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WO2018021203A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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WO2018021203A1
WO2018021203A1 PCT/JP2017/026590 JP2017026590W WO2018021203A1 WO 2018021203 A1 WO2018021203 A1 WO 2018021203A1 JP 2017026590 W JP2017026590 W JP 2017026590W WO 2018021203 A1 WO2018021203 A1 WO 2018021203A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
subframe
transmission
stti
signal
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/JP2017/026590
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to EP17834209.3A priority Critical patent/EP3493580B1/en
Priority to JP2018529859A priority patent/JP7096153B2/ja
Priority to US16/319,535 priority patent/US11291022B2/en
Priority to CN201780044767.6A priority patent/CN109479207B/zh
Priority to RU2019103077A priority patent/RU2744910C2/ru
Publication of WO2018021203A1 publication Critical patent/WO2018021203A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
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    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE has been specified for the purpose of further widening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel. 8 or 9), and LTE.
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • the UE can connect to PCell first and add SCell as needed.
  • the PCell is a cell similar to a single cell (stand-alone cell) that supports RLM (Radio Link Monitoring), SPS (Semi-Persistent Scheduling), and the like.
  • the SCell is a cell set for the UE in addition to the PCell.
  • an uplink signal is mapped to an appropriate radio resource and transmitted from the UE to the eNB.
  • Uplink user data is transmitted using an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • uplink control information (UCI: Uplink Control Information) uses PUSCH when transmitted together with uplink user data, and uses an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) when transmitted alone. Sent.
  • the UCI includes acknowledgment information (ACK / NACK), scheduling request, channel state information (CSI), etc. for the downlink shared channel (PDSCH).
  • the acknowledgment information may be referred to as HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement), ACK / NACK (A / N), retransmission control information, or the like.
  • the CSI is information based on the instantaneous channel state of the downlink. For example, the channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix indicator (PMI), a precoding type indicator (PTI). : Precoding Type Indicator), Rank Indicator (RI), etc.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • RI Rank Indicator
  • Periodic CSI Periodic CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • the CSI trigger is included in an uplink scheduling grant (hereinafter also referred to as UL (Uplink) grant) transmitted on a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • UL Uplink
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • FDD frequency division duplex
  • DL downlink
  • UL uplink
  • TDD Time division duplex
  • the transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) applied to transmission / reception of the eNB and UE is set to 1 ms (milliseconds) and controlled.
  • the transmission time interval is also called a transmission time interval
  • 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
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • M2M may be referred to as D2D (Device To Device), V2V (Vehicle To Vehicle), or the like depending on a device to communicate. Designing a new communication access method (New RAT (Radio Access Technology)) is being studied in order to satisfy the above-mentioned various communication requirements.
  • New RAT Radio Access Technology
  • TTI Transmission Time Interval
  • LTE Rel. 8-12 LTE Rel. 8-12
  • the reporting operation of periodic channel state information (P-CSI) and aperiodic channel state information (A-CSI) is defined.
  • P-CSI periodic channel state information
  • A-CSI aperiodic channel state information
  • the present invention has been made in view of such a point, and even when a shortened TTI and / or a shortened processing time are introduced, a user terminal and a radio that can support appropriate CSI measurement and reporting
  • One object is to provide a communication method.
  • a user terminal performs communication using a cell using a shortened TTI having a transmission time interval (TTI) shorter than 1 ms and / or a shorter processing time than an existing LTE system.
  • TTI transmission time interval
  • the CSI reference resource is included in a subframe that is shorter than a predetermined time from the predetermined subframe.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of sTTI.
  • FIG. 2 shows an example in which communication is performed using nTTI and sTTI.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example of the configuration of sTTI
  • FIG. 3B is a diagram illustrating another example of the configuration of sTTI.
  • 4A is a diagram illustrating a first setting example of sTTI
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a second setting example of sTTI
  • FIG. 4C is a diagram illustrating a third setting example of sTTI.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for P-CSI reporting in an existing system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for P-CSI reporting in an existing system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for A-CSI reporting in an existing system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the CSI reference resource used for the A-CSI report in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of the CSI reference resource used for the A-CSI report in the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for P-CSI reporting in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of CSI reference resources used for P-CSI reporting in the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for A-CSI reporting in the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of CSI reference resources used for A-CSI reporting in the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 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 processing time in the existing LTE system may be referred to as normal processing time.
  • a processing time shorter than the normal processing time may be referred to as a shortened processing time.
  • the UE for which the shortening processing time is set controls transmission / reception processing (encoding, etc.) of the signal so that the predetermined signal is transmitted / received at a timing earlier than the transmission / reception timing defined in the existing LTE system.
  • the shortening process time may be set for a specific process (may be set for each signal or for each process), or may be set for all processes.
  • a UE in the existing system when receiving a UL grant in subframe n, a UE in the existing system transmits UL data in a subframe after a predetermined period (for example, subframe n + k (k is 4 or more)).
  • a predetermined period for example, subframe n + k (k is 4 or more)
  • the UE controls to transmit UL data at a timing earlier than the subframe n + k (for example, subframe n + k ′ (k ′ is less than 4)). In this case, even when communication is controlled in units of existing subframes, the time required for UL data transmission can be shortened.
  • the shortening processing time may be defined in advance in the specification, upper layer signaling (for example, broadcast information (broadcast information), RRC (Radio Resource Control) signaling, etc.) and / or physical layer signaling (for example, downlink control).
  • Information (DCI: Downlink Control Information) may be used to notify (set or instruct) the UE.
  • a TTI having a shorter period than a subframe (1 ms) in an existing LTE system may be referred to as a normal TTI (nTTI: normal TTI).
  • nTTI normal TTI
  • sTTI shortened TTI
  • a time margin for processing for example, encoding, decoding, etc.
  • processing delay can be reduced.
  • the number of UEs that can be accommodated per unit time for example, 1 ms
  • sTTI will be described with reference to FIGS.
  • 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
  • nTTI has a time length of 1 ms.
  • nTTI is also called a subframe, and is composed of two time slots.
  • the TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet (transport block), and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • nTTI includes 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.
  • nTTI 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.
  • nTTI may be configured to include 12 OFDM symbols (or 12SC-FDMA symbols).
  • each OFDM symbol or each SC-FDMA symbol
  • FIG. 2 shows an example in which communication is performed using nTTI and sTTI.
  • FIG. 2 shows a cell (CC # 1) using nTTI (1 ms) and a cell (CC # 2) using sTTI.
  • CC # 1 When sTTI is used, it is conceivable to change the subcarrier interval as compared to the nTTI subcarrier.
  • CC # 2 has a wider subcarrier interval and uses a wider bandwidth than CC # 1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of sTTI.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example of the configuration of sTTI
  • FIG. 3B is a diagram illustrating another example of the configuration of sTTI.
  • the sTTI has a time length (TTI length) smaller than 1 ms.
  • the sTTI may be composed of one or a plurality of TTI lengths each having a multiple of 1 ms, such as 0.5 ms, 0.25 ms, 0.2 ms, and 0.1 ms.
  • the sTTI is one of TTI lengths that are integral multiples of 1/14 ms, such as 7/14 ms, 4/14 ms, 3/14 ms, 2/14 ms, 1/14 ms, and the like. Or you may be comprised with two or more.
  • sTTI is one of TTI lengths that are integer multiples of 1/12 ms such as 6/12 ms, 4/12 ms, 3/12 ms, 2/12 ms, 1/12 ms, etc. Or you may be comprised with two or more.
