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WO2017110962A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2017110962A1
WO2017110962A1 PCT/JP2016/088276 JP2016088276W WO2017110962A1 WO 2017110962 A1 WO2017110962 A1 WO 2017110962A1 JP 2016088276 W JP2016088276 W JP 2016088276W WO 2017110962 A1 WO2017110962 A1 WO 2017110962A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tti
transmission
user terminal
signal
shortened tti
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/JP2016/088276
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
浩樹 原田
聡 永田
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 CN201680076106.7A priority Critical patent/CN108432315B/zh
Priority to ES16878849T priority patent/ES2968245T3/es
Priority to EP16878849.5A priority patent/EP3397012B1/en
Priority to US16/065,288 priority patent/US11252751B2/en
Priority to PL16878849.5T priority patent/PL3397012T3/pl
Priority to JP2017558240A priority patent/JP6878304B2/ja
Publication of WO2017110962A1 publication Critical patent/WO2017110962A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
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    • HELECTRICITY
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    • 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
    • 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
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies
    • HELECTRICITY
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
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    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
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    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0838Random access procedures, e.g. with 4-step access using contention-free random access [CFRA]

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Advanced also referred to as LTE Rel.10, 11 or 12
  • LTE Rel.8 the successor system
  • LTE Rel.13 or later the successor system
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Cell Center
  • a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) applied to DL transmission and UL transmission between the radio base station and the user terminal is set to 1 ms and controlled.
  • the transmission time interval is also called a transmission time interval, and the TTI in the LTE system (Rel. 8-12) is also called a subframe length.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Rel In wireless communication systems after 13 (for example, 5G), communication in high frequency bands such as tens of GHz, IoT (Internet of Things), MTC (Machine Type Communication), M2M (Machine To Machine), etc. It is assumed that communication with a small amount of data is performed. There is also an increasing demand for D2D (Device To Device) and V2V (Vehicular To Vehicular) communications that require low-latency communication.
  • D2D Device To Device
  • V2V Vehicle To Vehicular
  • TTI Transmission Time Interval
  • LTE Rel. 8-12 LTE Rel. 8-12
  • the present invention has been made in view of such points, and an object thereof is to provide a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of appropriately performing timing control even when a shortened TTI is used. One of them.
  • One aspect of the user terminal according to the present invention is a user terminal that performs communication using a shortened TTI having a transmission time interval (TTI) length shorter than 1 ms, and transmits a DL signal transmitted from a radio base station.
  • a receiving unit for receiving, and a control unit for controlling transmission of the UL signal based on the DL signal, and the control unit reduces the random access operation to a normal TTI having a shortened TTI and / or a TTI length of 1 ms. Control based on this.
  • timing control can be appropriately performed even when a shortened TTI is used.
  • TTI transmission time interval
  • 3A and 3B are diagrams illustrating a configuration example of the shortened TTI.
  • FIG. 4A to FIG. 4C are diagrams showing examples of setting the normal TTI and the shortened TTI.
  • 5A to 5C are diagrams showing an example of the TA timer counting method in the first mode.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a random access operation in the second mode.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating another example of the random access operation in the second mode.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating another example of the random access operation in the second mode. It is a figure explaining the transmission timing between CC from which TTI length differs. It is a figure which shows an example of the setting method of TAG in a 3rd aspect. It is a figure explaining ON / OFF electric power demand and Transient period. 13A and 13B are diagrams illustrating an example of a TAG setting method and a Transient period setting method in the third mode. It is a figure which shows an example of the setting method of Transient period in LAA. It is a schematic block diagram which shows an example of schematic structure of the radio
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an example of a transmission time interval (TTI) in the existing system (LTE Rel. 8-12).
  • TTI transmission time interval
  • LTE Rel. 8-12 LTE Rel.
  • the TTI in 8-12 (hereinafter referred to as “normal TTI”) has a time length of 1 ms.
  • a normal TTI is also called a subframe and is composed of two time slots.
  • TTI is a transmission time unit of one channel-coded data packet (transport block), and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • the normal TTI is configured to include 14 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols (7 OFDM symbols per slot).
  • Each OFDM symbol has a time length (symbol length) of 66.7 ⁇ s, and a normal CP of 4.76 ⁇ s is added. Since the symbol length and the subcarrier interval are inverse to each other, when the symbol length is 66.7 ⁇ s, the subcarrier interval is 15 kHz.
  • the normal TTI is configured to include 14 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols (7 SC-FDMA symbols per slot).
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Each SC-FDMA symbol has a time length (symbol length) of 66.7 ⁇ s, and a normal CP of 4.76 ⁇ s is added. Since the symbol length and the subcarrier interval are inverse to each other, when the symbol length is 66.7 ⁇ s, the subcarrier interval is 15 kHz.
  • the normal TTI may be configured to include 12 OFDM symbols (or 12SC-FDMA symbols).
  • each OFDM symbol or each SC-FDMA symbol
  • FIG. 2 shows a cell (CC # 1) that uses a normal TTI (1 ms) and a cell (CC # 2) that uses a shortened TTI. Further, when using a shortened TTI, it is conceivable to change the subcarrier interval from the subcarrier of the normal TTI (for example, increase the subcarrier interval).
  • shortened TTI When using a TTI having a time length shorter than a normal TTI (hereinafter referred to as “shortened TTI”), a time margin for processing (for example, encoding, decoding, etc.) in a user terminal or a radio base station increases, and therefore processing delay Can be reduced. Further, when the shortened TTI is used, the number of user terminals that can be accommodated per unit time (for example, 1 ms) can be increased.
  • the configuration of the shortened TTI will be described.
  • the shortened TTI has a time length (TTI length) smaller than 1 ms.
  • the shortened TTI may be one or a plurality of TTI lengths with a multiple of 1 ms, such as 0.5 ms, 0.25 ms, 0.2 ms, and 0.1 ms.
  • a normal TTI in the case of a normal CP, includes 14 symbols, so that it is one or a plurality of TTI lengths that are integer multiples of 1/14 ms, such as 7/14 ms, 4/14 ms, 3/14 ms, and 1/14 ms. May be.
  • a normal TTI since a normal TTI includes 12 symbols, it is one or a plurality of TTI lengths that are integral multiples of 1/12 ms such as 6/12 ms, 4/12 ms, 3/12 ms, and 1/12 ms. May be.
  • the normal CP or the extended CP can be configured by higher layer signaling such as broadcast information or RRC signaling. This makes it possible to introduce a shortened TTI while maintaining compatibility (synchronization) with a normal TTI of 1 ms.
  • the shortened TTI only needs to have a shorter time length than the normal TTI, and may have any configuration such as the number of symbols, the symbol length, and the CP length in the shortened TTI.
  • an OFDM symbol is used for DL and an SC-FDMA symbol is used for UL will be described, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a first configuration example of the shortened TTI.
  • the physical layer signal configuration (RE arrangement, etc.) of normal TTI can be used.
  • the same amount of information (bit amount) as that of normal TTI can be included in the shortened TTI.
  • the symbol time length is different from that of the normal TTI symbol, it is difficult to frequency multiplex the shortened TTI signal and the normal TTI signal shown in FIG. 2A in the same system band (or cell, CC). It becomes.
  • the symbol length and the subcarrier interval are inversely related to each other, when the symbol length is shortened as shown in FIG.
  • the subcarrier interval becomes wide, it is possible to effectively prevent channel-to-channel interference due to Doppler shift during movement of the user terminal and transmission quality deterioration due to phase noise of the user terminal receiver.
  • a high frequency band such as several tens of GHz, it is possible to effectively prevent deterioration in transmission quality by widening the subcarrier interval.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second configuration example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI can be configured in symbol units in the normal TTI.
  • a shortened TTI can be configured by using a part of 14 symbols included in one subframe.
  • the shortened TTI is composed of 7 OFDM symbols (SC-FDMA symbols), which is half of the normal TTI.
  • the information amount (bit amount) included in the shortened TTI can be reduced as compared with the normal TTI.
  • the user terminal can perform reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.) of information included in the shortened TTI in a time shorter than normal TTI, and the processing delay can be shortened.
  • the shortened TTI signal and the normal TTI signal shown in FIG. 3B can be frequency-multiplexed within the same system band (or cell, CC), and compatibility with the normal TTI can be maintained.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a setting example of the normal TTI and the shortened TTI. In addition, FIG. 4 is only an illustration and is not restricted to these.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a first setting example of the shortened TTI.
  • the normal TTI and the shortened TTI may be mixed in time within the same component carrier (CC) (frequency domain).
  • the shortened TTI may be set in a specific subframe (or a specific radio frame) of the same CC.
  • a shortened TTI is set in five consecutive subframes in the same CC, and a normal TTI is set in other subframes.
  • the specific subframe may be a subframe in which an MBSFN subframe can be set, or a subframe including (or not including) a specific signal such as an MIB or a synchronization channel. Note that the number and position of subframes in which the shortened TTI is set are not limited to those illustrated in FIG. 4A.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a second setting example of the shortened TTI.
  • carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) may be performed by integrating the normal TTI CC and the shortened TTI CC.
  • the shortened TTI may be set in a specific CC (more specifically, in the DL and / or UL of the specific CC).
  • a shortened TTI is set in the DL of a specific CC
  • a normal TTI is set in the DL and UL of another CC. Note that the number and position of CCs for which the shortened TTI is set are not limited to those shown in FIG. 4B.
  • the shortened TTI may be set to a specific CC (primary (P) cell or / and secondary (S) cell) of the same radio base station.
  • the shortened TTI may be set to a specific CC (P cell or / and S cell) in the master cell group (MCG) formed by the first radio base station, or the second May be set to a specific CC (primary secondary (PS) cell or / and S cell) in the secondary cell group (SCG) formed by the wireless base station.
  • MCG master cell group
  • PS primary secondary
  • SCG secondary cell group
  • FIG. 4C is a diagram illustrating a third setting example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI may be set to either DL or UL.
  • FIG. 4C shows a case where a normal TTI is set in the UL and a shortened TTI is set in the DL in the TDD system.
  • a specific DL or UL channel or signal may be assigned (set) to the shortened TTI.
  • the uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) may be assigned to a normal TTI
  • the uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) may be assigned to a shortened TTI.
  • the user terminal performs transmission of PUCCH by normal TTI and transmission of PUSCH by shortened TTI.
  • LTE Rel A multi-access scheme different from OFDM (or SC-FDMA), which is the multi-access scheme of 8-12, may be assigned (set) to the shortened TTI.
  • shortened TTI As described above, when a cell using a shortened TTI is set for the user terminal, the user terminal sets the shortened TTI based on an implicit or explicit notification from the radio base station. Can be set (or / and detected).
  • a notification example of a shortened TTI applicable in the present embodiment (1) in the case of implicit notification, or (2) broadcast information or RRC (Radio Resource Control) signaling, The case of explicit notification by at least one of (Access Control) signaling and (4) PHY (Physical) signaling will be described.
  • the user terminal transmits an LBT (Listen in frequency band (for example, 5G band, unlicensed band, etc.), system bandwidth (for example, 100 MHz, etc.), LAA (License Assisted Access). Applicability of Before Talk, type of data to be transmitted (eg control data, voice, etc.), logical channel, transport block, RLC (Radio Link Control) mode, C-RNTI (Cell-Radio. Network Temporary Identifier) Based on the above, a shortened TTI may be set (for example, it is determined that a cell, a channel, a signal, or the like for communication is a shortened TTI).
  • LBT Listen in frequency band (for example, 5G band, unlicensed band, etc.), system bandwidth (for example, 100 MHz, etc.), LAA (License Assisted Access). Applicability of Before Talk, type of data to be transmitted (eg control data, voice, etc.), logical channel, transport block, RLC (Radio Link Control) mode, C-RNTI (Cell-
  • control information (DCI) addressed to the terminal itself is detected in the PDCCH mapped to the first 1, 2, 3, or 4 symbols of the normal TTI and / or 1 ms of the EPDCCH
  • 1 ms including the PDCCH / EPDCCH is normally used.
  • Control information (DCI) destined for the terminal is detected using PDCCH / EPDCCH (for example, PDCCH mapped to other than the first 1 to 4 symbols of TTI and / or EPDCCH less than 1 ms) having a configuration other than that determined as TTI
  • a predetermined time interval of less than 1 ms including the PDCCH / EPDCCH may be determined as the shortened TTI.
  • the control information (DCI) addressed to the own terminal can be detected based on the CRC check result for the blind-decoded DCI.
  • the shortened TTI may be set based on setting information notified from the radio base station (for example, the first cell) to the user terminal by the broadcast information or RRC signaling.
  • the setting information indicates, for example, information on CCs and / or subframes using the shortened TTI, information on channels or / and signals using the shortened TTI, information on the TTI length of the shortened TTI, and the like.
