の測定(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)の測定)を行う。上りリンクのチャネル状況の測定は、PUSCHのためのMCSの決定などに用いられる。
等化部1126は、伝搬路推定部1122より入力された周波数応答より伝搬路での影響を補償する処理を行う。補償の方法としては、MMSE重みやMRC重みを乗算する方法や、MLDを適用する方法等、既存のいかなる伝搬路補償を適用することができる。復調部1128は、予め決められている/制御部104から指示される変調方式の情報に基づき、復調処理を行う。
復号部1130は、予め決められている符号化率/制御部104から指示される符号化率の情報に基づいて、前記復調部の出力信号に対して復号処理を行う。復号部1130は、復号後のデータ(UL-SCHなど)を上位層処理部102に入力する。
図3は、本実施形態における端末装置20の構成を示す概略ブロック図である。端末装置20は、上位層処理部(上位層処理ステップ)202、制御部(制御ステップ)204、送信部(送信ステップ)206、送信アンテナ208、受信アンテナ210および受信部(受信ステップ)212を含んで構成される。
上位層処理部202は、媒体アクセス制御(MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行なう。上位層処理部202は、自端末装置の各種設定情報の管理をする。上位層処理部202は、自端末装置がサポートしている端末装置の機能を示す情報(UE Capability
)を、送信部206を介して、基地局装置10へ通知する。上位層処理部202は、UE CapabilityをRRCシグナリングで通知する。
上位層処理部202は、DL−SCH、BCHなどの復号後のデータを受信部212から取得する。上位層処理部202は、前記DL−SCHの誤り検出結果から、HARQ−ACKを生成する。上位層処理部202は、SRを生成する。上位層処理部202は、HARQ−ACK/SR/CSI(CQIレポートを含む)を含むUCIを生成する。また上位層処理部202は、DMRS構成情報が上位レイヤによって通知されている場合、DMRS構成に関する情報を制御部204に入力する。上位層処理部202は、前記UCIやUL−SCHを送信部206に入力する。なお、上位層処理部202の機能の一部は、制御部204に含めてもよい。
制御部204は、受信部212を介して受信した下りリンク制御情報(DCI)を解釈する。制御部204は、上りリンク送信のためのDCIから取得したPUSCHのスケジューリング/MCSインデックス/TPC(Transmission Power Control)などに従って、送信部206を制御する。制御部204は、下りリンク送信のためのDCIから取得したPDSCHのスケジューリング/MCSインデックスなどに従って、受信部212を制御する。さらに制御部204は、下りリンク送信のためのDCIに含まれるDMRSの周波数配置に関する情報と、上位層処理部202から入力されるDMRS構成情報にしたがって、DMRSの周波数配置を特定する。
送信部206は、符号化部(符号化ステップ)2060、変調部(変調ステップ)2062、上りリンク参照信号生成部(上りリンク参照信号生成ステップ)2064、上りリンク制御信号生成部(上りリンク制御信号生成ステップ)2066、多重部(多重ステップ)2068、無線送信部(無線送信ステップ)2070を含んで構成される。
符号化部2060は、制御部204の制御に従って(MCSインデックスに基づいて算出される符号化率に従って)、上位層処理部202から入力された上りリンクデータ(UL-SCH)を畳み込み符号化、ブロック符号化、ターボ符号化等の符号化を行う。
変調部2062は、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の制御部204から指示された変調方式/チャネル毎に予め定められた変調方式で、符号化部2060から入力された符号化ビットを変調する(PUSCHのための変調シンボルを生成する)。
上りリンク参照信号生成部2064は、制御部204の指示に従って、基地局装置10を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、サイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値、さらに周波数配置などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
上りリンク制御信号生成部2066は、制御部204の指示に従って、UCIを符号化、BPSK/QPSK変調を行い、PUCCHのための変調シンボルを生成する。
多重部2068は、制御部204からの上りリンクスケジューリング情報(RRCメッセージに含まれる上りリンクのためのSPSにおける送信間隔、DCIに含まれるリソース割り当てなど)に従って、PUSCHのための変調シンボル、PUCCHのための変調シンボル、上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する(つまり、各信号はリソースエレメントにマップされる)。
無線送信部2070は、多重された信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成する。無線送信部2070は、前記OFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部2070は、前記ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、余分な周波数成分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送信アンテナ208を介して基地局装置10に送信する。
受信部212は、無線受信部(無線受信ステップ)2120、多重分離部(多重分離ステップ)2122、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)2144、等化部(等化ステップ)2126、復調部(復調ステップ)2128、復号部(復号ステップ)2130を含んで構成される。
無線受信部2120は、受信アンテナ210を介して受信した下りリンク信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部2120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対してFFTを行い、周波数領域の信号を抽出する。
多重分離部2122は、前記抽出した周波数領域の信号を下りリンク参照信号、PDCCH、PDSCH、PBCHに分離する。伝搬路推定部2124は、下りリンク参照信号(DM−RSなど)を用いて、周波数応答(または遅延プロファイル)を推定する。復調用に伝搬路推定された周波数応答結果は、等化部1126へ入力される。伝搬路推定部2124は、下りリンク参照信号(CSI−RSなど)を用いて、上りリンクのチャネル状況の測定(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio)の測定)を行う。下りリンクのチャネル状況の測定は、PUS
CHのためのMCSの決定などに用いられる。下りリンクのチャネル状況の測定結果は、CQIインデックスの決定などに用いられる。
等化部2126は、伝搬路推定部2124より入力された周波数応答よりMMSE規範に基づく等化重みを生成する。等化部2126は、多重分離部2122からの入力信号(PUCCH、PDSCH、PBCHなど)に該等化重みを乗算する。復調部2128は、予め決められている/制御部204から指示される変調オーダーの情報に基づき、復調処理を行う。
復号部2130は、予め決められている符号化率/制御部204から指示される符号化率の情報に基づいて、前記復調部2128の出力信号に対して復号処理を行う。復号部2130は、復号後のデータ(DL-SCHなど)を上位層処理部202に入力する。
本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取
り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであっても良い。
さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に用いて好適である。
10 基地局装置
20 端末装置
10a 基地局装置10が端末装置と接続可能な範囲
102 上位層処理部
104 制御部
106 送信部
108 送信アンテナ
110 受信アンテナ
112 受信部
1060 符号化部
1062 変調部
1064 下りリンク制御信号生成部
1066 下りリンク参照信号生成部
1068 多重部
1070 無線送信部
1120 無線受信部
1122 伝搬路推定部
1124 多重分離部
1126 等化部
1128 復調部
1130 復号部
202 上位層処理部
204 制御部
206 送信部
208 送信アンテナ
210 受信アンテナ
212 受信部
2060 符号化部
2062 変調部
2064 上りリンク参照信号生成部
2066 上りリンク制御信号生成部
2068 多重部
2070 無線送信部
2120 無線受信部
2122 多重分離部
2124 伝搬路推定部
2126 等化部
2128 復調部
2130 復号部