  • sTTI should just be time length shorter than nTTI, and is not restricted to the above-mentioned TTI length. Also in sTTI, as with existing LTE, whether a normal CP or an extended CP can be configured by higher layer signaling such as broadcast information and RRC signaling. As a result, sTTI can be introduced while maintaining compatibility (synchronization) with nTTI of 1 ms.
  • FIG. 3A and FIG. 3B although the case of normal CP is demonstrated as an example, it is not restricted to this.
  • the configuration of the number of symbols in sTTI, the symbol length, the CP length, etc. may be any.
  • 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.
  • an access scheme different from OFDM or SC-FDMA may be assigned (set) to sTTI.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a first configuration example of sTTI.
  • an nTTI physical layer signal configuration (for example, mapping to resource elements) can be used.
  • bit amount the same information amount as that of nTTI can be included in sTTI.
  • the subcarrier interval is wider than 15 kHz of nTTI.
  • the subcarrier interval becomes wide, it is possible to effectively prevent channel-to-channel interference due to Doppler shift during movement of the UE and transmission quality deterioration due to phase noise of the UE 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 sTTI.
  • sTTI is configured with a smaller number of OFDM symbols (or SC-FDMA symbols) than nTTI, and each OFDM symbol (each SC-FDMA symbol) is represented by nTTI.
  • sTTI can be configured in units of symbols in nTTI (a configuration in which the number of symbols is reduced).
  • the sTTI can be configured using a part of 14 symbols included in one subframe.
  • sTTI is composed of 7 OFDM symbols (SC-FDMA symbols), which is half of nTTI.
  • the information amount (bit amount) included in the sTTI can be reduced more than nTTI.
  • UE can perform reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.) of information included in sTTI in a time shorter than nTTI, and can reduce processing delay.
  • reception processing for example, demodulation, decoding, etc.
  • the sTTI signal and the nTTI signal can be frequency-multiplexed within the same system band (or carrier, cell, CC), and compatibility with nTTI can be maintained.
  • a downlink control channel for example, also referred to as sPDCCH
  • a downlink shared channel for example, sPDCCH
  • sTTI configured by two symbols and / or one slot in an existing system.
  • sPDSCH also referred to as sPDSCH
  • an uplink control channel for example, also referred to as sPUCCH
  • sPUCCH uplink shared channel
  • sTTI composed of at least one of 2 symbols, 4 symbols, and 1 slot.
  • transmission of sPUSCH may be performed.
  • At least one of sPDCCH, sPDSCH, sPUCCH, and sPUSCH can be transmitted using sTTI configured by one slot.
  • nTTI and sTTI may be set in the UE so as to be compatible with the existing system (LTE Rel. 8-12).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a setting example of nTTI and sTTI.
  • FIG. 4 is only an illustration and is not restricted to these.
  • the number and position of subframes for which sTTI is set are not limited to those shown in FIG.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a first setting example of sTTI.
  • nTTI and sTTI may be mixed in time within the same frequency region (for example, the same component carrier (CC)).
  • the sTTI may be set in a specific subframe (or a specific radio frame) of the same CC.
  • sTTI is set in five consecutive subframes in the same CC, and nTTI is set in the other subframes.
  • the specific subframe may be a subframe in which an MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network) subframe can be set, or a specific signal (for example, a master information block (MIB), a synchronization signal, etc.)
  • MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network
  • MIB master information block
  • a subframe may or may not be included.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a second setting example of sTTI.
  • the carrier aggregation (CA) or the dual connectivity (DC) may be performed by integrating the nTTI CC and the sTTI CC.
  • the sTTI may be set in a specific CC (more specifically, in the DL and / or UL of the specific CC).
  • sTTI is set in the DL of a specific CC
  • nTTI is set in the DL and UL of another CC.
  • the sTTI may be set to a specific CC (PCell and / or SCell) of the same radio base station.
  • the sTTI may be set to a specific CC (PCell and / or SCell) in the master cell group (MCG) formed by the first radio base station (MeNB: Master eNB).
  • MCG master cell group
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • SCG secondary cell group
  • SCG secondary cell group
  • FIG. 4C is a diagram illustrating a third setting example of sTTI.
  • sTTI may be set to either DL or UL.
  • FIG. 4C shows a case where nTTI is set in UL and sTTI is set in DL in a TDD carrier.
  • specific channels and signals of DL and / or UL may be assigned (set) to sTTI.
  • PUCCH may be assigned to nTTI
  • PUSCH may be assigned to sTTI.
  • the UE can perform PUCCH transmission by nTTI and can perform PUSCH transmission by sTTI.
  • CSI reference resource determination method In the existing LTE system, resources that can be used for CSI measurement are defined.
  • the resource is also referred to as a CSI reference resource or a reference resource.
  • the CSI reference resource is also simply referred to as CSI RR.
  • the frequency domain of CSI RR for a given serving cell is defined as a group of downlink physical resource blocks (PRB) corresponding to the band to which the derived CQI value relates.
  • PRB downlink physical resource blocks
  • the time domain of CSI RR for a given serving cell is a single downlink subframe or special subframe (that is, a predetermined number (n CQI_ref ) of subframes before a subframe n performing CSI reporting (that is, nn CQI_ref subframe).
  • n CQI_ref is a minimum value of 4 or more such that the subframe of nn CQI_ref corresponds to a valid downlink subframe or special subframe.
  • the subframe in which CSI measurement is performed is the closest subframe that satisfies a predetermined condition at least 4 subframes (4 ms) before the subframe in which CSI reporting is performed.
  • the “effective downlink subframe or special subframe” may be a subframe that satisfies a condition described in a predetermined specification (for example, 3GPP TS 36.213).
  • n CQI_ref is a CSI in a valid downlink subframe or special subframe that has received the CSI trigger.
  • the value is such that RR is included.
  • the UE performs A-CSI transmission based on the UL grant after k subframes from the subframe that has received the UL grant including the CSI trigger.
  • k is defined according to the frame configuration (FDD / TDD) and the like, but is a value of 4 or more in the existing system. That is, also in this case, n CQI_ref is a value of 4 or more.
  • n CQI_ref 4
  • n CQI_ref subframe corresponding to the valid downlink subframe or special subframe is received.
  • eNB may restrict
  • eNB may notify the information regarding CSI RR to UE by upper layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • the information related to the CSI RR may be, for example, a subframe index, information related to the subframe set (such as a bitmap), a position of a radio resource, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for P-CSI reporting in an existing system.
  • DL carrier and UL carrier are shown.
  • FIGS. 6-12 the same diagram as FIG. 5 is shown.
  • two carriers are shown for simplicity of explanation, but the same applies to a configuration in which DL and UL are transmitted and received by one carrier.
  • the UE performs P-CSI reporting periodically in the UL (every 5 subframes in this example).
  • four subframes before each subframe in which P-CSI reporting is performed are all valid subframes and include CSI RR.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for A-CSI reporting in an existing system.
  • the UE performs A-CSI reporting in the UL after n CQI_ref subframes (4 subframes in this example) from the subframe in which the UL grant including the CSI trigger is received.
  • the above-described CSI RR determination method is based on the behavior of the existing LTE system. Therefore, when sTTI and / or shortening of the processing time is introduced, if the above-described CSI RR determination method is used, there may be a problem that communication quality, communication throughput, frequency utilization efficiency, and the like are lowered.
  • the present inventors have conceived of appropriately determining CSI RR when sTTI and / or shortening processing time is set. According to an embodiment of the present invention, since the CSI RR can be flexibly arranged and measured by the UE, an improvement in throughput of the entire system can be expected.