  • the user terminal sets the shortened TTI to semi-static based on the setting information from the radio base station. Note that mode switching between the shortened TTI and the normal TTI may be performed by an RRC reconfiguration procedure, an intra-cell handover (HO) in the P cell, and a CC (S cell in the S cell. ) Removal / addition procedure.
  • the shortened TTI set based on the setting information notified by RRC signaling may be validated or deactivated (activate or de-activate) by MAC signaling.
  • the user terminal enables or disables the shortened TTI based on the MAC control element from the radio base station.
  • the user terminal is set in advance with a timer indicating the activation period of the shortened TTI by higher layer signaling such as RRC.
  • the UL / DL allocation of the shortened TTI for a predetermined period is performed. If not done, the shortened TTI may be invalidated.
  • Such a shortened TTI invalidation timer may count in units of normal TTI (1 ms), or may count in units of shortened TTI (for example, 0.25 ms).
  • the S cell when switching the mode between the shortened TTI and the normal TTI in the S cell, the S cell may be de-activated once, or it may be considered that the TA (Timing Advance) timer has expired. Thereby, the communication stop period at the time of mode switching can be provided.
  • the shortened TTI set based on the setting information notified by RRC signaling may be scheduled by PHY signaling.
  • the user terminal performs a shortened TTI based on information contained in the received and detected downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel or EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel, hereinafter referred to as PDCCH / EPDCCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • control information (DCI) for assigning transmission or reception in normal TTI and shortened TTI includes different information elements, and (4-1) the user terminal performs control including information elements for assigning transmission / reception in shortened TTI.
  • DCI control information
  • a predetermined time interval including the timing at which the PDCCH / EPDCCH is detected may be recognized as a shortened TTI.
  • the user terminal can blind-decode control information (DCI) that allocates transmission or reception of both normal TTI and shortened TTI in PDCCH / EPDCCH.
  • the user terminal detects downlink control information (DCI: Downlink) transmitted by the PDCCH / EPDCCH (when the control information (DCI) including an information element to which transmission / reception with the shortened TTI is allocated is detected)
  • DCI downlink control information
  • a predetermined time interval including the timing at which PDSCH or PUSCH scheduled by Control Information)) is transmitted / received may be recognized as a shortened TTI.
  • the PDSCH or PUSCH scheduled by the PDCCH / EPDCCH (DCI transmitted by the PDCCH / EPDCCH) when the (DCI) including the information element that allocates transmission / reception with the shortened TTI is detected.
  • a predetermined time interval including timing for transmitting or receiving retransmission control information may be recognized as a shortened TTI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement
  • ACK / NACK A / N, etc.
  • the user terminal may detect the shortened TTI based on the state of the user terminal (for example, Idle state or Connected state). For example, in the idle state, the user terminal may recognize all TTIs as normal TTIs and perform blind decoding only on the PDCCH included in the first 1 to 4 symbols of the 1 ms normal TTI. Further, when the user terminal is in the connected state, the user terminal may set (or / and detect) the shortened TTI based on at least one of the above notification examples (1) to (4).
  • the state of the user terminal for example, Idle state or Connected state. For example, in the idle state, the user terminal may recognize all TTIs as normal TTIs and perform blind decoding only on the PDCCH included in the first 1 to 4 symbols of the 1 ms normal TTI. Further, when the user terminal is in the connected state, the user terminal may set (or / and detect) the shortened TTI based on at least one of the above notification examples (1) to (4).
  • the present inventors have conceived as one aspect of the present invention to perform timing control based on a predetermined TTI (or a predetermined TTI length) when communication is performed using a shortened TTI.
  • the predetermined TTI may be a shortened TTI and / or a normal TTI with a TTI length of 1 ms.
  • Timing control includes TA timer control performed by the user terminal, random access operation, and the like.
  • Examples of the random access operation include a downlink control information (message 0) reception operation, a random access preamble transmission operation (message 1), a random access response (message 2) reception operation, and the like.
  • the timing control of the present embodiment is not limited to these.
  • the present inventors have conceived of setting a shortened TTI cell (CC) in a timing advance group (TAG) to be set when applying carrier aggregation (UL-CA) to control UL transmission timing. .
  • TAG timing advance group
  • UL-CA carrier aggregation
  • a TTI of 1 ms may be called a normal TTI, normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, or long subframe.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, or a short subframe.
  • an LTE system is taken as an example, but the present embodiment is not limited to this, and any system that uses a shortened TTI can be applied. Further, the present embodiment is not limited to a configuration in which a shortened TTI is set, and can be applied to a configuration in which transmission timings between a plurality of CCs do not match (shift). A plurality of modes described below may be implemented alone or in combination as appropriate.
  • the TA timer can also be referred to as TAT, timing advance timer, Timing Advance timer, or timeAlignmentTimer.
  • a TA timer used for uplink synchronous (sync) and asynchronous (unsync) control is set for a cell (CC).
  • the TA timer is a timer that measures the time when the MAC control element including the TA command is not received, in other words, the time after the MAC control element including the TA command is received.
  • the TA command is a command indicating an uplink channel transmission timing value, and is included in the MAC control element.
  • the TA command is signaled from the radio base station to the user terminal at the MAC layer.
  • the uplink resource reserved for the user terminal is released and the uplink channel transmission is stopped.
  • the TA timer is started (initialized) every time a TA command is received.
  • the user terminal can perform UL transmission (transmission of PUCCH, PUSCH, uplink measurement reference signal (SRS), etc.) to a cell whose TA timer has not expired.
  • the user terminal is limited to UL transmission other than the random access preamble (PRACH) for a cell whose TA timer has expired.
  • PRACH random access preamble
  • FIG. 5A shows a case where PDCCH can be scheduled for each subframe, and the user terminal controls the count of the TA timer based on the presence / absence of detection of a TA command in each subframe.
  • the user terminal controls (for example, counts) the TA timer. Therefore, an example of a method in which the user terminal controls the TA timer based on a predetermined TTI (for example, a normal TTI and / or a shortened TTI) when a shortened TTI is set will be described below.
  • a predetermined TTI for example, a normal TTI and / or a shortened TTI
  • ⁇ Use normal TTI> When a shortened TTI is set, a configuration in which a downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH) is set for each shortened TTI is also conceivable (see FIG. 5B).
  • a downlink control channel for example, PDCCH
  • a downlink control channel that is set only in the shortened TTI but not in the normal TTI are set.
  • the downlink control channel that is also set in the normal TTI is the first to fourth symbols in the subframe 1 ms section, the previous PDCCH that is transmitted and received in the downlink data section (PDSCH) and time multiplexed (TDM), and the subframe 1 ms. It may represent a conventional EPDCCH transmitted and received by frequency multiplexing (FDM) with a downlink data interval (PDSCH) over a maximum of 1 ms of the interval.
  • FDM frequency multiplexing
  • PDSCH downlink data interval
  • the downlink control channel that is set only by the shortened TTI but not by the normal TTI is 1 symbol at the minimum and sub at the maximum from the 1st to 4th symbols (for example, the 8th symbol of the 1ms subframe).
  • a downlink control channel set only by a shortened TTI is referred to as a downlink control channel for shortened TTI (PDCCH for shortened TTI).
  • the user terminal can control the count of the TA timer every normal TTI, not every shortened TTI (see FIG. 5B). In this case, the user terminal counts the TA timer for every subframe corresponding to the normal TTI (or the subframe in which the downlink control channel is scheduled in the normal TTI) without considering the subframe for the shortened TTI. It can be configured. In this way, by controlling the count of the TA timer based on the normal TTI regardless of the TTI length of the cell (CC) with which the user terminal communicates, the TA timer can be set regardless of whether the shortened TTI is set or not dynamically controlled. Can be controlled. As a result, the base station can easily manage TA timers of various user terminals.
  • the MAC control element including the TA command may be transmitted / received via the PDSCH scheduled on the downlink control channel for the shortened TTI. That is, it is assumed that the user terminal receives the MAC control element including the TA command in the PDSCH scheduled for either the normal TTI or the shortened TTI downlink control channel, and both the normal TTI and the shortened TTI downlink Even when a MAC control element including a TA command is received on the PDSCH scheduled on the control channel, the TA timer is reset. In this case, the opportunity to transmit and receive TA commands can be increased, so that timing control can be performed flexibly.
  • the MAC control element including the TA command may not be transmitted / received on the downlink shared channel (for example, PDSCH) scheduled on the downlink control channel for the shortened TTI. That is, it is assumed that the user terminal receives the MAC control element including the TA command only on the PDSCH scheduled on the downlink control channel for normal TTI, and the TA command on the PDSCH scheduled on the downlink control channel for normal TTI.
  • the TA timer is reset. In this case, the start timing of the subframe 1 ms section and the reset timing of the TA timer can be matched to facilitate the management of the TA timer.
  • the MAC control element including the TA command may be transmitted / received via the PDSCH scheduled on the downlink control channel for the shortened TTI. That is, it is assumed that the user terminal receives the MAC control element including the TA command in the PDSCH scheduled for either the normal TTI or the shortened TTI downlink control channel, and both the normal TTI and the shortened TTI downlink Even when a MAC control element including a TA command is received on the PDSCH scheduled on the control channel, the TA timer is reset. In this case, the opportunity to transmit and receive TA commands can be increased, so that timing control can be performed flexibly.
  • the TA timer of the user terminal can be expired quickly. Thereby, when there is little UL data which a user terminal transmits, power consumption can be reduced.
  • the radio base station may notify (set) the TTI to count the TA timer based on which TTI.
  • the radio base station notifies the user terminal of information related to TTI used as a unit of count of the TA timer by higher layer signaling (RRC signaling, broadcast information, etc.).
  • the user terminal controls the count of the TA timer based on the TTI length set by higher layer signaling. Thereby, even when the shortened TTI is set, the count unit of the TA timer can be flexibly set based on the communication environment (for example, the data amount in the user terminal).
  • the LTE system (Rel. 8-12) supports a random access operation for the user terminal to perform initial connection, synchronization establishment, communication resumption, and the like.
  • the user terminal specifies an operation for transmitting a physical random access channel (PRACH) and receiving a random access response (also referred to as an RA response, random access response, or RAR) for the PRACH.
  • PRACH physical random access channel
  • RAR random access response
  • Random access can be divided into two types: contention-based random access (CBRA) and non-collision random access (Non-CBRA). Note that the non-collision type RA may be called a contention-free RA (CFRA: Contention-Free Random Access).
  • CBRA contention-based random access
  • Non-CBRA non-collision random access
  • RA contention-free RA
  • a user terminal transmits a preamble selected randomly from a plurality of random access preambles (contention preambles) prepared in a cell by PRACH.
  • the user terminal transmits a UE-specific random access preamble (dedicated preamble) allocated from the network in advance using the PRACH. In this case, since different random access preambles are allocated between user terminals, the occurrence of collision can be suppressed.
  • Collision-type random access is performed at the time of initial connection, uplink communication start, or restart.
  • Non-collision type random access is performed at the time of handover, downlink communication start or restart, and the like.
  • FIG. 6 shows an overview of random access. Collision type random access is composed of Step 1 to Step 4, and non-collision type random access is composed of Step 0 to Step 2.
  • the user terminal UE transmits a random access preamble (PRACH) using the PRACH resource set in the cell (message (Msg: Message) 1).
  • PRACH random access preamble
  • Msg Message
  • the radio base station eNB transmits a random access response (RAR: Random Access Response) as a response (message 2).
  • RAR Random Access Response
  • the user terminal UE attempts to receive the message 2 for a predetermined interval after transmitting the random access preamble. If reception of message 2 fails, message 1 is transmitted (retransmitted) again by increasing the transmission power of PRACH. Note that increasing the transmission power during signal retransmission is also referred to as power ramping.
  • the user terminal UE that has received the random access response transmits a data signal on the physical uplink shared channel (PUSCH) specified by the uplink grant included in the random access response (message 3).
  • the radio base station eNB that has received the message 3 transmits a contention resolution message to the user terminal UE (message 4).
  • the user terminal UE secures synchronization by the messages 1 to 4 and identifies the radio base station eNB, the user terminal UE completes the collision type random access process and establishes a connection.
  • the radio base station transmits a physical downlink control channel (PDCCH-order) that instructs the user terminal UE to transmit PRACH (message 0).
  • the user terminal UE transmits a random access preamble (PRACH) at a timing indicated by the PDCCH (message 1).
  • PRACH random access preamble
  • the radio base station eNB transmits a random access response (RAR) that is response information (message 2).
  • RAR random access response
  • the user terminal completes the non-collision type random access processing upon reception of the message 2. Note that, similarly to the collision type random access, when reception of the message 2 fails, the transmission power of the PRACH is increased and the message 1 is transmitted again.
  • the user terminal starts timing establishment by a non-collision type random access operation (PDCCH transmission of PDCCH-order) based on PDCCH.