Claims (4)

  1. 基地局装置と通信する端末装置であって、
    CSI参照信号を受信する無線受信部と、伝搬路状態情報(CSI)を算出する制御部と、前記CSIを送信する送信部を備え、
    前記制御部は、前記CSIを算出するに用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいて前記CSIを算出し、前記CSIを算出するに用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定されない場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに依存しないCSIを算出する端末装置。
  2. さらに前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し時のリダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータに基づいてCSIを算出する請求項1記載の端末装置。
  3. 前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率よって異なるCSIプロセスによるCSIの算出を行う請求項1記載の端末装置。
  4. 端末装置と通信する基地局装置であって、
    前記端末装置が送信する伝搬路状態情報(CSI)を受信する無線受信部と、トランスポートブロック誤り率を設定する上位層処理部と、PDSCHのパラメータを含む下りリンク制御信号を生成する下りリンク制御信号生成部と、前記トランスポートブロック誤り率と前記下りリンク制御信号を端末装置に送信する無線送信部とを備え、
    前記下りリンク制御信号生成部は、前記上位層処理部でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、前記端末装置が繰り返し回数に関する上位層パラメータに基づいて下りリンク制御情報を生成する基地局装置。
JP2017251432A 2017-12-27 2017-12-27 基地局装置、端末装置およびその通信方法 Pending JP2019118037A (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017251432A JP2019118037A (ja) 2017-12-27 2017-12-27 基地局装置、端末装置およびその通信方法
US16/956,853 US20200323031A1 (en) 2017-12-27 2018-12-05 Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method for these apparatuses
PCT/JP2018/044713 WO2019131021A1 (ja) 2017-12-27 2018-12-05 基地局装置、端末装置およびその通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017251432A JP2019118037A (ja) 2017-12-27 2017-12-27 基地局装置、端末装置およびその通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2019118037A true JP2019118037A (ja) 2019-07-18

Family

ID=67066402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017251432A Pending JP2019118037A (ja) 2017-12-27 2017-12-27 基地局装置、端末装置およびその通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20200323031A1 (ja)
JP (1) JP2019118037A (ja)
WO (1) WO2019131021A1 (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019004212A (ja) * 2017-06-12 2019-01-10 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
KR102484328B1 (ko) * 2017-11-17 2023-01-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 장치 및 방법
BR112020012282A2 (pt) * 2018-01-12 2020-11-24 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America estação base, terminal e método de comunicação
JP2020108103A (ja) * 2018-12-28 2020-07-09 シャープ株式会社 端末装置および基地局装置
US11284417B2 (en) * 2019-04-11 2022-03-22 Qualcomm Incorporated Scheduling based on available transmit power and channel state
CN114731193B (zh) * 2020-02-13 2025-09-12 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中发送和接收信道状态信息的方法和装置
US11844030B2 (en) * 2020-04-02 2023-12-12 Parallel Wireless, Inc. Uplink link adaptation in 5G base stations
CN114745789A (zh) * 2021-01-07 2022-07-12 北京三星通信技术研究有限公司 信号传输的方法及其装置
CN115884400A (zh) * 2021-08-04 2023-03-31 中国移动通信有限公司研究院 调度方法、装置、相关设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019131021A1 (ja) 2019-07-04
US20200323031A1 (en) 2020-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11324025B2 (en) Terminal apparatus
US20200204289A1 (en) Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method for these apparatuses
US20210234628A1 (en) Terminal apparatus and base station apparatus
WO2019065595A1 (ja) 端末装置および基地局装置
WO2019131021A1 (ja) 基地局装置、端末装置およびその通信方法
US20220060215A1 (en) Terminal apparatus and base station apparatus
US20200404668A1 (en) Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method for these apparatuses
WO2019065213A1 (ja) 通信装置
US20210315002A1 (en) Terminal apparatus and base station apparatus
US20220022208A1 (en) Terminal apparatus and base station apparatus
US12063670B2 (en) Method for wireless communication and terminal device thereof
US12218716B2 (en) Terminal apparatus and base station apparatus
WO2022186230A1 (ja) 端末装置および基地局装置
WO2019194271A1 (ja) 端末装置
WO2019156084A1 (ja) 端末装置および基地局装置
JP7704757B2 (ja) 端末装置および基地局装置
JP2019033415A (ja) 基地局装置、端末装置およびその通信方法
JP2023166647A (ja) 端末装置および基地局装置
JP2023166648A (ja) 端末装置および基地局装置