  • the CSI trigger of each embodiment is exemplified by a CSI report request, but may be a CSI measurement request, a CSI measurement report request, or the like.
  • the CSI RR is the closest subframe that satisfies a predetermined condition at least four subframes before the subframe in which P-CSI reporting is performed. included. For this reason, even if sTTI and / or processing time reduction is applied, the same behavior can be maintained for P-CSI reporting.
  • a behavior different from the existing behavior may occur.
  • the UE performs transmission based on the UL grant after N (N is a value less than 4) subframes from the subframe in which the UL grant is received.
  • N is a value less than 4
  • n CQI_ref is N rather than 4 or more.
  • the CSI RR is included in, for example, a subframe that has received a UL grant including a CSI trigger.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the CSI reference resource used for the A-CSI report in the first embodiment.
  • N 2.
  • the UE performs CSI measurement using the CSI RR of the subframe that has received the UL grant including the CSI trigger. Then, the UE performs an A-CSI report in UL after n CQI_ref subframes (2 subframes in this example) from the subframe.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of the CSI reference resource used for the A-CSI report in the first embodiment.
  • N 2 as in FIG.
  • the UE monitors the sPDCCH, and when detecting the UL grant including the CSI trigger, the UE performs CSI measurement using the CSI RR of the subframe including the sTTI that detects the UL grant. As shown in FIG. 8, the UE may measure CSI in one subframe regardless of which position (which sTTI) is received in one subframe.
  • the UE may measure the CSI only with the sTTI that has received the UL grant, or may measure the CSI by using the resource excluding the sTTI that has received the UL grant within one subframe as the CSI RR. . That is, in the first embodiment, when the A-CSI report is triggered by the UL grant, the CSI RR may be included in the sTTI that has received the UL grant, or the UL in the subframe that has received the UL grant. It may be included in the sTTI that has not received the grant.
  • the UE may assume that the UL grant including the CSI trigger is received only with a predetermined sTTI within one subframe. For example, the UE may assume that the UL grant including the CSI trigger is received only in the first sTTI or the sTTI included in the first slot. In this case, it is possible to perform sequential processing such as CSI measurement after detecting the UL grant, so that the memory and battery consumption of the UE can be suppressed.
  • the UE performs A-CSI reporting in the UL after n CQI_ref subframes (2 subframes in this example) from the subframe including the sTTI in which the UL grant is detected.
  • the A-CSI report may be transmitted by sTTI (for example, transmitted by sPUSCH) or may be transmitted by nTTI (for example, transmitted by PUSCH).
  • the A-CSI report When the A-CSI report is transmitted by sTTI, it may be transmitted by sTTI just after n CQI_ref subframes from the sTTI that received the UL grant. Also, the UE controls the relative position in the subframe of the sTTI that has received the UL grant to be the same as the relative position in the subframe of the sTTI that performs the A-CSI report. May be.
  • the UE receives a UL grant in the first (last) sTTI in a subframe as shown in FIG. 8, the UE sends a corresponding A-CSI report in the first (last) sTTI after the n CQI_ref subframe.
  • the application of such control is not limited to the case where the same sTTI length is used in DL and UL as shown in FIG.
  • the timing control of P-CSI reporting can be kept unchanged from the existing one.
  • A-CSI reporting can be performed at an early timing.
  • the time domain of CSI RR is a single downlink subframe or special subframe (n ⁇ n CQI_ref ) before a predetermined number (n CQI_ref ) of subframes from subframe n performing CSI reporting. This is the same as the existing one.
  • n CQI_ref when performing P-CSI reporting in subframe n is a predetermined value (a subframe of nn CQI_ref corresponds to a valid downlink subframe or special subframe ( Hereinafter, the minimum value is equal to or greater than X).
  • X is assumed to be a value of less than 4, but may be a value of 4 or more.
  • X used to identify the CSI RR of the P-CSI report may be set in the UE by, for example, higher layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • the information regarding the value of X that can be supported by the UE is preferably notified in advance from the UE to a network (eNB or the like) using, for example, UE capability information (UE capability).
  • the eNB may determine X to be set in the UE based on the UE capability information and / or other information (for example, the category of the UE).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for P-CSI reporting in the second embodiment.
  • the UE performs P-CSI reporting periodically in the UL (every 5 subframes in this example).
  • X may be associated with the sTTI length (TTI length) used in DL and / or UL.
  • the UE can determine the value of X based on the set sTTI configuration. For example, the UE may determine the value of X based on whether the shortened TTI is set for uplink and / or downlink, or the shortened TTI set for uplink and / or downlink. The value of X may be determined based on (for example, sTTI length).
  • the correspondence relationship (for example, table) between the sTTI length used in DL and / or UL and the value of X may be determined by the specification, for example, by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof, May be set.
  • the above correspondence may be configured such that X is less than 4 when sTTI is set in at least one of DL and UL. Further, when both DL and UL are nTTIs, X may be configured to be 4 or more.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of the CSI reference resource used for the P-CSI report in the second embodiment.
  • X when performing P-CSI reporting with sTTI, X is configured to be less than 4 (for example, 2), and when performing P-CSI reporting with nTTI, X is 4 It is comprised so that. Also, in this example, whether to transmit P-CSI using sPUCCH or normal PUCCH is set (notified) to the UE dynamically and / or semi-statically.
  • the UE performs P-CSI reporting periodically in the UL (every 5 subframes in this example). For each P-CSI report, the UE determines the value of X and n CQI_ref based on the length of the TTI used for the report, and performs CSI measurement with an appropriate CSI RR.
  • P-CSI is transmitted by sTTI (sPUCCH)
  • sTTI sPUCCH
  • it may be transmitted by any sTTI in a subframe in which P-CSI reporting is performed, or a predetermined value set or set in the specification. It is good also as what is transmitted by sTTI.
  • the value of X may be determined by other methods.
  • the UE may determine the value of X based on whether the shortening processing time is set to UL and / or DL, or based on a combination of the set shortening TTI and the shortening processing time. Thus, the value of X may be determined.
  • n CQI_ref when performing A-CSI reporting in subframe n by a trigger included in the UL grant is a predetermined value (hereinafter referred to as Y), and the subframe of nn CQI_ref is It may correspond to a valid downlink subframe or special subframe.
  • Y is assumed to be a value of less than 4, but may be a value of 4 or more. The value of Y may be the same as or different from the value of X described above.
  • the subframe of nn CQI_ref may be the same subframe as the subframe that receives the UL grant, or may be a different subframe. That is, the CSI RR may be included in a subframe before and / or after a subframe that receives a CSI trigger (UL grant) corresponding to A-CSI.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a CSI reference resource used for A-CSI reporting in the second embodiment.
  • CSI measurement is performed in a subframe after the subframe that receives the UL grant.
  • Y is a value of 3 or less.
  • FIG. 11 shows an example in which sTTI is not set, but the same determination can be made even when sTTI is used.
  • transmission based on the UL grant is performed four subframes after the subframe in which the UL grant is received.
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of CSI reference resources used for A-CSI reporting in the second embodiment.
  • CSI measurement is performed in a subframe before the subframe that receives the UL grant.
  • Y is a value of 4 or less.
  • the UE performs CSI measurement assuming CSI RR in each subframe. Further, when receiving the UL grant including the CSI trigger, the UE determines a subframe of nn CQI_ref based on Y, and transmits A-CSI in subframe n.
  • FIG. 12 shows an example in which sTTI is not set, but the same determination can be made even when sTTI is used.
  • transmission based on the UL grant is performed three subframes after the subframe in which the UL grant is received.
  • the present invention is not limited to this.