  • PDCCH transmission of PDCCH-order a non-collision type random access operation
  • the downlink control channel that triggers the PRACH is controlled with a predetermined TTI (for example, normal TTI and / or shortened TTI).
  • the PRACH trigger is controlled based on the downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH) that is normally transmitted at TTI (1 ms) regardless of the set TTI length (see FIG. 7A).
  • the downlink control channel assigned by the normal TTI is used as the downlink control channel for the PRACH trigger, not the downlink control channel for the shortened TTI. That is, the PDCCH that triggers the PRACH is supported only by the existing downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH).
  • the PRACH is not triggered in the downlink control channel for the shortened TTI.
  • the user terminal can control the random access operation on the assumption that the downlink control channel instructing the PRACH transmission is not received except for the downlink control channel assigned by the normal TTI.
  • PRACH transmission is controlled based on downlink control information that is normally transmitted at the timing of TTI, so that the presence or absence of shortened TTI and dynamic control are involved. It is possible to control PRACH transmission.
  • the user terminal may control the PRACH trigger based on the downlink control channel transmitted in units of the shortened TTI (see FIG. 7B). That is, the PRACH trigger can be configured to use the downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH) for shortened TTI in addition to the downlink control channel assigned by normal TTI.
  • the PRACH trigger can be configured to use the downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH) for shortened TTI in addition to the downlink control channel assigned by normal TTI.
  • both the downlink control channel allocated by the normal TTI and the downlink control channel for the shortened TTI are used. Use this to trigger PRACH.
  • the user terminal can control the random access operation on the assumption that the downlink control channel for instructing PRACH transmission is received in the downlink control channel for the shortened TTI in addition to the downlink control channel assigned by the normal TTI. Thereby, the user terminal can receive the downlink control channel that triggers PRACH earlier than the existing system.
  • the user terminal may transmit the PRACH using a PRACH resource set after a predetermined period from the reception timing of the downlink control channel (for example, the PRACH resource set first). it can.
  • the user terminal can transmit the PRACH using the PRACH resource set after a predetermined normal TTI length after receiving the downlink control channel.
  • the predetermined normal TTI length can be 6 ms, for example.
  • the PRACH trigger is instructed on the downlink control channel for the shortened TTI, after 6 ms, it is not the beginning of the normal TTI but is in the middle. For this reason, the user terminal may control to transmit the PRACH using the PRACH resource set at the next timing instead of the PRACH resource corresponding to the normal subframe after 6 ms (see FIG. 8A).
  • the user terminal may be configured to transmit the PRACH using a PRACH resource set after a predetermined shortened TTI length after receiving the downlink control channel.
  • the predetermined shortened TTI length can be 6 ⁇ shortened TTI, for example.
  • the subframe after 6 ⁇ shortened TTI (normally TTI) has an earlier timing than the subframe after 6 ms. Therefore, the user terminal can transmit the PRACH using the PRACH resource corresponding to the normal subframe after 6 ms at the latest even when the PRACH trigger is instructed by the downlink control channel for the shortened TTI (See FIG. 8B).
  • the user terminal attempts to receive a random access response (also referred to as an RA response, a random access response, an RAR, or an RA response) in a predetermined time interval after PRACH transmission.
  • a random access response also referred to as an RA response, a random access response, an RAR, or an RA response
  • the RA response is controlled using a normal TTI and / or a shortened TTI.
  • An RA response is assigned to a downlink shared channel (PDSCH), and a downlink control channel (for example, PDCCH) for scheduling the RA response is masked with an RA identifier.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PDCCH downlink control channel
  • the identifier for RA is also called RA-RNTI.
  • RA-RNTI is determined based on the first subframe index (t_id) for performing PRACH transmission and the frequency resource index (f_id). For example, RA-RNTI can be determined based on the following equation (1).
  • RA-RNTI 1 + t_id + 10 ⁇ f_id t_id: 0 to 9, subframe index of the first subframe performing PRACH transmission f_id: 0 to 5, frequency resource index
  • the RA-RNTI can be determined using the subframe index of the normal TTI (for example, using the above equation (1)). It can. That is, even when the shortened TTI is set, the user terminal determines the RA-RNTI using the subframe index of the normal TTI as a subframe for PRACH transmission and controls the RA response. Thereby, it is possible to suppress a collision between a user terminal (for example, an existing user terminal) that uses a normal TTI and an RA-RNTI.
  • the user terminal can receive the RA response in a predetermined period set in advance.
  • the user terminal attempts to receive an RA response during the period from the third subframe to the predetermined window size from the last subframe that transmitted the PRACH, regardless of whether or not the shortened TTI is set.
  • the predetermined window size is also called ra-ResponseWindowSize. That is, the user terminal attempts to receive an RA response using the downlink control channel masked with the RA-RNTI during the window size period as in the existing system.
  • the RA response can be made only on the downlink control channel (existing PDCCH and / or EPDCCH) assigned by the normal TTI, not the downlink control channel for the shortened TTI.
  • the user terminal attempts to receive the downlink control channel masked with RA-RNTI only for the existing downlink control channel between the third subframe and ra-ResponseWindowSize from the last subframe in which the PRACH was transmitted (FIG. 9A). reference).
  • the user terminal can control the random access operation on the assumption that the RA response is not received except for the downlink control channel normally assigned by TTI.
  • the RA response reception can be controlled.
  • the user terminal when a shortened TTI is set, the user terminal attempts to receive an RA response using a downlink control channel (normal TTI downlink control channel + shortened TTI downlink control channel) transmitted in units of the shortened TTI. (See FIG. 9B).
  • a downlink control channel normal TTI downlink control channel + shortened TTI downlink control channel
  • the RA response reception can be performed using the downlink control channel for the shortened TTI in addition to the downlink control channel assigned by the normal TTI.
  • an RA response is received by performing RA response reception during ra-ResponseWindowSize in the downlink control channel. It can be done quickly.
  • CA and DC independent timing control
  • TA timing advance
  • TAG timing advance group
  • a shortened TTI When a shortened TTI is introduced, it is desirable to perform CA and / or DC using a plurality of CCs having different TTIs (for example, a normal TTI CC and a shortened TTI CC). That is, it is conceivable that the user terminal UL-CAs CCs with UL transmissions of different TTIs including shortened TTIs. Therefore, it is conceivable to set a TAG including a shortened TTI. On the other hand, in this case, even if the transmission timings coincide between CCs in which UL transmissions with different TTIs occur and can be included in the same TAG, the transmission timings may differ (see FIG. 10).
  • the transmission start timing matches, but the transmission end timing does not match and is different.
  • the transmission start timings are different between CCs, but the transmission end timings are the same.
  • a TAG can be set according to the TTI length.
  • CCs that generate UL transmissions with different TTI lengths are set to different TAGs (see FIG. 11).
  • FIG. 11 shows a case where the CC (UL # 1) to which the normal TTI is applied in the UL is set to the first TAG and the CC (UL # 2) to which the shortened TTI is applied in the UL is set to the second TAG. ing.
  • the user terminal can control UL transmission (multiple TA) on the assumption that CCs having different TTI lengths applied to the UL are not included in the same TAG.
  • a user terminal that supports UL-CA between CCs where different TTI UL transmissions occur can always be configured to support Multiple TA. That is, the capability of the MTA can be made indispensable as the capability of the user terminal that performs CA and / or DC using the shortened TTI.
  • the user terminal can perform TA timer management and timing control independently for each TAG.
  • an ON / OFF time mask can be defined for each CC.
  • the on / off time mask refers to an observation interval between a transmission ON power interval and a transmission OFF power interval.
  • the user terminal is required to generate a transmission waveform so as to satisfy an ON / OFF power requirement (ON / OFF power requirement) and a waveform undefined period (Transient period) for a predetermined period for each UL transmission (each CC). (See FIG. 12). For example, when transmitting a signal, the user terminal performs transmission by setting the power required at the time of turning on from the power required at the time of turning off within the Transient period period set at the top of the subframe (transmission waveform). Generate). Further, when stopping the transmission of the signal, the user terminal stops the transmission by setting the power required at the off time from the power required at the on time within the Transient period period set at the end of the subframe.
  • the transient period period can be set to 20 ⁇ s, for example.
  • the transmission timing is consistent between CCs in the same TAG, and the normal subframe is applied. Therefore, the Transient period does not occur in the middle of the UL subframe in which UL transmission is performed (for example, in the middle).
  • the user terminal when performing UL transmission using a shortened TTI, and applying the rules of the existing system, the user terminal changes the UL transmission power in the middle of a UL subframe (normal subframe) between CCs in the same TAG. Occurs. In such a case, it is desirable to define a Transient period that is different from the existing system.
  • the TTI and / or the Transient period period are different from those in the normal TTI.
  • a subframe can be a shortened TTI.
  • the transient period period can be defined shorter than the normal TTI transient period period (20 ⁇ s).
  • the shortened TTI is set by setting different requirements for the CC of the shortened TTI (for example, TTI, Transient period period).
  • the used communication can be performed appropriately.
  • a TAG may be set regardless of the TTI length.
  • the same TAG can be composed of CCs having different UL TTI lengths (see FIG. 13A).
  • FIG. 13A shows a case where CC (UL # 1) to which normal TTI is applied in UL and CC (UL # 2) to which shortened TTI is applied in UL are set to the same TAG.
  • the user terminal can perform TA timer management, timing control, etc. for each TAG. Further, the user terminal generates a transmission waveform so as to satisfy an on / off power request for each UL transmission (for each CC) and a waveform undefined period (Transient period) of a predetermined period (for example, 20 ⁇ s) (FIG. 12 above). reference).
  • a transmission waveform so as to satisfy an on / off power request for each UL transmission (for each CC) and a waveform undefined period (Transient period) of a predetermined period (for example, 20 ⁇ s) (FIG. 12 above). reference).
  • the transmission timing is consistent between CCs in the same TAG, the Transient period does not occur during the UL transmission (for example, in the middle).
  • transmission timing may be different (see FIG. 10 above).
  • a first CC (UL # 1) that applies a first TTI length (eg, 1 ms) and a second CC that applies a second TTI length (eg, 0.5 ms) ( This shows a case where UL # 2) is set to the same TAG.
  • the first half of the shortened TTI has the same transmission start timing as that of the normal subframe of the first CC.
  • the transmission start timing does not match between the CCs.
  • the first TTI shortened TTI of the second CC stops transmission in the middle of the normal subframe, and the second half TTI starts transmission in the middle of the normal subframe. Therefore, it is effective to control UL transmission assuming that a transient period occurs in the middle of a normal subframe (see FIG. 13B).
  • the MTA control method described in the third aspect can be applied to UL-CA using a license band and an unlicensed band.
  • Rel. 13 operation in a license-free frequency band, that is, an unlicensed band is also considered as a target.
  • the unlicensed band for example, the same 2.4 GHz or 5 GHz band as Wi-Fi is used.
  • Rel. 13 LTE considers CA and / or DC (LAA: license-assisted access) between licensed and unlicensed bands, but dual connectivity and stand-alone for unlicensed bands will also be considered in the future. There is a possibility.
  • LAA license-assisted access
  • a transmission point for example, a radio base station, a user terminal, etc.
  • a carrier of an unlicensed band which may be referred to as a carrier frequency or simply a frequency
  • other entities for example, other UEs
  • the transmission point performs listening (LBT) at a timing before a predetermined period before the transmission timing.
  • the transmission point that performs LBT searches the entire target carrier band (for example, 1 CC) at a timing before the transmission timing, and other devices (for example, a radio base station, UE) , Wi-Fi device, etc.) check whether communication is performed in the carrier band.
  • listening means that a signal exceeding a predetermined level (for example, predetermined power) is transmitted from another transmission point or the like before a transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) transmits a signal.
  • a transmission point for example, a radio base station, a user terminal, etc.
  • the listening performed by the radio base station and / or user terminal may be called LBT (Listen Before Talk), CCA (Clear-Channel Assessment), carrier sense, or the like.
  • the cell (CC) that listens to the unlicensed band and the cell that does not listen to the license band may be used.
  • the transmission point When the transmission point can confirm that no other device is communicating, the transmission point performs transmission using the carrier. For example, when the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • LBT idle the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold
  • the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • “the channel is idle” means that the channel is not occupied by a specific system, and the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the like.
  • the transmission point when the transmission point detects that another device is in use even in a part of the target carrier band, the transmission point stops its transmission process. For example, if the transmission point detects that the received power of a signal from another device related to the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy (LBT busy ) and transmits Do not do. In the case of LBT busy , the channel can be used only after performing LBT again and confirming that it is in an idle state.
  • LBT busy the channel can be used only after performing LBT again and confirming that it is in an idle state.
  • the UL transmission timing of the unlicensed band that listens before transmission may not match the UL transmission timing of the license band.