  • information indicating the positional relationship between the CSI RR corresponding to the UL grant including the CSI trigger and the subframe receiving the UL grant (for example, relative positional relationship (front, same, rear, etc.)), CSI trigger
  • At least one of information regarding whether or not CSI RR is included in the received UL grant subframe includes eNB by higher layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof. May be notified (set, instructed) to the UE.
  • the CSI RR determination method described with reference to FIGS. 11 and 12 may also be used when a CSI trigger is received with a random access response grant.
  • the UE uses the CSI RR used for the P-CSI report and / or the A-CSI report. Appropriate decisions can be made to control signal processing.
  • the CSI RR is included in a subframe before a period shorter than 4 subframes (4 ms) from the subframe reporting the CSI.
  • the present invention is not limited to this. Absent.
  • the CSI RR may be included in a subframe that is shorter than a predetermined time from the subframe in which the CSI is reported.
  • the predetermined time can take an arbitrary value such as 3 ms, 4 ms, or 5 ms.
  • the term “shorter than the predetermined time” may be rephrased by at least one of “shorter than the predetermined time”, “same as the predetermined time”, “longer than the predetermined time”, or a combination thereof. Good.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 13 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. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 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), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. 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 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 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 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • 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 that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • 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 other radio access schemes may be used.
  • 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 PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • 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 PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • 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 (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 14 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 antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • 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 transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • 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 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits PDSCH, sPDSCH, and the like to the user terminal 20.
  • the transmission / reception unit 103 receives PUCCH, sPUCCH, and the like from the user terminal 20.
  • the transmission / reception unit 103 provides the user terminal 20 with information on CSI RR, information on X and / or Y used to identify the CSI RR, CSI RR corresponding to the UL grant including the CSI trigger, and the UL grant.
  • Information on the positional relationship with the subframe in which is transmitted may be transmitted.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, and a downlink control signal transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information) and a downlink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and downlink reference signals such as CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, an uplink reference signal, etc. Control the scheduling of
  • control unit 301 When the control unit 301 acquires the UCI received from the user terminal 20 from the reception signal processing unit 304, the control unit 301 performs data retransmission control and scheduling control on the user terminal 20 based on the UCI. For example, when acquiring the HARQ-ACK from the reception signal processing unit 304, the control unit 301 determines whether or not retransmission to the user terminal 20 is necessary, and controls to perform retransmission processing if necessary.
  • the control unit 301 may perform control so that communication is performed in a cell (CC) using sTTI whose TTI length is shorter than 1 ms (a subframe of the existing LTE system), or a shorter processing time than that of the existing LTE system. You may control to communicate in the cell which applies and controls communication.
  • the control unit 301 may be set to communicate with the user terminal 20 by applying the sTTI and / or the shortening processing time.
  • control unit 301 controls the user terminal 20 to measure CSI using CSI RR in at least one of these cells.
  • the control unit 301 transmits a signal used for CSI measurement such as CRS and CSI-RS by CSI RR.
  • control unit 301 performs control so that the measured CSI is received within a predetermined subframe (subframe and / or sTTI).
  • the CSI RR is included in a subframe that is shorter than a predetermined time (for example, 4 ms) from a predetermined subframe in which the CSI is transmitted.
  • the CSI RR may be included in a subframe that is shorter than a predetermined time from a predetermined subframe in which CSI is transmitted, and may be included in a subframe that transmits a CSI trigger, or transmits a CSI trigger. It may be included in a subframe different from the subframe to be processed.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by 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 transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink 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 it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may, for example, receive power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)) or channel of the received signal. You may measure about a state etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the 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, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception 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 203 can be configured by 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 transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • 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. Of the downlink data, broadcast information 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 transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the 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.
  • the transmission / reception unit 203 receives PDSCH, sPDSCH, and the like from the radio base station 10.
  • the transmission / reception unit 203 transmits PUCCH, sPUCCH, and the like to the radio base station 10.
  • the transceiver unit 203 receives the CSI RR corresponding to the UL grant including the CSI RR, the CSI RR information, the X and / or Y information used to identify the CSI RR, and the UL grant including the CSI trigger.
  • Information regarding the positional relationship with the subframe to be transmitted may be transmitted.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • 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 controls generation of an uplink control signal (for example, delivery confirmation information) and an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink data signal, and the like.
  • the control unit 401 may control to communicate with a cell (CC) using sTTI whose TTI length is shorter than 1 ms (existing subframe), or apply a shortened processing time shorter than that of the existing LTE system. You may control to communicate in the cell which controls communication.
  • the control unit 401 controls the measurement unit 405 and the like so as to measure CSI using CSI RR in at least one of these cells.
  • the control unit 401 controls to transmit the measured CSI within a predetermined subframe (subframe and / or sTTI).
  • the CSI RR is included in a subframe that is shorter than a predetermined time (for example, 4 ms) from a predetermined subframe in which the CSI is transmitted.
  • the CSI RR may be included in a subframe that is shorter than a predetermined time from a predetermined subframe that transmits CSI, and may be included in a subframe that receives a CSI trigger, or receives a CSI trigger. It may be included in a subframe different from the subframe.
  • control unit 401 may control the measurement unit 405 to determine a period shorter than the predetermined time. For example, when the transmission unit 203 periodically transmits CSI, the control unit 401 may perform control so as to determine a period shorter than the predetermined time based on a predetermined value set or shortened. You may control to judge based on whether TTI is set to UL and / or DL.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by 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 transmission signal generator 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information and channel state information (CSI) based on an instruction from the controller 401, for example.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • 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 mapping unit 403 maps the uplink signal 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 signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal. For example, the measurement unit 405 performs measurement using CRS, CSI-RS, and the like transmitted from the radio base station 10. For example, the measurement unit 405 can determine TTI, sTTI, and the like that include CSI RR, and can perform CSI measurement with CSI RR.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, the received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, received SINR), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • 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. 18 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.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads 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.
  • predetermined software program
  • it is realized by controlling data reading and / or writing 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, data, and the like 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
  • the like data
  • 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 such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • 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 such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • 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.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, 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.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • 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.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • 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 changed in various ways.
  • 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.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • 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)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • 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.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • 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), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), 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), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

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

Abstract

短縮TTI及び/又は処理時間の短縮化が導入される場合であっても、適切なCSI測定及び報告をサポートすること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、1msより送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が短い短縮TTIを利用するセル、及び/又は既存のLTEシステムより短い短縮処理時間を適用して通信を制御するセルで通信するユーザ端末であって、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を、CSI参照リソースを用いて測定する測定部と、前記CSIを、所定のサブフレーム内で送信する送信部と、を有し、前記CSI参照リソースは、前記所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームに含まれることを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的として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)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)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UE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、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 CAが行われる際には、UEに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであるプライマリセル(PCell:Primary Cell)及び付随的なセルであるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)が設定される。
 UEは、最初にPCellに接続し、必要に応じてSCellを追加することができる。PCellは、RLM(Radio Link Monitoring)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)などをサポートする単独のセル(スタンドアローンセル)と同様のセルである。SCellは、PCellに追加してUEに対して設定されるセルである。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-12)においては、UEからeNBに対して、上りリンク信号が適切な無線リソースにマッピングされて送信される。上りユーザデータは、上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて送信される。また、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、上りユーザデータと共に送信される場合はPUSCHを用いて、単独で送信される場合は上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて送信される。
 UCIには、下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対する送達確認情報(ACK/NACK)、スケジューリング要求、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などが含まれる。送達確認情報は、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)、ACK/NACK(A/N)、再送制御情報などと呼ばれてもよい。
 CSIは、下りリンクの瞬時のチャネル状態に基づく情報であり、例えば、チャネル品質指示子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列指示子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、プリコーディングタイプ指示子(PTI:Precoding Type Indicator)、ランク指示子(RI:Rank Indicator)などである。CSIは、周期的又は非周期的に、UEからeNBに通知される。
 周期的CSI(P-CSI:Periodic CSI)は、無線基地局から通知された周期やリソースに基づいて、UEが周期的にCSIを送信する。一方で、非周期的CSI(A-CSI:Aperiodic CSI)は、無線基地局からのCSI報告要求(トリガ、CSIトリガ、CSIリクエストなどともいう)に応じて、UEがCSIを送信する。
 CSIトリガは、下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)で送信される上りリンクスケジューリンググラント(以下、UL(Uplink)グラントともいう)に含まれる。UEは、当該ULグラントに含まれるCSIトリガに従って、当該ULグラントで指定されたPUSCHを用いて、A-CSIを通知する。このような通知は、A-CSI報告(reporting)とも呼ばれる。
 既存システム(LTE Rel.8-12)では、下り(DL:Downlink)送信と上り(UL:Uplink)送信とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、DL送信とUL送信とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 また、既存システムでは、eNB及びUEの送信/受信に適用される送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)は1ms(ミリ秒)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。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、5Gでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。なお、M2Mは、通信する機器によって、D2D(Device To Device)、V2V(Vehicle To Vehicle)などと呼ばれてもよい。上記の多様な通信に対する要求を満たすために、新しい通信アクセス方式(New RAT(Radio Access Technology))を設計することが検討されている。
 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。あるいは、既存のLTEシステムと比較して短い処理時間(processing time)を適用して処理時間の短縮化(processing time reduction)を図ることが検討されている。
 しかしながら、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ため、短縮TTI及び/又は処理時間の短縮化の導入にあたりどのように通信を制御するかは未だ規定されていない。
 例えば、上述したように、既存のLTEシステムでは、周期的チャネル状態情報(P-CSI)と非周期的チャネル状態情報(A-CSI)の報告動作が規定されている。短縮TTI及び/又は処理時間の短縮化を導入する場合、P-CSIとA-CSIの送受信をどのように制御するかが問題となる。このように、短縮TTI及び/又は処理時間の短縮化を利用して通信を行う場合、通信を適切に行うことができる制御方法が求められている。UE、eNBなどが適切な制御方法をサポートしなければ、通信品質、通信スループット、周波数利用効率などが低下する問題が生じる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、短縮TTI及び/又は処理時間の短縮化が導入される場合であっても、適切なCSI測定及び報告をサポートすることができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、1msより送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が短い短縮TTIを利用するセル、及び/又は既存のLTEシステムより短い短縮処理時間を適用して通信を制御するセルで通信するユーザ端末であって、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を、CSI参照リソースを用いて測定する測定部と、前記CSIを、所定のサブフレーム内で送信する送信部と、を有し、前記CSI参照リソースは、前記所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームに含まれることを特徴とする。
 本発明によれば、短縮TTI及び/又は処理時間の短縮化が導入される場合であっても、適切なCSI測定及び報告をサポートすることができる。
図1は、sTTIの一例を示す図である。 図2は、nTTI及びsTTIを利用して通信を行う場合の一例を示している。 図3Aは、sTTIの構成の一例を示す図であり、図3Bは、sTTIの構成の別の一例を示す図である。 図4Aは、sTTIの第1の設定例を示す図であり、図4Bは、sTTIの第2の設定例を示す図であり、図4Cは、sTTIの第3の設定例を示す図である。 図5は、既存システムにおける、P-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。 図6は、既存システムにおける、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。 図7は、第1の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。 図8は、第1の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの別の一例を示す図である。 図9は、第2の実施形態における、P-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。 図10は、第2の実施形態における、P-CSI報告に用いるCSI参照リソースの別の一例を示す図である。 図11は、第2の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。 図12は、第2の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの別の一例を示す図である。 図13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。 図14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。 図15は、本発明の一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。 図16は、本発明の一実施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。 図17は、本発明の一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。 図18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。