  • the listening (LBT) performed before transmission in the unlicensed band is LBT busy
  • transmission may be started in the middle of a subframe, or transmission may be terminated in the middle of a subframe.
  • a subframe that starts and / or stops transmission in the middle of a subframe is also referred to as a partial subframe. That is, depending on the result of the listening, transmission may be started or stopped in the middle of a normal subframe like a shortened TTI.
  • the UL cell of the unlicensed band can be included in a TAG different from the UL cell of the license band (see FIG. 11 above).
  • a different requirement condition for example, TTI, Transient period period
  • CC for example, TAG or CC including an unlicensed band
  • CC of the existing system for example, license band
  • the UL cell of the unlicensed band and the UL cell of the license band may be allowed to be included in the same TAG (see FIG. 13A above).
  • it may be permitted for each CC that the Transient period occurs during the UL transmission (for example, the middle) (see FIG. 14).
  • the Transient period may occur in the middle of UL transmission within the same TAG, it is possible to appropriately perform UL transmission even when CCs of licensed and unlicensed bands are included in the same TAG. Is possible.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 15 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. . Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, six or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the uplink.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. Including. Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH. The number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH. The HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit (transmission unit) 103 transmits DL signals from a plurality of CCs.
  • the transmission / reception unit (transmission unit) 103 can transmit, for example, a downlink control channel that instructs transmission of a random access channel, a downlink control channel that schedules a random access response, and the like.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives a UL signal such as PRACH transmitted from the user terminal. Further, the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives a UL signal whose transmission timing is controlled for each TAG.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 17 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 17, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the like. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 selects a downlink control channel for instructing the user terminal to perform PRACH transmission and / or a downlink control channel for scheduling an RA response, using only a normal TTI transmission timing or a normal TTI transmission timing and a transmission timing for a shortened TTI. It is possible to control to transmit both of them (see FIGS. 7 and 9).
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a downlink data signal and a downlink control signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • transmission signal generation section 302 generates a downlink data signal (PDSCH) including user data and outputs it to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) including DCI (UL grant) and outputs the downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 generates downlink reference signals such as CRS and CSI-RS, and outputs them to the mapping unit 303.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (HARQ-ACK, PUSCH, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 203 can receive DL signals transmitted from a plurality of component carriers (CC). Further, the transmission / reception unit (reception unit) 203 can receive the downlink control channel instructing PRACH transmission only at the transmission timing of the normal TTI or at both the transmission timing of the normal TTI and the transmission timing for the shortened TTI (see FIG. 7).
  • CC component carriers
  • the transmission / reception unit (reception unit) 203 can try to receive an RA response based on downlink control information to which the RA-RNTI generated based on the subframe index of the normal TTI is applied. Further, the transmission / reception unit (reception unit) 203 can receive the downlink control information to which the RA-RNTI is applied only at the transmission timing of the normal TTI or at both the transmission timing of the normal TTI and the transmission timing for the shortened TTI. (See FIG. 9).
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 19 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 19, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a determination unit 405. I have.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the reception signal processing unit 404.
  • the controller 401 controls the transmission of the UL signal based on the TA timer, and can count the TA timer in units of shortened TTI or normal TTI (see FIGS. 5B and 5C). Further, the control unit 401 controls transmission of the UL signal, and controls, for example, a random access operation based on a shortened TTI and / or a normal TTI having a TTI length of 1 ms (see FIGS. 7 to 9).
  • control unit 401 receives a downlink control channel instructing PRACH transmission and then sets a PRACH resource set after a predetermined normal TTI length or a predetermined shortened TTI length after receiving downlink control information. It is possible to control to perform PRACH transmission using the PRACH resource to be used (see FIG. 8).
  • control unit 401 can control the transmission of the UL signal for each TAG configured with cells having the same TTI length (see FIG. 11). In such a case, the control unit 401 can control the UL transmission on the assumption that a different requirement condition (for example, TTI, Transient period period) is applied to the CC of the shortened TTI. .
  • a different requirement condition for example, TTI, Transient period period
  • control unit 401 can control the transmission of the UL signal for each TAG composed of a plurality of cells having different TTI lengths (see FIG. 13A). In such a case, the control unit 401 can control UL transmission on the assumption that a Transient period occurs in the middle of UL transmission within the same TAG (see FIG. 13B).
  • the control unit 401 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data signal transmitted by PDSCH, etc.). I do.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the determination result to the control unit 401.
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • the determination part 405 can be comprised from the determination circuit or determination apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the means for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004, This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and may be configured by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like, for example.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk, and a flash memory, for example. .
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, etc.) that accepts external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information). May be.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block)). ), SIB (System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • MAC CE Control Element
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) ), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), other suitable wireless communication methods and / or based on them It may be applied to an extended next generation system.

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Abstract

短縮TTIを利用する場合であっても、タイミング制御を適切に行うこと。送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用して通信を行うユーザ端末であって、無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、前記DL信号に基づいてUL信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、ランダムアクセス動作を短縮TTI及び/又はTTI長が1msである通常TTIに基づいて制御する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。LTE(LTE Rel.8ともいう)からのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンスト(LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、後継システム(LTE Rel.13以降)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、Inter-eNB CAなどとも呼ばれる。
 以上のようなLTE Rel.8-12では、無線基地局とユーザ端末間のDL送信及びUL送信に適用される送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)は1msに設定されて制御される。送信時間間隔は伝送時間間隔とも呼ばれ、LTEシステム(Rel.8-12)におけるTTIはサブフレーム長とも呼ばれる。
 LTE Rel.13以降の無線通信システム(例えば、5G)では、数十GHzなどの高周波数帯での通信や、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信を行うことが想定される。また、低遅延通信が要求されるD2D(Device To Device)やV2V(Vehicular To Vehicular)通信に対する需要も高まっている。