(通信遅延の低減)
 上述したように、将来の無線通信システムでは、通信遅延の低減が求められており、既存のLTEシステムと比較して信号の送受信の処理時間を短縮化することが検討されている。処理時間の短縮化を実現する方法としては、既存のLTEシステムと同じくサブフレーム単位で通信を制御する一方で、既存のLTEシステムにおける処理時間より短い処理時間を設定することが考えられる。
 ここで、既存のLTEシステムにおける処理時間(例えば、LTE Rel.8-12における処理時間)は、通常処理時間と呼ばれてもよい。通常処理時間より短い処理時間は、短縮処理時間と呼ばれてもよい。短縮処理時間が設定されたUEは、所定の信号に関して、既存のLTEシステムで定義された送受信タイミングより早いタイミングで送受信するように、当該信号の送受信処理(符号化など)を制御する。短縮処理時間は特定の処理に設定されてもよい(信号ごと、処理ごとなどの単位で設定されてもよい)し、全ての処理に設定されてもよい。
 例えば、既存システムのUEは、サブフレームnでULグラントを受信した場合、所定期間後のサブフレーム(例えば、サブフレームn+k(kは4以上))でULデータを送信する。一方、処理時間の短縮化が設定される場合、UEは、サブフレームn+kより早いタイミング(例えば、サブフレームn+k’(k’は4未満))でULデータの送信を行うように制御する。この場合、既存のサブフレーム単位で通信を制御する場合であっても、ULデータ送信にかかる時間を短縮することができる。
 なお、短縮処理時間は、仕様で予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、ブロードキャスト情報(報知情報)、RRC(Radio Resource Control)シグナリングなど)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を利用してUEに通知(設定、指示)してもよい。
 また、通信遅延の低減を実現する方法として、既存のLTEシステムにおけるサブフレーム(1ms)より期間の短い短縮TTIを導入して信号の送受信を制御することが考えられる。ここで、既存のサブフレームと同じ1msの時間長を有するTTI(例えば、LTE Rel.8-12におけるTTI)は、通常TTI(nTTI:normal TTI)と呼ばれてもよい。nTTIより短いTTIは、短縮TTI(sTTI:shortened TTI)と呼ばれてもよい。
 sTTIを用いる場合、UE及び/又はeNB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し、処理遅延を低減できる。また、sTTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なUE数を増加させることができる。以下、図1-4を参照して、sTTIについて説明する。
 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、nTTIは、1msの時間長を有する。nTTI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レフィックス(CP)の場合、nTTI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レフィックス(CP)の場合、nTTI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、nTTI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。
 図2は、nTTI及びsTTIを利用して通信を行う場合の一例を示している。図2では、nTTI(1ms)を利用するセル(CC#1)と、sTTIを利用するセル(CC#2)を示している。sTTIを利用する場合、サブキャリア間隔をnTTIのサブキャリアに比べて変更することが考えられる。図2では、CC#2は、CC#1に比べて、サブキャリア間隔が拡大し、より広い帯域幅を利用するものとなっている。
<短縮TTIの構成例>
 図3は、sTTIの構成例を示す図である。図3Aは、sTTIの構成の一例を示す図であり、図3Bは、sTTIの構成の別の一例を示す図である。図3A及び図3Bに示すように、sTTIは、1msより小さい時間長(TTI長)を有する。sTTI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つ又は複数で構成されてもよい。
 あるいは、通常CPのnTTIが14シンボルを含むことから、sTTIは、7/14ms、4/14ms、3/14ms、2/14ms、1/14msなど1/14msの整数倍となるTTI長の1つ又は複数で構成されてもよい。
 また、拡張CPのnTTIが12シンボルを含むことから、sTTIは、6/12ms、4/12ms、3/12ms、2/12ms、1/12msなど1/12msの整数倍となるTTI長の1つ又は複数で構成されてもよい。
 なお、sTTIは、nTTIよりも短い時間長であればよく、上述のTTI長に限られない。また、sTTIにおいても、既存のLTEと同様に、通常CPか拡張CPかはブロードキャスト情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングで設定(configure)することができる。これにより、1msであるnTTIとの互換性(同期)を保ちながら、sTTI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。sTTI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。例えば、OFDM又はSC-FDMAとは異なるアクセス方式がsTTIに割り当てられ(設定され)てもよい。
 図3Aは、sTTI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、sTTIは、nTTI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、nTTI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、nTTIのシンボル数を維持してシンボル長を短くする場合、nTTIの物理レイヤ信号構成(例えば、リソースエレメントへのマッピングなど)を流用することができる。また、nTTIのシンボル数を維持する場合、sTTIにおいてもnTTIと同一の情報量(ビット量)を含めることができる。
 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、nTTIの15kHzよりも広くなる。サブキャリア間隔が広くなると、UEの移動時のドップラーシフトによるチャネル間干渉や、UE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、sTTI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、sTTIは、nTTI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、nTTIと同一のシンボル長(=66.7μs)を有する。この場合、sTTIは、nTTIにおけるシンボル単位で構成する(シンボル数を減らした構成とする)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sTTIを構成することができる。図3Bでは、sTTIは、nTTI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、sTTIに含める情報量(ビット量)をnTTIよりも削減できる。このため、UEは、nTTIよりも短い時間で、sTTI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、既存システムとシンボル長を同じとすることによりsTTIの信号とnTTIの信号とを同一システム帯域(又は、キャリア、セル、CC)内で周波数多重でき、nTTIとの互換性を維持できる。
 一例として、フレーム構成タイプ1(FDD)において、既存システムにおける2シンボル及び/又は1スロットで構成されるsTTIを利用して、下り制御チャネル(例えば、sPDCCHとも呼ぶ)及び/又は下り共有チャネル(例えば、sPDSCHとも呼ぶ)の送信を行うことができる。
 また、フレーム構成タイプ1(FDD)において、2シンボル、4シンボル及び1スロットの少なくとも1つで構成されるsTTIを利用して、上り制御チャネル(例えば、sPUCCHとも呼ぶ)及び/又は上り共有チャネル(例えば、sPUSCHとも呼ぶ)の送信を行うことができる。
 あるいは、フレーム構成タイプ2(TDD)において、1スロットで構成されるsTTIを利用して、sPDCCH、sPDSCH、sPUCCH及びsPUSCHの少なくとも1つの送信を行うことができる。
<短縮TTIの設定例>
 sTTIの設定例について説明する。sTTI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、nTTI及びsTTIの双方をUEに設定する構成とすることも可能である。
 図4は、nTTI及びsTTI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。例えば、sTTIが設定されるサブフレームの数、位置などは、図4に示すものに限られない。
 図4Aは、sTTIの第1の設定例を示す図である。図4Aに示すように、nTTIとsTTIとは、同一の周波数領域(例えば、同一のコンポーネントキャリア(CC))内で時間的に混在してもよい。具体的には、sTTI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sTTIが設定され、その他のサブフレームにおいてnTTIが設定される。
 上記特定のサブフレームは、MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)サブフレームを設定できるサブフレームであってもよいし、特定の信号(例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、同期信号など)を含む又は含まないサブフレームであってもよい。
 図4Bは、sTTIの第2の設定例を示す図である。図4Bに示すように、nTTIのCCとsTTI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、sTTI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sTTIが設定され、他のCCのDL及びULにおいてnTTIが設定される。
 また、CAの場合、sTTIは、同一の無線基地局の特定のCC(PCell及び/又はSCell)に設定されてもよい。一方、DCの場合、sTTIは、第1の無線基地局(MeNB:Master eNB)によって形成されるマスタセルグループ(MCG)内の特定のCC(PCell及び/又はSCell)に設定されてもよいし、第2の無線基地局(SeNB:Secondary eNB)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セル(PSCell:Primary Secondary Cell)及び/又はSCell)に設定されてもよい。
 図4Cは、sTTIの第3の設定例を示す図である。図4Cに示すように、sTTI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キャリアにおいて、ULにnTTIが設定され、DLにsTTIが設定される場合を示している。
 また、DL及び/又はULの特定のチャネルや信号がsTTIに割り当てられ(設定され)てもよい。例えば、PUCCHはnTTIに割り当てられ、PUSCHはsTTIに割り当てられる構成としてもよい。この場合、UEは、PUCCHの送信はnTTIで行い、PUSCHの送信はsTTIで行うことができる。
(CSI参照リソースの決定方法)
 ところで、既存のLTEシステムにおいては、CSIの測定に用いることが可能なリソースが定義されている。当該リソースは、CSI参照リソース(CSI reference resource)、参照リソースなどとも呼ばれる。以下、CSI参照リソースを単にCSI RRともいう。
 所定のサービングセルのためのCSI RRの周波数領域は、導出するCQI値が関連する帯域に対応する下りリンクの物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)のグループであると規定されている。
 また、所定のサービングセルのためのCSI RRの時間領域は、CSI報告を行うサブフレームnから所定の数(nCQI_ref)のサブフレームだけ前の、単一の下りサブフレーム又はスペシャルサブフレーム(つまり、n-nCQI_refのサブフレーム)であると規定されている。
 サブフレームnでP-CSI報告を行う場合、nCQI_refは、n-nCQI_refのサブフレームが有効な(valid)下りサブフレーム又はスペシャルサブフレームに対応するような、4以上の最小の値となる。つまり、この場合、CSI測定を行うサブフレームは、CSI報告を行うサブフレームから4サブフレーム(4ms)以上前であって所定の条件を満たす最も近いサブフレームとなる。なお、「有効な下りサブフレーム又はスペシャルサブフレーム」については、所定の仕様(例えば、3GPP TS 36.213)に記載される条件を満たすサブフレームであってもよい。
 上りリンク向けのDCIフォーマット(ULグラント)でCSIトリガを受信し、サブフレームnでA-CSI報告を行う場合、nCQI_refは、当該CSIトリガを受信した有効な下りサブフレーム又はスペシャルサブフレームにCSI RRが含まれるような値となる。ここで、既存のLTEシステムでは、UEは、CSIトリガを含むULグラントを受信したサブフレームからkサブフレーム後に、当該ULグラントに基づくA-CSI送信を行う。kは、フレーム構成(FDD/TDD)などに応じて定義されているが、既存システムでは4以上の値である。つまり、この場合も、nCQI_refは4以上の値となる。
 ランダムアクセスレスポンスの受信を指示するランダムアクセスレスポンスグラントでCSIトリガを受信し、サブフレームnでA-CSI報告を行う場合、nCQI_refは4であり、当該ランダムアクセスレスポンスグラントを受信したサブフレームの後に、有効な下りサブフレーム又はスペシャルサブフレームに対応するn-nCQI_refのサブフレームが受信される。
 他にもCSI RRの決定方法は定義されているが、一般的なLTE端末では上述の規定に従って決定される。なお、eNBは、CSIメジャメントが実行可能なサブフレームセットを制限してもよい(CSIメジャメントリストリクション)。また、eNBは、CSI RRに関する情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知してもよい。CSI RRに関する情報は、例えば、サブフレームインデックス、上記サブフレームセットに関する情報(ビットマップなど)、無線リソースの位置などであってもよい。
 図5及び図6を参照して、具体的なCSI RRの例を示す。図5は、既存システムにおける、P-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。図5では、DLキャリア及びULキャリアが示されている。なお、以降の図6-12においても図5と同様の図が示される。また、図5-12では説明の簡単のため2つのキャリアが示されているが、DL及びULが1つのキャリアで送受信される構成であっても同様である。
 図5においては、UEは、ULで周期的(本例では5サブフレームごと)にP-CSI報告を実施している。図5では、P-CSI報告を行う各サブフレームの4サブフレーム前が、いずれも有効なサブフレームであり、CSI RRを含む。
 図6は、既存システムにおける、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。図6においては、UEは、CSIトリガを含むULグラントを受信したサブフレームからnCQI_refサブフレーム(本例では4サブフレーム)後にULでA-CSI報告を実施している。
 ここで、上述のCSI RRの決定方法は、既存のLTEシステムのふるまいを前提としている。したがって、sTTI及び/又は処理時間の短縮化が導入される場合に、上述のCSI RRの決定方法を用いると、通信品質、通信スループット、周波数利用効率などが低下する問題が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、sTTI及び/又は短縮処理時間が設定される場合に、CSI RRを適切に決定することを着想した。本発明の一実施形態によれば、CSI RRを柔軟に配置し、UEに測定させることができるため、システム全体のスループット向上が期待できる。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各実施形態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。また、各実施形態のsTTIには、例えば上記図3、4などで示した構成を適用することができる。
 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、sTTI及び/又は処理時間の短縮化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、各実施形態のCSIトリガは、CSI報告要求を例に挙げるが、CSI測定要求、CSI測定報告要求などであってもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、sTTI及び/又は処理時間の短縮化が適用される場合において、既存のCSI RRの決定方法を用いる。
 第1の実施形態では、サブフレームnでP-CSI報告を行う場合、CSI RRは、P-CSI報告を行うサブフレームから4サブフレーム以上前であって所定の条件を満たす最も近いサブフレームに含まれる。このため、sTTI及び/又は処理時間の短縮化が適用されても、P-CSI報告については既存と同様の挙動を維持することができる。
 第1の実施形態では、サブフレームnでA-CSI報告を行う場合、既存と異なる挙動が生じ得る。以下では、処理時間の短縮化が適用された結果、UEは、ULグラントを受信したサブフレームからN(Nは4未満の値)サブフレーム後に、当該ULグラントに基づく送信を行うものとする。この場合、nCQI_refは4以上の値ではなく、Nとなる。CSI RRは、例えば、CSIトリガを含むULグラントを受信したサブフレームに含まれる。
 図7は、第1の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。本例においては、N=2である。UEは、CSIトリガを含むULグラントを受信したサブフレームのCSI RRを用いてCSI測定を実施する。そして、UEは、当該サブフレームからnCQI_refサブフレーム(本例では2サブフレーム)後にULでA-CSI報告を実施する。
 処理時間の短縮化の適用とともにsTTIを用いる例について、図8を参照して説明する。図8は、第1の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの別の一例を示す図である。本例においては、図7と同様にN=2である。また、本例では、UEは、DL及びULでsTTI(TTI長=0.5ms)を用いるように設定されている。
 UEは、各sTTIにおいて、sPDCCHをモニタし、CSIトリガを含むULグラントを検出した場合、当該ULグラントを検出したsTTIを含むサブフレームのCSI RRを用いてCSI測定を実施する。UEは、図8に示すように、1サブフレーム内のどの位置(どのsTTI)でULグラントを受信したかに関わらず、当該1サブフレームでCSIを測定してもよい。
 また、UEは、ULグラントを受信したsTTIのみでCSIを測定してもよいし、1サブフレーム内のULグラントを受信したsTTIを除いたリソースをCSI RRとして用いてCSIを測定してもよい。つまり、第1の実施形態において、A-CSI報告がULグラントでトリガされる場合、CSI RRは、ULグラントを受信したsTTIに含まれてもよいし、ULグラントを受信したサブフレーム内のULグラントを受信していないsTTIに含まれてもよい。
 あるいは、UEは、CSIトリガを含むULグラントは、1サブフレーム内の所定のsTTIでのみ受信すると想定してもよい。例えばUEは、CSIトリガを含むULグラントは先頭sTTI又は第1スロットに含まれるsTTIでのみ受信すると想定してもよい。この場合、ULグラントを検出してからCSI測定を行うといった逐次処理が可能となるため、UEのメモリやバッテリー消費を抑制できる。
 また、UEは、ULグラントを検出したsTTIを含むサブフレームからnCQI_refサブフレーム(本例では2サブフレーム)後にULでA-CSI報告を実施する。当該A-CSI報告は、sTTIで送信(例えばsPUSCHで送信)されてもよいし、nTTIで送信(例えばPUSCHで送信)されてもよい。
 なお、A-CSI報告をsTTIで送信する場合、ULグラントを受信したsTTIからちょうどnCQI_refサブフレーム後のsTTIで送信するようにしてもよい。また、UEは、ULグラントを受信したsTTIのサブフレーム内での相対的な位置と、A-CSI報告を行うsTTIのサブフレーム内での相対的な位置と、が同じになるように制御してもよい。
 例えば、UEは、図8に示すようにULグラントをサブフレーム内の最初(最後)のsTTIで受信した場合、対応するA-CSI報告を、nCQI_refサブフレーム後の最初(最後)のsTTIで行うように制御してもよい。なお、このような制御の適用は、図8のようなDL及びULで同じsTTI長を用いる場合に限られない。
 以上説明した第1の実施形態によれば、sTTI及び/又は処理時間の短縮化が適用される場合であっても、P-CSI報告のタイミング制御については既存から変更しないようにすることができる一方で、A-CSI報告を早いタイミングで行うことができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、sTTI及び/又は処理時間の短縮化が適用される場合において、既存とは異なるCSI RRの決定方法を用いる。
 第2の実施形態において、CSI RRの時間領域が、CSI報告を行うサブフレームnから所定の数(nCQI_ref)のサブフレーム前の、単一の下りサブフレーム又はスペシャルサブフレーム(n-nCQI_refのサブフレーム)である点は、既存と同様である。
[P-CSI報告の場合]
 第2の実施形態では、サブフレームnでP-CSI報告を行う場合のnCQI_refは、n-nCQI_refのサブフレームが有効な下りサブフレーム又はスペシャルサブフレームに対応するような、所定の値(以下、Xとする)以上の最小の値である。ここで、Xは、4未満の値であるものとするが、4以上の値も取り得るものとしてもよい。
 P-CSI報告のCSI RRを特定するために用いるXは、例えば上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに設定されてもよい。ここで、UEがサポートできるXの値に関する情報は、例えばUE能力情報(UE capability)を用いて予めUEからネットワーク(eNBなど)に通知されていることが好ましい。eNBは、当該UE能力情報及び/又は他の情報(例えば、UEのカテゴリなど)に基づいて、UEに設定するXを判断してもよい。
 図9は、第2の実施形態における、P-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。本例においては、X=2がUEに設定されている。図9においては、UEは、ULで周期的(本例では5サブフレームごと)にP-CSI報告を実施している。本例では、P-CSI報告を行うサブフレームからnCQI_refサブフレーム(本例では2サブフレーム)前に有効なサブフレームがあり、UEは当該有効なサブフレームのCSI RRを用いてCSI測定を実施する。
 また、Xは、DL及び/又はULで用いられるsTTI長(TTI長)と関連付けられてもよい。この場合、UEは、設定されたsTTI構成に基づいてXの値を判断することができる。例えば、UEは、短縮TTIが上りリンク及び/又は下りリンクに設定されるか否かに基づいて、Xの値を判断してもよいし、上りリンク及び/又は下りリンクに設定される短縮TTI(例えば、sTTI長)に基づいて、Xの値を判断してもよい。