 このような将来の無線通信システムで十分な通信サービスを提供するために、通信遅延の低減(latency reduction)が検討されている。例えば、スケジューリングの最小時間単位である送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)を、既存のLTEシステム(LTE Rel.8-12)の1msより短縮したTTI(例えば、短縮TTIと呼ばれてもよい)を利用して通信を行うことが検討されている。
 既存のLTEシステムでは、サブフレーム(1ms)単位で通信のタイミング制御が行われているが、短縮TTIを利用して通信を行う場合にどのようにタイミング制御を行うかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、短縮TTIを利用する場合であっても、タイミング制御を適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用して通信を行うユーザ端末であって、無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、前記DL信号に基づいてUL信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、ランダムアクセス動作を短縮TTI及び/又はTTI長が1msである通常TTIに基づいて制御することを特徴とする。
 本発明によれば、短縮TTIを利用する場合であっても、タイミング制御を適切に行うことができる。
既存のLTEシステム(Rel.8-12)における送信時間間隔(TTI)の一例を示す図である。 通常TTIと短縮TTIを説明する図である。 図3A及び図3Bは、短縮TTIの構成例を示す図である。 図4A-図4Cは、通常TTIと短縮TTIの設定例を示す図である。 図5A-図5Cは、第1の態様におけるTAタイマのカウント方法の一例を示す図である。 ランダムアクセス動作の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、第2の態様におけるランダムアクセス動作の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、第2の態様におけるランダムアクセス動作の他の例を示す図である。 図9A及び図9Bは、第2の態様におけるランダムアクセス動作の他の例を示す図である。 TTI長が異なるCC間の送信タイミングを説明する図である。 第3の態様におけるTAGの設定方法の一例を示す図である。 オン/オフ電力要求とTransient periodを説明する図である。 図13A及び図13Bは、第3の態様におけるTAGの設定方法と、Transient periodの設定方法の一例を示す図である。 LAAにおけるTransient periodの設定方法の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す概略構成図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線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1は、既存システム(LTE Rel.8-12)における送信時間間隔(TTI)の一例の説明図である。図1に示すように、LTE Rel.8-12におけるTTI(以下、「通常TTI」という)は、1msの時間長を有する。通常TTIは、サブフレームとも呼ばれ、2つの時間スロットで構成される。TTIは、チャネル符号化された1データ・パケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション(Link Adaptation)などの処理単位となる。
 図1に示すように、下りリンク(DL)において通常サイクリックプリフィクス(CP)の場合、通常TTIは、14OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(スロットあたり7OFDMシンボル)を含んで構成される。各OFDMシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
 また、上りリンク(UL)において通常サイクリックプリフィクス(CP)の場合、通常TTIは、14SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル(スロットあたり7SC-FDMAシンボル)を含んで構成される。各SC-FDMAシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
 なお、拡張CPの場合、通常TTIは、12OFDMシンボル(又は12SC-FDMAシンボル)を含んで構成されてもよい。この場合、各OFDMシンボル(又は各SC-FDMAシンボル)は、66.7μsの時間長を有し、16.67μsの拡張CPが付加される。
 一方、Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯に適した無線インターフェースや、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、D2D(Device To Device)、V2V(Vehicular To Vehicular)サービス向けに、遅延を最小化する無線インターフェースが望まれている。
 そのため、将来の通信システムでは、TTIを1msより短縮した短縮TTIを利用して通信を行うことが考えられる(図2参照)。図2では、通常TTI(1ms)を利用するセル(CC#1)と、短縮TTIを利用するセル(CC#2)を示している。また、短縮TTIを利用する場合、サブキャリア間隔を通常TTIのサブキャリアから変更(例えば、サブキャリア間隔を拡大)することが考えられる。
 通常TTIよりも短い時間長のTTI(以下、「短縮TTI」という)を用いる場合、ユーザ端末や無線基地局における処理(例えば、符号化、復号など)に対する時間的マージンが増加するため、処理遅延を低減できる。また、短縮TTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なユーザ端末数を増加させることができる。以下に、短縮TTIの構成等について説明する。
(短縮TTIの構成例)
 短縮TTIの構成例について図3を参照して説明する。図3A及び図3Bに示すように、短縮TTIは、1msより小さい時間長(TTI長)を有する。短縮TTIは、例えば、0.5ms、0.25ms、0.2ms、0.1msなど、倍数が1msとなるTTI長の1つ又は複数であってもよい。あるいは、通常CPの場合に通常TTIは14シンボルを含むことから、7/14ms、4/14ms、3/14ms、1/14msなど1/14msの整数倍となるTTI長の1つまたは複数であってもよい。また、拡張CPの場合に通常TTIは12シンボルを含むことから、6/12ms、4/12ms、3/12ms、1/12msなど1/12msの整数倍となるTTI長の1つまたは複数であってもよい。なお、短縮TTIにおいても、従前のLTEと同様に、通常CPか拡張CPかは報知情報やRRCシグナリング等の上位レイヤシグナリングでConfigureすることができる。これにより、1msである通常TTIとの互換性(同期)を保ちながら、短縮TTIを導入できる。
 なお、図3A及び図3Bでは、通常CPの場合を一例として説明するが、これに限られない。短縮TTIは、通常TTIよりも短い時間長であればよく、短縮TTI内のシンボル数、シンボル長、CP長などの構成はどのようなものであってもよい。また、以下では、DLにOFDMシンボル、ULにSC-FDMAシンボルが用いられる例を説明するが、これらに限られるものではない。
 図3Aは、短縮TTIの第1の構成例を示す図である。図3Aに示すように、第1の構成例では、短縮TTIは、通常TTIと同一数の14OFDMシンボル(又はSC-FDMAシンボル)で構成され、各OFDMシンボル(各SC-FDMAシンボル)は、通常TTIのシンボル長(=66.7μs)よりも短いシンボル長を有する。
 図3Aに示すように、通常TTIのシンボル数を維持してシンボル長を短くする場合、通常TTIの物理レイヤ信号構成(RE配置等)を流用することができる。また、通常TTIのシンボル数を維持する場合、短縮TTIにおいても通常TTIと同一の情報量(ビット量)を含めることができる。一方で、通常TTIのシンボルとはシンボル時間長が異なることから、図2Aに示す短縮TTIの信号と通常TTIの信号とを同一システム帯域(または、セル、CC)内に周波数多重することが困難となる。
 また、シンボル長とサブキャリア間隔とは互いに逆数の関係にあるため、図3Aに示すようにシンボル長を短くする場合、サブキャリア間隔は、通常TTIの15kHzよりも広くなる。サブキャリア間隔が広くなると、ユーザ端末の移動時のドップラー・シフトによるチャネル間干渉や、ユーザ端末の受信機の位相雑音による伝送品質劣化を効果的に防止できる。特に、数十GHzなどの高周波数帯においては、サブキャリア間隔を広げることにより、伝送品質の劣化を効果的に防止できる。
 図3Bは、短縮TTIの第2の構成例を示す図である。図3Bに示すように、第2の構成例では、短縮TTIは、通常TTIよりも少ない数のOFDMシンボル(又はSC-FDMAシンボル)で構成され、各OFDMシンボル(各SC-FDMAシンボル)は、通常TTIと同一のシンボル長(=66.7μs)を有する。この場合、短縮TTIは、通常TTIにおけるシンボル単位で構成することができる。例えば、1サブフレームに含まれる14シンボルのうちの一部のシンボルを利用して短縮TTIを構成することができる。図3Bでは、短縮TTIは、通常TTIの半分の7OFDMシンボル(SC-FDMAシンボル)で構成される。
 図3Bに示すように、シンボル長を維持してシンボル数を削減する場合、短縮TTIに含める情報量(ビット量)を通常TTIよりも削減できる。このため、ユーザ端末は、通常TTIよりも短い時間で、短縮TTIに含まれる情報の受信処理(例えば、復調、復号など)を行うことができ、処理遅延を短縮できる。また、図3Bに示す短縮TTIの信号と通常TTIの信号とを同一システム帯域(またはセル、CC)内で周波数多重でき、通常TTIとの互換性を維持できる。
(短縮TTIの設定例)
 短縮TTIの設定例について説明する。短縮TTIを適用する場合、既存システム(LTE Rel.8-12)との互換性を有するように、通常TTI及び短縮TTIの双方をユーザ端末に設定する構成とすることも可能である。図4は、通常TTI及び短縮TTIの設定例を示す図である。なお、図4は、例示にすぎず、これらに限られるものではない。
 図4Aは、短縮TTIの第1の設定例を示す図である。図4Aに示すように、通常TTIと短縮TTIとは、同一のコンポーネントキャリア(CC)(周波数領域)内で時間的に混在してもよい。具体的には、短縮TTIは、同一のCCの特定のサブフレーム(或いは、特定の無線フレーム)に設定されてもよい。例えば、図4Aでは、同一のCC内の連続する5サブフレームにおいて短縮TTIが設定され、その他のサブフレームにおいて通常TTIが設定される。例えば、特定のサブフレームとして、MBSFNサブフレームの設定できるサブフレームや、MIBや同期チャネル等特定の信号を含む(あるいは含まない)サブフレームであってもよい。なお、短縮TTIが設定されるサブフレームの数や位置は、図4Aに示すものに限られない。
 図4Bは、短縮TTIの第2の設定例を示す図である。図4Bに示すように、通常TTIのCCと短縮TTIのCCとを統合して、キャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)が行われてもよい。具体的には、短縮TTIは、特定のCCに(より具体的には、特定のCCのDL及び/又はULに)、設定されてもよい。例えば、図4Bでは、特定のCCのDLにおいて短縮TTIが設定され、他のCCのDL及びULにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるCCの数や位置は、図4Bに示すものに限られない。
 また、CAの場合、短縮TTIは、同一の無線基地局の特定のCC(プライマリ(P)セル又は/及びセカンダリ(S)セル)に設定されてもよい。一方、DCの場合、短縮TTIは、第1の無線基地局によって形成されるマスターセルグループ(MCG)内の特定のCC(Pセル又は/及びSセル)に設定されてもよいし、第2の無線基地局によって形成されるセカンダリセルグループ(SCG)内の特定のCC(プライマリセカンダリ(PS)セル又は/及びSセル)に設定されてもよい。
 図4Cは、短縮TTIの第3の設定例を示す図である。図4Cに示すように、短縮TTIは、DL又はULのいずれかに設定されてもよい。例えば、図4Cでは、TDDシステムにおいて、ULに通常TTIが設定され、DLに短縮TTIが設定される場合を示している。
 また、DL又はULの特定のチャネルや信号が短縮TTIに割り当てられ(設定され)てもよい。例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)は、通常TTIに割り当てられ、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)は、短縮TTIに割り当てられてもよい。例えばこの場合、ユーザ端末は、PUCCHの送信は通常TTIで行い、PUSCHの送信は短縮TTIで行う。
 また、LTE Rel.8-12のマルチアクセス方式であるOFDM(あるいはSC-FDMA)とは異なるマルチアクセス方式が短縮TTIに割り当てられ(設定され)てもよい。
(短縮TTIの通知例)
 上述したように、ユーザ端末に対して短縮TTIを利用するセルを設定する場合、ユーザ端末は、無線基地局からの黙示的(implicit)又は明示的(explicit)な通知に基づいて、短縮TTIを設定(又は/及び検出)することができる。以下では、本実施の形態で適用可能な短縮TTIの通知例について、(1)黙示的な通知の場合、又は、(2)報知情報又はRRC(Radio Resource Control)シグナリング、(3)MAC(Medium Access Control)シグナリング、(4)PHY(Physical)シグナリングの少なくとも一つによる明示的な通知の場合について説明する。
 (1)黙示的な通知の場合、ユーザ端末は、周波数帯(例えば、5G向けのバンド、アンライセンスドバンドなど)、システム帯域幅(例えば、100MHzなど)、LAA(License Assisted Access)におけるLBT(Listen Before Talk)の適用有無、送信されるデータの種類(例えば、制御データ、音声など)、論理チャネル、トランスポートブロック、RLC(Radio Link Control)モード、C-RNTI(Cell-Radio. Network Temporary Identifier)などに基づいて、短縮TTIを設定(例えば、通信を行うセル、チャネル、信号などが短縮TTIであることを判断)してもよい。
 また、通常TTIの先頭1、2、3、または4シンボルにマッピングされるPDCCH及び/又は1msのEPDCCHで自端末宛の制御情報(DCI)を検出した場合、当該PDCCH/EPDCCHを含む1msを通常TTIと判断し、それ以外の構成を取るPDCCH/EPDCCH(例えば通常TTIの先頭1~4シンボル以外にマッピングされるPDCCH及び/又は1ms未満のEPDCCH)で自端末宛の制御情報(DCI)を検出した場合、当該PDCCH/EPDCCHを含む1ms未満の所定の時間区間を短縮TTIと判断してもよい。ここで、自端末宛の制御情報(DCI)の検出は、ブラインド復号したDCIに対するCRCのチェック結果に基づいて行うことができる。
 (2)報知情報又はRRCシグナリングの場合、報知情報又はRRCシグナリングにより無線基地局(例えば、第1のセル)からユーザ端末に通知される設定情報に基づいて、短縮TTIが設定されてもよい。当該設定情報は、例えば、短縮TTIを利用するCC又は/及びサブフレームに関する情報、短縮TTIを利用するチャネル又は/及び信号に関する情報、短縮TTIのTTI長に関する情報などを示す。ユーザ端末は、無線基地局からの設定情報に基づいて、短縮TTIを準静的(semi-static)に設定する。なお、短縮TTIと通常TTIとのモード切り替えは、RRCの再構成(RRC Reconfiguration)手順で行われてもよいし、Pセルでは、Intra-cellハンドオーバ(HO)、Sセルでは、CC(Sセル)のremoval/addition手順により行われてもよい。
 (3)MACシグナリングの場合、RRCシグナリングにより通知される設定情報に基づいて設定される短縮TTIが、MACシグナリングにより有効化又は無効化(activate又はde-activate)されてもよい。具体的には、ユーザ端末は、無線基地局からのMAC制御要素に基づいて、短縮TTIを有効化又は無効化する。ユーザ端末は、RRC等の上位レイヤシグナリングによりあらかじめ短縮TTIの有効化期間を示すタイマを設定されていて、L2制御信号で短縮TTIが有効化されたのち所定の期間短縮TTIのUL/DL割当がなされなかった場合、短縮TTIを無効化するものとしてもよい。このような短縮TTI無効化タイマは、通常TTI(1ms)を単位としてカウントするものとしてもよいし、短縮TTI(例えば0.25ms)を単位としてカウントするものとしてもよい。
 なお、Sセルにおいて短縮TTIと通常TTIとのモードを切り替える場合、Sセルは、一旦de-activateされるものとしてもよいし、TA(Timing Advance)タイマが満了したものとみなされてもよい。これにより、モード切り替え時の通信停止期間を設けることができる。
 (4)PHYシグナリングの場合、RRCシグナリングにより通知される設定情報に基づいて設定される短縮TTIが、PHYシグナリングによりスケジューリングされてもよい。具体的には、ユーザ端末は、受信及び検出した下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel又はEPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel、以下、PDCCH/EPDCCHという)に含まれる情報に基づいて、短縮TTIを検出する。
 例えば、通常TTIと短縮TTIでの送信または受信を割り当てる制御情報(DCI)は異なる情報要素を含むものとしておき、(4-1)ユーザ端末は、短縮TTIでの送受信を割り当てる情報要素を含む制御情報(DCI)が検出された場合に、そのPDCCH/EPDCCHが検出されるタイミングを含む所定の時間区間を短縮TTIと認識してもよい。ユーザ端末は、PDCCH/EPDCCHにおいて、通常TTIと短縮TTI、両方の送信または受信を割り当てる制御情報(DCI)をブラインド復号することができる。或いは、(4-2)ユーザ端末は、短縮TTIでの送受信を割り当てる情報要素を含む制御情報(DCI)が検出された場合に、そのPDCCH/EPDCCH(により伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))によりスケジューリングされるPDSCH又はPUSCHが送信/受信されるタイミングを含む所定の時間区間を短縮TTIと認識してもよい。或いは、(4-3)ユーザ端末は、短縮TTIでの送受信を割り当てる情報要素を含む(DCI)が検出された場合に、そのPDCCH/EPDCCH(により伝送されるDCI)によりスケジューリングされるPDSCH又はPUSCHに対する再送制御情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)、ACK/NACK、A/Nなどともいう)を送信又は受信するタイミングを含む所定の時間区間を短縮TTIと認識してもよい。
 また、ユーザ端末は、ユーザ端末の状態(例えば、Idle状態又はConnected状態)に基づいて、短縮TTIを検出してもよい。例えば、ユーザ端末は、Idle状態である場合、全てのTTIを通常TTIとして認識し、1msの通常TTIの先頭1~4シンボルに含まれるPDCCHのみをブラインド復号するものとしてもよい。また、ユーザ端末は、Connected状態である場合、上述の通知例(1)-(4)の少なくとも一つに基づいて、短縮TTIを設定(又は/及び検出)してもよい。
 以上のように、将来の無線通信では、通常TTIより送信時間間隔が短縮された短縮TTIをUL送信及び/又はDL送信に適用して通信を行うことが想定される。一方で、既存のLTEシステムでは、サブフレーム(1ms)単位で通信のタイミング制御が行われている。このため、短縮TTIを利用して通信を行う場合にどのようにタイミング制御を行うかが問題となる。
 そこで、本発明者等は、本発明の一態様として、短縮TTIを利用して通信を行う場合に所定のTTI(又は、所定のTTI長)に基づいてタイミング制御を行うことを着想した。所定のTTIとしては、短縮TTI及び/又はTTI長が1msである通常TTIとすることができる。
 タイミング制御としては、ユーザ端末が行うTAタイマ制御、ランダムアクセス動作等が挙げられる。ランダムアクセス動作としては、下り制御情報(メッセージ0)の受信動作、ランダムアクセスプリアンブルの送信動作(メッセージ1)、ランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)の受信動作等が挙げられる。もちろん、本実施の形態のタイミング制御はこれらに限られない。
 また、本発明者等は、キャリアアグリゲーション(UL-CA)を適用する場合に設定するタイミングアドバンスグループ(TAG)に短縮TTIのセル(CC)を設定してUL送信タイミングを制御することを着想した。この場合、異なるTTIのUL-CAを同一TAG内では許容しない構成、あるいは、異なるTTIのUL-CAを同一TAG内でも許容する構成とすることができる。
 以下に本実施の形態について詳細に説明する。以下の説明では、短縮TTIとして、1msより短い0.5msとする場合を例に挙げて説明するが、適用可能な短縮TTI長、短縮TTI長の種類はこれに限られない。1msとなるTTIを、通常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、又はロングサブフレームと呼んでもよい。通常TTIより短いTTIを、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームと呼んでもよい。
 また、以下の説明ではLTEシステムを例に挙げるが本実施の形態はこれに限られず、短縮TTIを利用するシステムであれば適用することができる。また、本実施の形態は、短縮TTIが設定される構成に限られず、複数のCC間の送信タイミングが一致しない(ずれる)構成に対しても適用することができる。以下に説明する複数の態様はそれぞれ単独で実施してもよいし、適宜組み合わせて実施することも可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、短縮TTIが設定された場合のTAタイマの制御について説明する。TAタイマは、TAT、タイミングアドバンスタイマ、Timing Advance timer、又はtimeAlignmentTimerとも呼ぶことができる。
 既存のLTEシステム(Rel.12以前)では、セル(CC)に対して上りリンクの同期(sync)と非同期(unsync)の制御に利用するTAタイマが設定される。TAタイマは、TAコマンドを含むMAC制御要素が受信されない時間、換言すれば、TAコマンドを含むMAC制御要素が受信されてからの時間を計測するタイマである。TAコマンドは、上りチャネルの送信タイミング値を示すコマンドであり、MAC制御要素に含まれる。TAコマンドは、無線基地局からユーザ端末に対してMACレイヤでシグナリングされる。
 TAタイマが満了すると(TAタイマによって計測される時間が所定時間以上継続すると)、ユーザ端末用に確保された上りリソースが解放され、上りチャネルの送信が停止される。なお、TAタイマは、TAコマンドを受信する毎に開始される(初期化される)。ユーザ端末は、TAタイマが満了していないセルに対してUL送信(PUCCH、PUSCH、上り測定用参照信号(SRS)等の送信)を行うことができる。一方で、ユーザ端末は、TAタイマが満了したセルに対しては、ランダムアクセスプリアンブル(PRACH)以外のUL送信が制限される。
 つまり、ユーザ端末は設定されたTAタイマに基づいて各セルにおけるUL送信を制御し、TAタイマが満了したセルに対してPRACH以外の送信を行わない。既存システムでは、TAタイマが設定されたユーザ端末は、所定サブフレーム毎にTAタイマのカウントを行う。所定サブフレームは、当該セルの全てのサブフレームであってもよいし、下り制御チャネル(例えば、PDCCH)が設定され得るサブフレーム(PDCCHサブフレームとも呼ぶ)であってもよい。
 サービングセルがFDDセルのみである場合、ユーザ端末は各サブフレーム(1ms)毎にカウントを行う(図5A参照)。図5Aでは、各サブフレームに対してPDCCHをスケジュールできる場合を示しており、ユーザ端末は各サブフレームにおけるTAコマンドの検出有無に基づいてTAタイマのカウントを制御する。
 一方で、短縮TTIが設定された場合、ユーザ端末がTAタイマをどのように制御(例えば、カウント)するかが問題となる。そこで、以下に、短縮TTIが設定された場合に、ユーザ端末が所定のTTI(例えば、通常TTI及び/又は短縮TTI)に基づいてTAタイマを制御する方法の一例を説明する。
<通常TTIを利用>
 短縮TTIが設定される場合、短縮TTI毎に下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)が設定される構成も考えられる(図5B参照)。この場合、短縮TTIでは、通常TTIにおいても設定される下り制御チャネル(例えば、PDCCH)と、通常TTIでは設定されず短縮TTIだけで設定される下り制御チャネルが設定される。
 通常TTIにおいても設定される下り制御チャネルは、サブフレーム1ms区間の第1~4シンボルで、下りリンクデータ区間(PDSCH)と時間多重(TDM)して送受信される従前のPDCCHと、サブフレーム1ms区間の最大1msに渡り、下りリンクデータ区間(PDSCH)と周波数多重(FDM)して送受信される従前のEPDCCHを表すものとすることができる。通常TTIでは設定されず短縮TTIだけで設定される下り制御チャネルは、サブフレーム1ms区間の第1~4シンボル以外(例えばサブフレーム1ms区間の第8シンボル)から、最小で1シンボル、最大でサブフレーム1ms区間の最後のシンボルまでで送受信され得る下り制御チャネルを表すものとすることができる。なお、以下の説明では、短縮TTIだけで設定される下り制御チャネルを、短縮TTI用の下り制御チャネル(短縮TTI用のPDCCH)、と記す。
 ユーザ端末は、短縮TTI毎でなく、通常TTI毎にTAタイマのカウントを制御することができる(図5B参照)。この場合、ユーザ端末は、短縮TTI用のサブフレームは考慮せず、通常TTIに対応する全てのサブフレーム(又は、通常TTIにおいて下り制御チャネルがスケジューリングされるサブフレーム)毎にTAタイマをカウントする構成とすることができる。このように、ユーザ端末が通信を行うセル(CC)のTTI長に関わらず通常TTIに基づいてTAタイマのカウントを制御することにより、短縮TTIの設定有無や動的制御に関わらずTAタイマを制御することができる。その結果、基地局が様々なユーザ端末のTAタイマを管理するのを容易にできる。
 なお、この場合、TAコマンドを含むMAC制御要素は、短縮TTI用の下り制御チャネルでスケジューリングされる下り共有チャネル(例えば、PDSCH)では送受信されないとしてもよい。すなわちユーザ端末は、通常TTI用の下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでのみ、TAコマンドを含むMAC制御要素を受信するものと想定し、かつ通常TTIの下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでTAコマンドを含むMAC制御要素を受信した場合に、TAタイマをリセットする。この場合、サブフレーム1ms区間の開始タイミングとTAタイマのリセットタイミングを合わせ、TAタイマの管理を容易にすることができる。
 あるいは、TAコマンドを含むMAC制御要素は、短縮TTI用の下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでも送受信されるとしてもよい。すなわちユーザ端末は、通常TTI用・短縮TTI用いずれの下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでも、TAコマンドを含むMAC制御要素を受信するものと想定し、かつ通常TTI用・短縮TTI用いずれの下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでTAコマンドを含むMAC制御要素を受信した場合でも、TAタイマをリセットする。この場合、TAコマンドを送受信する機会を増加できるため、柔軟にタイミング制御を行うことができる。
<短縮TTIを利用>
 ユーザ端末は、短縮TTIが設定された場合、当該短縮TTIを単位としてTAタイマのカウントを行う構成としてもよい(図5C参照)。この場合、既存のサブフレーム(例えば、PDCCHサブフレーム)の定義を変更するか、又は短縮TTIの単位を新たに導入して、ユーザ端末におけるTAタイマのカウントを制御することができる。例えば、下り制御チャネル及び/又は下り共有チャネルをスケジュール可能な短縮TTIを1単位として、TAタイマのカウントを行う構成とすることができる。あるいは、TAタイマのカウント動作を行うCCにおける全ての短縮TTI毎にカウントを行ってもよい。
 なお、この場合、TAコマンドを含むMAC制御要素は、短縮TTI用の下り制御チャネルでスケジューリングされる下り共有チャネル(例えば、PDSCH)では送受信されないとしてもよい。すなわちユーザ端末は、通常TTI用の下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでのみ、TAコマンドを含むMAC制御要素を受信するものと想定し、かつ通常TTIの下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでTAコマンドを含むMAC制御要素を受信した場合に、TAタイマをリセットする。この場合、サブフレーム1ms区間の開始タイミングとTAタイマのリセットタイミングを合わせ、TAタイマの管理を容易にすることができる。
 あるいは、TAコマンドを含むMAC制御要素は、短縮TTI用の下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでも送受信されるとしてもよい。すなわちユーザ端末は、通常TTI用・短縮TTI用いずれの下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでも、TAコマンドを含むMAC制御要素を受信するものと想定し、かつ通常TTI用・短縮TTI用いずれの下り制御チャネルでスケジューリングされるPDSCHでTAコマンドを含むMAC制御要素を受信した場合でも、TAタイマをリセットする。この場合、TAコマンドを送受信する機会を増加できるため、柔軟にタイミング制御を行うことができる。
 このように、設定された短縮TTIに基づいてTAタイマのカウントを制御することにより、ユーザ端末のTAタイマを早く満了させることができる。これにより、ユーザ端末が送信するULデータが少ない場合に消費電力を低減することができる。
<利用するTTIの通知>
 あるいは、いずれのTTIに基づいてTAタイマをカウントするかについて、無線基地局からユーザ端末に通知(設定)してもよい。例えば、無線基地局は、TAタイマのカウントの単位として利用するTTIに関する情報を、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング、報知情報等)でユーザ端末に通知する。ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングで設定されたTTI長に基づいて、TAタイマのカウントを制御する。これにより、短縮TTIを設定する場合であっても、通信環境(例えば、ユーザ端末におけるデータ量等)に基づいてTAタイマのカウント単位を柔軟に設定することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、短縮TTIが設定された場合のランダムアクセス動作の制御について説明する。
 LTEシステム(Rel.8-12)では、ユーザ端末が初期接続や同期確立、通信再開などを行うためのランダムアクセス動作がサポートされている。ランダムアクセス動作では、ユーザ端末は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)を送信し、当該PRACHに対するランダムアクセス応答(RA応答、ランダムアクセスレスポンス、RARとも呼ぶ)を受信する動作等が規定されている。
 ランダムアクセスは、衝突型ランダムアクセス(CBRA:Contention-Based Random Access)と非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA)という2種類のタイプに分けることができる。なお、非衝突型RAは、コンテンションフリーRA(CFRA:Contention-Free Random Access)と呼ばれてもよい。
 衝突型ランダムアクセスにおいて、ユーザ端末は、セル内に用意された複数のランダムアクセスプリアンブル(contention preamble)からランダムに選択したプリアンブルをPRACHで送信する。一方で、非衝突型ランダムアクセスにおいて、ユーザ端末は、あらかじめネットワークから割り当てられたUE固有のランダムアクセスプリアンブル(dedicated preamble)をPRACHで送信する。この場合、ユーザ端末間で異なるランダムアクセスプリアンブルが割り当てられているため、衝突の発生を抑制することができる。
 衝突型ランダムアクセスは、初期接続、上りリンクの通信開始又は再開など際して行われる。非衝突型ランダムアクセスは、ハンドオーバ、下りリンクの通信開始又は再開などに際して行われる。図6は、ランダムアクセスの概要を示している。衝突型ランダムアクセスはStep1からStep4、非衝突型ランダムアクセスはStep0からStep2で構成される。
 衝突型ランダムアクセスの場合、はじめにユーザ端末UEは、ランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を当該セルに設定されているPRACHリソースで送信する(メッセージ(Msg:Message)1)。無線基地局eNBは、ランダムアクセスプリアンブルを検出すると、その応答としてランダムアクセスレスポンス(RAR:Random Access Response)を送信する(メッセージ2)。ユーザ端末UEは、ランダムアクセスプリアンブル送信後、所定の区間の間、メッセージ2の受信を試みる。メッセージ2の受信に失敗した場合には、PRACHの送信電力を上げてメッセージ1を再度送信(再送)する。なお、信号の再送時に送信電力を増加させることを、パワーランピングともいう。
 ランダムアクセスレスポンスを受信したユーザ端末UEは、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りグラントによって指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)でデータ信号を送信する(メッセージ3)。メッセージ3を受信した無線基地局eNBは、衝突解決(Contention resolution)メッセージをユーザ端末UEに送信する(メッセージ4)。ユーザ端末UEは、メッセージ1から4によって同期を確保し、無線基地局eNBを識別すると、衝突型ランダムアクセス処理を完了しコネクションを確立する。
 非衝突型ランダムアクセスの場合、はじめに無線基地局は、ユーザ端末UEに対してPRACHの送信を指示する物理下り制御チャネル(PDCCH-order)を送信する(メッセージ0)。ユーザ端末UEは、PDCCHにより指示されたタイミングでランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を送信する(メッセージ1)。無線基地局eNBは、ランダムアクセスプリアンブルを検出すると、その応答情報であるランダムアクセスレスポンス(RAR)を送信する(メッセージ2)。ユーザ端末は、メッセージ2の受信をもって非衝突型ランダムアクセス処理を完了する。なお、衝突型ランダムアクセスと同様、メッセージ2の受信に失敗した場合には、PRACHの送信電力を上げてメッセージ1を再度送信する。
 なお、PRACHを用いたランダムアクセスプリアンブル(メッセージ1)の送信をPRACHの送信ともいい、PRACHを用いたランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)の受信をPRACHの受信ともいう。
 また、ユーザ端末は、上述したTAタイマが満了している場合、PDCCHに基づく非衝突型のランダムアクセス動作(PDCCH-orderのPRACH送信)によりタイミングの確立を開始する。
 ところで、短縮TTIを利用する場合においても衝突型及び/又は非衝突型のランダムアクセスを適用することが考えられる。短縮TTIが設定された場合にユーザ端末がランダムアクセス動作をどのように制御するかが問題となる。そこで、以下に、短縮TTIが設定された場合に、ユーザ端末が所定のTTIに基づいてランダムアクセス動作(例えば、メッセージ0、2)を制御する方法の一例を説明する。
[メッセージ0]
 無線基地局から送信される下り制御チャネルに基づいて、ユーザ端末からのPRACHをトリガする場合、当該PRACHをトリガする下り制御チャネルを所定のTTI(例えば、通常TTI及び/又は短縮TTI)で制御する。
<通常TTIの下り制御チャネルを利用>
 例えば、設定されたTTI長に関わらず通常TTI(1ms)で送信される下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)に基づいてPRACHトリガを制御する(図7A参照)。この場合、PRACHトリガの下り制御チャネルとして、短縮TTI用の下り制御チャネルでなく、通常TTIで割当てられる下り制御チャネルのみを利用する。つまり、PRACHをトリガするPDCCHは、既存の下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)でのみサポートする構成とする。
 この場合、図7Aに示すように、短縮TTI用に通常TTI(サブフレーム)の途中で送信する下り制御チャネルが導入されても、当該短縮TTI用の下り制御チャネルではPRACHのトリガを行わない。ユーザ端末は、通常TTIで割当てられる下り制御チャネル以外では、PRACH送信を指示する下り制御チャネルは受信しないと想定してランダムアクセス動作を制御することができる。
 このように、通信を行うセル(CC)のTTI長に関わらず通常TTIのタイミングで送信される下り制御情報に基づいてPRACH送信を制御することにより、短縮TTIの設定有無や動的制御に関わらずPRACH送信を制御することができる。
<短縮TTI用の下り制御チャネルの利用>
 ユーザ端末は、短縮TTIが設定された場合、当該短縮TTIを単位として送信される下り制御チャネルに基づいてPRACHトリガを制御してもよい(図7B参照)。つまり、通常TTIで割当てられる下り制御チャネルに加えて、短縮TTI用の下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)も利用してPRACHトリガを行う構成とすることができる。
 図7Bに示すように、短縮TTI専用に通常TTI(サブフレーム)の途中で送信する下り制御チャネルが導入される場合、通常TTIで割当てられる下り制御チャネルと短縮TTI用の下り制御チャネルの両方を利用してPRACHのトリガを行う。ユーザ端末は、通常TTIで割当てられる下り制御チャネルに加えて、短縮TTI用の下り制御チャネルでもPRACH送信を指示する下り制御チャネルを受信すると想定してランダムアクセス動作を制御することができる。これにより、ユーザ端末はPRACHをトリガする下り制御チャネルを既存システムより早く受信することができる。
 ユーザ端末は、PRACHをトリガする下り制御チャネルを受信した場合、当該下り制御チャネルの受信タイミングから所定期間後に設定されるPRACHリソース(例えば、最初に設定されるPRACHリソース)でPRACHを送信することができる。
 ユーザ端末は、下り制御チャネルを受信してから所定の通常TTI長以降に設定されるPRACHリソースでPRACHを送信することができる。所定の通常TTI長としては、例えば、6msとすることができる。短縮TTI用の下り制御チャネルでPRACHトリガが指示される場合、6ms後は通常TTIの先頭でなく途中となる。このため、ユーザ端末は、当該6ms後の通常サブフレームに対応するPRACHリソースでなく、次のタイミングで設定されるPRACHリソースでPRACHを送信するように制御してもよい(図8A参照)。
 あるいは、ユーザ端末は、下り制御チャネルを受信してから所定の短縮TTI長以降に設定されるPRACHリソースでPRACHを送信する構成としてもよい。所定の短縮TTI長としては、例えば、6×短縮TTIとすることができる。短縮TTI用の下り制御チャネルでPRACHトリガが指示される場合、6×短縮TTI後のサブフレーム(通常TTI)は、6ms後のサブフレームより早いタイミングとなる。このため、ユーザ端末は、短縮TTI用の下り制御チャネルでPRACHトリガが指示された場合であっても、遅くとも6ms後の通常サブフレームに対応するPRACHリソースを用いてPRACHを送信することができる(図8B参照)。
[メッセージ2]
 ユーザ端末は、PRACH送信後の所定の時間区間でランダムアクセス応答(RA応答、ランダムアクセスレスポンス、RAR、RAレスポンスとも呼ぶ)受信を試みる。この場合、RA応答を通常TTI及び/又は短縮TTIを利用して制御する。
<RA-RNTIの生成>
 RA応答は下り共有チャネル(PDSCH)に割当てられ、当該RA応答をスケジューリングする下り制御チャネル(例えば、PDCCH)はRA用の識別子でマスキングされている。RA用の識別子は、RA-RNTIとも呼ぶ。
 既存システムにおいて、RA-RNTIは、PRACH送信を行う最初のサブフレームインデックス(t_id)と、周波数リソースインデックス(f_id)に基づいて決定される。例えば、以下の式(1)に基づいてRA-RNTIを決定することができる。
式(1)
RA-RNTI=1+t_id+10×f_id
t_id:0~9、PRACH送信を行う最初のサブフレームのサブフレームインデックス
f_id:0~5、周波数リソースインデックス
 本実施の形態では、短縮TTIが設定されているか否かに関わらず、通常TTIのサブフレームインデックスを利用して(例えば、上記式(1)を利用して)RA-RNTIを決定することができる。つまり、ユーザ端末は、短縮TTIが設定されている場合であっても、PRACH送信のサブフレームとして通常TTIのサブフレームインデックスを利用してRA-RNTIを決定してRA応答を制御する。これにより、通常TTIを利用するユーザ端末(例えば、既存ユーザ端末)とRA-RNTIが衝突することを抑制することができる。
<RA応答受信のタイミング>
 ユーザ端末は、RA応答をあらかじめ設定される所定期間において受信することができる。本実施の形態では、ユーザ端末は、短縮TTIの設定有無に関わらず、PRACHを送信した最後のサブフレームから3サブフレーム目~所定のウィンドウサイズの間にRA応答受信を試みる。所定のウィンドウサイズは、ra-ResponseWindowSizeとも呼ぶ。つまり、ユーザ端末は、既存システムと同様に当該ウィンドウサイズの期間にRA-RNTIでマスキングされた下り制御チャネルを利用したRA応答の受信を試みる。
 この場合、短縮TTI用の下り制御チャネルでなく、通常TTIでも割当てられる下り制御チャネル(既存のPDCCH及び/又はEPDCCH)でのみRA応答を行う構成とすることができる。ユーザ端末は、PRACHを送信した最後のサブフレームから3サブフレーム目~ra-ResponseWindowSizeの間に既存の下り制御チャネルに対してのみRA-RNTIでマスキングされた下り制御チャネルの受信を試みる(図9A参照)。ユーザ端末は、通常TTIで割当てられる下り制御チャネル以外では、RA応答は受信しないと想定してランダムアクセス動作を制御することができる。
 このように、通信を行うセル(CC)のTTI長に関わらず通常TTIのタイミングで送信される下り制御情報に基づいてRA応答受信を制御することにより、短縮TTIの設定有無や動的制御に関わらずRA応答受信を制御することができる。
 あるいは、ユーザ端末は、短縮TTIが設定された場合、当該短縮TTIを単位として送信される下り制御チャネル(通常TTIの下り制御チャネル+短縮TTI用下り制御チャネル)を利用してRA応答受信を試みてもよい(図9B参照)。つまり、通常TTIで割当てられる下り制御チャネルに加えて短縮TTI用の下り制御チャネルも利用してRA応答受信を行う構成とすることができる。
 短縮TTI用の下り共有チャネル及び/又は上り共有チャネルをスケジューリングする下り制御チャネルが新たに導入される場合、当該下り制御チャネルにおいてもra-ResponseWindowSizeの間にRA応答受信を行うことによりRA応答受信を素早く行うことが可能となる。
(第3の態様)
 第3の態様では、短縮TTIが設定されたユーザ端末が、TTIが異なる複数のCC(セル)を利用して通信(例えば、CA及び/又はDC)を行う場合の送信タイミング制御について説明する。具体的には、短縮TTIが設定された場合のマルチプルタイミングアドバンス(Multiple TA、マルチプルTAとも呼ぶ)の制御について説明する。
 既存システム(Rel.12)では、ユーザ端末が複数のCCを利用して通信(CA及び/又はDC)を行うことがサポートされている。CA及びDCでは、CC間で独立なタイミング制御(マルチプルTA)がサポートされている。マルチプルTAでは、ユーザ端末は、異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)間ではそれぞれ独立のタイミングアドバンス(TA)制御を行う。一方で、同一のTAG内では、TA制御は統一(送信タイミングも同一)とする。
 短縮TTIが導入される場合、TTIが異なる複数のCC(例えば、通常TTIのCCと短縮TTIのCC)を用いてCA及び/又はDCを行うことが望まれる。つまり、ユーザ端末は、短縮TTIを含む異なるTTIのUL送信があるCCをUL-CAすることが考えられる。そのため、短縮TTIを含むTAGを設定することが考えられる。一方、この場合、TTIが異なるUL送信が発生するCC間で送信タイミングが一致しており同一TAGに含めることができたとしても、送信タイミングが異なる場合が生じる(図10参照)。
 図10は、第1のTTI長(例えば、1ms)を適用する第1のCC(UL#1)と、第2のTTI長(例えば、0.5ms)を適用する第2のCC(UL#2)を用いてUL送信(UL-CA)を行う場合の一例を示している。ここでは、第1のCCのTTI(サブフレーム)と重複する第2のCCの2つのTTI(サブフレーム)のうち、前半のTTIが第1のCCのTTIと送信開始タイミングが一致する場合を想定する。
 第1のCCのTTIと、第2のCCの前半のTTIでそれぞれUL送信を行う場合、送信開始タイミングは一致するが、送信終了タイミングは一致せず異なることとなる。一方で、第1のCCのTTIと第2のCCの後半のTTIでそれぞれUL送信を行う場合、送信開始タイミングがCC間で一致せず異なることとなるが、送信終了タイミングは一致する。
 このように、短縮TTIを用いてTTI長が異なる複数CCと通信を行う場合にタイミング制御をどのように行うかが問題となる。そこで、以下に、短縮TTIが設定された場合のマルチプルTAの制御方法の一例を説明する。
<TTI長に応じたTAG設定>
 TTI長が異なる複数のCCを用いて通信を行う場合に、TTI長に応じてTAGを設定することができる。具体的には、異なるTTI長のUL送信が発生するCCをそれぞれ異なるTAGに設定(図11参照)。図11では、ULで通常TTIを適用するCC(UL#1)を第1のTAGに設定し、ULで短縮TTIを適用するCC(UL#2)を第2のTAGに設定する場合を示している。
 ユーザ端末は、ULに適用されるTTI長が異なるCCが同一TAGには含まれないと想定してUL送信(マルチプルTA)を制御することができる。この場合、異なるTTIのUL送信が発生するCC間におけるUL-CAをサポートするユーザ端末は、必ずMultiple TAをサポートする構成とすることができる。つまり、短縮TTIを利用してCA及び/又はDCを行うユーザ端末の能力として、MTAの能力を必須とすることができる。
 UL送信に適用するTTI長に応じてTAGを設定する場合、ユーザ端末は、TAタイマ管理、タイミング制御はTAG毎に独立して行うことができる。また、オン/オフタイムマスク(ON/OFF time mask)はCC毎に規定することができる。オン/オフタイムマスクとは、送信ON電力区間と送信OFF電力区間の観測区間を指す。
 ユーザ端末は、UL送信毎(CC毎)にオン/オフ電力要求(ON/OFF power requirement)及び所定期間の波形無定義区間(Transient period)を満たすように送信波形を生成することが要求される(図12参照)。例えば、ユーザ端末は、信号の送信を行う場合、サブフレームの先頭に設定されるTransient period期間内において、オフ時に要求される電力からオン時に要求される電力を設定して送信を行う(送信波形を生成する)。また、ユーザ端末は、信号の送信を停止する場合、サブフレームの終端に設定されるTransient period期間内において、オン時に要求される電力からオフ時に要求される電力を設定して送信を停止する。Transient period期間は、例えば、20μsとすることができる。
 既存システムでは、同一TAG内のCC間では送信タイミングが一致しており、通常サブフレームを適用するため、Transient periodがUL送信を行うULサブフレームの途中(例えば、真ん中)で発生することはない。一方で、短縮TTIを用いてUL送信を行う場合、既存システムの規定を適用すると、同一TAG内のCC間においてULサブフレーム(通常サブフレーム)の途中でユーザ端末がUL送信電力を変更する場合が生じる。かかる場合、既存システムと異なるTransient periodを定義することが望ましい。
 例えば、短縮TTIを設定する場合、ユーザ端末に要求するオン/オフ電力要求(ON/OFF power requirement)において、TTI及び/又はTransient period期間を通常TTIの場合と異なる内容を定義する。例えば、サブフレームを短縮TTIとすることができる。また、Transient period期間を通常TTIのTransient period期間(20μs)と比較して短く定義することができる。
 このように、TTI長に基づいてTAGを設定する場合、短縮TTIのCCに対して、通常TTIのCCとは異なる要求条件(例えば、TTI、Transient period期間)を設定することにより、短縮TTIを利用した通信を適切に行うことができる。
<TTI長に関わらずTAG設定>
 また、本実施の形態では、TTI長が異なる複数のCCを用いて通信を行う場合に、TTI長に関わらずTAGを設定してもよい。この場合、同一のTAGをULのTTI長が異なるCCで構成することができる(図13A参照)。図13Aでは、ULで通常TTIを適用するCC(UL#1)と、ULで短縮TTIを適用するCC(UL#2)を同一TAGに設定する場合を示している。
 このように、異なるTTIのUL送信が発生する複数CCが同一TAGに含まれることを許容することにより、単一の無線基地局と通信する場合等において、MTA機能を有さないユーザ端末であってもTTIが異なる複数CCを用いた通信が可能となる。これにより、TTI長に応じてTAGを設定する場合(MTA適用)と比較して、ユーザ端末側の制御が複雑になることを抑制し、ユーザ端末の実装を簡易化することができる。
 ユーザ端末は、TAタイマ管理、タイミング制御等をTAG毎に行うことができる。また、ユーザ端末は、UL送信毎(CC毎)にオン/オフ電力要求、及び所定期間(例えば、20μs)の波形無定義区間(Transient period)を満たすように送信波形を生成する(上記図12参照)。
 既存システムでは、同一TAG内のCC間では送信タイミングが一致しているため、Transient periodがUL送信の途中(例えば、真ん中)で発生することはない。一方で、図13Aに示すように、TTI長が異なるCCを同一TAGに含める場合、送信タイミングが異なる場合が生じる(上記図10参照)。
 そこで、ULのTTI長が異なるCCを同一TAGに含める場合には、同一TAG内でTransient periodがUL送信の途中(例えば、真ん中)で発生することを許容する構成とする(図13B参照)。これは、Transient period区間に相当するUL送信区間では、波形の歪を許容することを意味する。
 例えば、図13Aでは、第1のTTI長(例えば、1ms)を適用する第1のCC(UL#1)と、第2のTTI長(例えば、0.5ms)を適用する第2のCC(UL#2)を同一TAGに設定する場合を示している。この際、第1のCCの通常サブフレームと重複する第2のCCの2つの短縮TTIのうち、前半の短縮TTIは第1のCCの通常サブフレームと送信開始タイミングが一致する。
 一方で、第1のCCの通常サブフレームと第2のCCの後半の短縮TTIでそれぞれUL送信を行う場合、送信開始タイミングはCC間で一致せず異なる。この場合、第2のCCの前半の短縮TTIは通常サブフレームの途中で送信を停止し、後半の短縮TTIは通常サブフレームの途中で送信を開始する。したがって、通常サブフレームの途中にTransient periodが発生することを想定してUL送信を制御することが有効となる(図13B参照)。
 このように、同一TAG内でTransient periodがUL送信の途中で発生することを許容することにより、TTI長が異なるCCを同一TAGに含める場合であってもUL送信を適切に行うことが可能となる。
<変形例>
 上記第3の態様で説明したMTAの制御方法は、ライセンスバンドとアンライセンスバンドを用いたUL-CAに適用することができる。
 Rel.13以降のLTEでは、免許不要の周波数帯、すなわちアンライセンスバンドにおける運用もターゲットとして検討されている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fiと同じ2.4GHzまたは5GHz帯などが使用される。Rel.13 LTEでは、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間でのCA及び/又はDC(LAA:license-assisted access)を検討対象としているが、将来的にデュアルコネクティビティやアンライセンスバンドのスタンドアローンも検討対象となる可能性がある。
 アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステム(例えば、LAAシステム)においては、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。なお、アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステムは、運用形態がCA、DC又はSAのいずれであるかに関わらず、総称して、LAA、LAA-LTE、LTE-U、U-LTEなどと呼ばれてもよい。
 一般に、アンライセンスバンドのキャリア(キャリア周波数又は単に周波数と呼ばれてもよい)を用いて通信を行う送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末等)は、当該アンライセンスバンドのキャリアで通信を行っている他のエンティティ(例えば、他のUE)を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。
 このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング(LBT)を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、対象となるキャリア帯域全体(例えば、1CC)をサーチし、他の装置(例えば、無線基地局、UE、Wi-Fi装置など)が当該キャリア帯域で通信しているか否かを確認する。
 なお、リスニングとは、ある送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末など)が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル(例えば、所定電力)を超える信号が送信されているか否かを検出/測定する動作を指す。また、無線基地局及び/又はユーザ端末が行うリスニングは、LBT(Listen Before Talk)、CCA(Clear-Channel Assessment)、キャリアセンスなどと呼ばれてもよい。また、アンライセンスバンドをリスニングを行うセル(CC)、ライセンスバンドをリスニングを行わないセルとしてもよい。
 送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、LBTで測定した受信電力(LBT期間中の受信信号電力)が所定の閾値以下である場合、チャネルがアイドル状態(LBTidle)であると判断し送信を行う。「チャネルがアイドル状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャネルが占有されていないことをいい、チャネルがアイドルである、チャネルがクリアである、チャネルがフリーである、などともいう。
 一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャネルはビジー状態(LBTbusy)であると判断し、送信を行わない。LBTbusyの場合、当該チャネルは、改めてLBTを行いアイドル状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。
 LAAにおいて、送信前にリスニングを行うアンライセンスバンドのUL送信タイミングは、ライセンスバンドのUL送信タイミングと一致しない可能性がある。例えば、アンライセンスバンドにおいて送信前に実施したリスニング(LBT)がLBTbusyである場合には、サブフレームの途中で送信を開始する、あるいはサブフレームの途中までで送信を終了する場合も想定される。サブフレームの途中で送信を開始及び/又は停止するサブフレームは部分サブフレーム(Partial subframe)とも呼ぶ。つまり、リスニングの結果次第では、短縮TTIのように通常サブフレームの途中で送信を開始又は停止する場合が生じる。
 そのため、LAAのUL-CAでは、アンライセンスバンドのULセルを、ライセンスバンドのULセルとは異なるTAGに含める構成とすることができる(上記図11参照)。この場合、TAG毎又はCC毎(例えば、アンライセンスバンドを含むTAG又はCC)に、既存システム(例えば、ライセンスバンド)のCCとは異なる要求条件(例えば、TTI、Transient period期間)を設定してもよい。これにより、アンライセンスバンドを利用した通信を適切に行うことができる。
 あるいは、アンライセンスバンドのULセルと、ライセンスバンドのULセルを同じTAGに含めることを許容してもよい(上記図13A参照)。この場合、同一TAG内で、Transient periodがUL送信の途中(例えば、真ん中)で発生することをCC毎に許容してもよい(図14参照)。このように、同一TAG内でTransient periodがUL送信の途中で発生することを許容することにより、ライセンスバンドとアンライセンスバンドのCCを同一TAGに含める場合であってもUL送信を適切に行うことが可能となる。
(無線通信システム)
 以下、本発明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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図15は、本発明の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図15に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
 図16は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 送受信部(送信部)103は、複数のCCからDL信号の送信を行う。DL信号としては、送受信部(送信部)103は、例えば、ランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネル、ランダムアクセス応答をスケジューリングする下り制御チャネル等を送信することができる。送受信部(受信部)103は、ユーザ端末から送信されるPRACH等のUL信号を受信する。また、送受信部(受信部)103は、TAG毎に送信タイミングが制御されたUL信号を受信する。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図17は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図17では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図17に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末にPRACH送信を指示する下り制御チャネル、及び/又はRA応答をスケジューリングする下り制御チャネルを、通常TTIの送信タイミングのみ、又は通常TTIの送信タイミングと短縮TTI用の送信タイミングの両方で送信するように制御することができる(図7、図9参照)。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下りデータ信号、下り制御信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、ユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、DCI(ULグラント)を含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号を生成して、マッピング部303に出力する。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(HARQ-ACK、PUSCH等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
 図18は、本発明の一実施形態に係るに係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部(受信部)203は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)から送信されるDL信号を受信することができる。また、送受信部(受信部)203は、PRACH送信を指示する下り制御チャネルを通常TTIの送信タイミングのみ、又は通常TTIの送信タイミングと短縮TTI用の送信タイミングの両方で受信することができる(図7参照)。
 また、送受信部(受信部)203は、通常TTIのサブフレームインデックスに基づいて生成されたRA-RNTIが適用された下り制御情報に基づいてRA応答の受信を試みることができる。また、送受信部(受信部)203は、RA-RNTIが適用された下り制御情報を通常TTIの送信タイミングのみ、又は通常TTIの送信タイミングと短縮TTI用の送信タイミングの両方で受信することができる(図9参照)。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図19は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図19においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図19に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、判定部405と、を備えている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。
 制御部401は、TAタイマに基づいてUL信号の送信を制御し、TAタイマのカウントを短縮TTI又は通常TTI単位で行うことができる(図5B、5C参照)。また、制御部401は、UL信号の送信を制御し、例えば、ランダムアクセス動作を短縮TTI及び/又はTTI長が1msである通常TTIに基づいて制御する(図7~図9参照)。
 また、制御部401は、PRACH送信を指示する下り制御チャネルを受信してから所定の通常TTI長以降に設定されるPRACHリソース、又は下り制御情報を受信してから所定の短縮TTI長以降に設定されるPRACHリソースを用いてPRACH送信を行うように制御することができる(図8参照)。
 また、制御部401は、TTI長が同じセルで構成されるTAG毎にUL信号の送信を制御することができる(図11参照)。かかる場合、制御部401は、短縮TTIのCCに対して、通常TTIのCCとは異なる要求条件(例えば、TTI、Transient period期間)が適用されると想定してUL送信を制御することができる。
 また、制御部401は、TTI長が異なる複数のセルで構成されるTAG毎にUL信号の送信を制御することができる(図13A参照)。かかる場合、制御部401は、同一TAG内でTransient periodがUL送信の途中で発生すると想定してUL送信を制御することができる(図13B参照)。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401、判定部405に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に、判定結果を制御部401に出力する。複数CC(例えば、6個以上のCC)から下り信号(PDSCH)が送信される場合には、各CCについてそれぞれ再送制御判定(ACK/NACK)を行い制御部401に出力することができる。判定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される判定回路又は判定装置から構成することができる。
(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/又はソフトウェア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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明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20は、本発明の一実施形態に係る無線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。上述の無線基地局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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局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。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、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/又は書き込みを制御することで実現される。
 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(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 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やデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004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、上述の実施形態で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、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。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、本発明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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリなどの少なくとも1つで構成されてもよい。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、有線及び/又は無線ネットワーク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。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 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やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、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。
 また、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)で構成されてもよい。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で構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、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、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームが送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTI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。
 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、無線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や送信電力など)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。
 リソースブロック(RB:Resource Block)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。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サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。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。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、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、サブフレームに含まれるスロットの数、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、サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。
 本明細書で説明した情報、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、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、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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。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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各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。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本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、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年12月25日出願の特願2015-255283に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (10)

  1.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用して通信を行うユーザ端末であって、
     無線基地局から送信されるDL信号を受信する受信部と、
     前記DL信号に基づいてUL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、ランダムアクセス動作を短縮TTI及び/又はTTI長が1msである通常TTIに基づいて制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、ランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルに基づいてPRACHの送信を制御し、
     前記受信部は、前記下り制御チャネルを通常TTIの送信タイミングのみ、又は通常TTIの送信タイミングと短縮TTI用の送信タイミングの両方で受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記下り制御情報を受信してから所定の通常TTI長以降に設定されるPRACHリソース、又は前記下り制御情報を受信してから所定の短縮TTI長以降に設定されるPRACHリソースを用いて前記ランダムアクセスチャネルの送信を行うように制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、ランダムアクセス用の識別子(RA-RNTI)が適用された下り制御情報に基づいてランダムアクセス応答の受信を試み、前記RA-RNTIは通常TTIのサブフレームインデックスに基づいて生成されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記受信部は、前記RA-RNTIが適用された下り制御情報を通常TTIの送信タイミングのみ、又は通常TTIの送信タイミングと短縮TTI用の送信タイミングの両方で受信することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、TAタイマに基づいてUL信号の送信を制御し、前記TAタイマのカウントを短縮TTI又は通常TTI単位で行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用して通信を行うユーザ端末であって、
     UL信号の送信を行う送信部と、
     タイミングアドバンスグループ毎にUL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     各タイミングアドバンスグループに含まれるセルはそれぞれTTI長が同じであることを特徴とするユーザ端末。
  8.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用して通信を行うユーザ端末であって、
     UL信号の送信を行う送信部と、
     タイミングアドバンスグループ毎にUL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     同一のタイミングアドバンスグループにTTI長が異なる複数のセルが含まれることを特徴とするユーザ端末。
  9.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用可能なユーザ端末と通信する無線基地局であって、
     前記ユーザ端末にDL信号を送信する送信部と、
     前記DL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、ユーザ端末にランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネル、及び/又はランダムアクセス応答をスケジューリングする下り制御チャネルを、通常TTIの送信タイミングのみ、又は通常TTIの送信タイミングと短縮TTI用の送信タイミングの両方で送信するように制御することを特徴とする無線基地局。
  10.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が1msより短い短縮TTIを利用して通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     無線基地局から送信されるDL信号を受信する工程と、
     前記DL信号に基づいてUL信号の送信を制御する工程と、を有し、
     ランダムアクセス動作を短縮TTI及び/又はTTI長が1msである通常TTIに基づいて制御することを特徴とする無線通信方法。
     
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