 DL及び/又はULで用いられるsTTI長と、Xの値との対応関係(例えば、テーブル)は、仕様で決められてもよいし、例えば上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせにより、UEに設定されてもよい。上記対応関係は、DL及びULの少なくとも一方にsTTIが設定される場合にはXが4未満となるように構成されてもよい。また、DL及びULの両方がnTTIである場合にはXが4以上となるように構成されてもよい。
 図10は、第2の実施形態における、P-CSI報告に用いるCSI参照リソースの別の一例を示す図である。本例においては、sTTIでP-CSI報告を行う場合には、Xが4未満(例えば、2)となるように構成されるとともに、nTTIでP-CSI報告を行う場合には、Xが4となるように構成されている。また、本例では、P-CSIをsPUCCHで送信するか、通常のPUCCHで送信するかは動的及び/又は準静的にUEに設定(通知)される。
 図10においては、UEは、ULで周期的(本例では5サブフレームごと)にP-CSI報告を実施している。UEは、各P-CSI報告について、報告に用いるTTIの長さに基づいてXの値及びnCQI_refを判断し、適切なCSI RRでCSI測定を実施する。なお、P-CSIがsTTI(sPUCCH)で送信される場合、P-CSI報告を行うサブフレーム内の任意のsTTIで送信されるものとしてもよいし、仕様で定められた又は設定された所定のsTTIで送信されるものとしてもよい。
 なお、上記Xの値は、他の方法で決定されてもよい。例えば、UEは、短縮処理時間がUL及び/又はDLに設定されるか否かに基づいて、Xの値を判断してもよいし、設定される短縮TTIと短縮処理時間との組み合わせに基づいて、Xの値を判断してもよい。
[A-CSI報告の場合]
 第2の実施形態では、ULグラントに含まれるトリガによりサブフレームnでA-CSI報告を行う場合のnCQI_refは所定の値(以下、Yとする)であり、n-nCQI_refのサブフレームが有効な下りサブフレーム又はスペシャルサブフレームに対応するものとしてもよい。ここで、Yは、4未満の値であるものとするが、4以上の値も取り得るものとしてもよい。Yの値は、上述のXの値と同じであってもよいし、異なってもよい。
 また、n-nCQI_refのサブフレームは、ULグラントを受信するサブフレームと同じサブフレームであってもよいし、異なるサブフレームであってもよい。つまり、CSI RRは、A-CSIに対応するCSIトリガ(ULグラント)を受信するサブフレームより前のサブフレーム及び/又は後のサブフレームに含まれてもよい。
 図11は、第2の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの一例を示す図である。本例では、ULグラントを受信するサブフレームより後のサブフレームでCSI測定が行われる。本例においては、Yは3以下の値である。UEは、CSIトリガを含むULグラントを受信すると、Yに基づいてn-nCQI_refのサブフレームを判断する。
 図11は、sTTIが設定されていない例を示しているが、sTTIを用いる場合であっても、同様の判断を行うことができる。また、図11では、ULグラントを受信したサブフレームから4サブフレーム後に、当該ULグラントに基づく送信を行うものとしたが、これに限られない。
 図11のように、CSI RRによる測定がULグラントの受信より後に行われる構成によれば、ULグラントの受信からA-CSIを含むデータの送信までの時間を長く確保することができるため、符号化などに係るUEの負荷を時間的に分散して軽減することができる。また、CSI測定からCSI報告までの時間が短くなるため、より高精度なCSI測定が可能となる。
 図12は、第2の実施形態における、A-CSI報告に用いるCSI参照リソースの別の一例を示す図である。本例では、ULグラントを受信するサブフレームより前のサブフレームでCSI測定が行われる。本例においては、Yは4以下の値である。UEは、各サブフレームで、CSI RRを想定してCSI測定を行う。また、UEは、CSIトリガを含むULグラントを受信すると、Yに基づいてn-nCQI_refのサブフレームを判断し、サブフレームnでA-CSIを送信する。
 図12は、sTTIが設定されていない例を示しているが、sTTIを用いる場合であっても、同様の判断を行うことができる。また、図12では、ULグラントを受信したサブフレームから3サブフレーム後に、当該ULグラントに基づく送信を行うものとしたが、これに限られない。
 図12のように、CSI RRによる測定がULグラントの受信より前に行われる構成によれば、予めCSI測定して生成したCSI報告を、ULグラントの受信に応じて短時間でフィードバックすることができる。このため、フィードバックするCSIのサイズが大きい及び/又はULグラントで指示されるデータのサイズが小さい場合には、当該構成が好適である。
 なお、CSIトリガを含むULグラントに対応するCSI RRと当該ULグラントを受信するサブフレームとの位置関係(例えば、相対的な位置関係(前、同じ、後など))を示す情報、CSIトリガを含むULグラントの受信サブフレームにCSI RRが含まれるか否かに関する情報などの少なくとも1つは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、eNBからUEに対して通知(設定、指示)されてもよい。
 なお、ランダムアクセスレスポンスグラントでCSIトリガを受信する場合にも、図11及び12で説明したようなCSI RRの決定方法を用いてもよい。
 また、sTTI及び処理時間の短縮化のいずれも適用されない場合であっても、上述したような、CSIトリガを含むULグラントの受信サブフレームと異なるサブフレームでA-CSI用のCSI測定を行う構成を用いることができる。
 以上説明した第2の実施形態によれば、sTTI及び/又は処理時間の短縮化が適用される場合であっても、P-CSI報告及び/又はA-CSI報告に利用するCSI RRをUEが適切に判断して、信号処理を制御することができる。
 なお、上述の各実施形態では、CSI RRが、CSIを報告するサブフレームから4サブフレーム(4ms)より短い期間前のサブフレームに含まれるものとしたが、本発明の適用はこれに限られない。例えば、より一般的には、CSI RRが、CSIを報告するサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームに含まれるものとしてもよい。当該所定の時間は、3ms、4ms、5msなど任意の値をとり得る。また、ここでの「所定の時間より短い」は、「所定の時間より短い」、「所定の時間と同じ」、「所定の時間より長い」の少なくとも1つ又はこれらの組み合わせで言い換えられてもよい。
(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、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図13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、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)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局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12(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、マクロセルC1及びスモールセル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、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 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(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)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、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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ず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、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)、ブロードキャストチャネル(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、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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)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、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。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。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図14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、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 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)を介して他の無線基地局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。
 送受信部103は、ユーザ端末20に対して、PDSCH、sPDSCHなどを送信する。送受信部103は、ユーザ端末20から、PUCCH、sPUCCHなどを受信する。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して、CSI RRに関する情報、CSI RRを特定するために用いるX及び/又はYに関する情報、CSIトリガを含むULグラントに対応するCSI RRと当該ULグラントが送信されるサブフレームとの位置関係に関する情報などを送信してもよい。
 図15は、本発明の一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、本例では、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。
 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302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。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から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、システム情報、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、制御部301は、上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、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)や下りデータ信号の生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI-RS、DMRSなどの下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、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(例えば、送達確認情報)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルや、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20から受信したUCIを受信信号処理部304から取得すると、当該UCIに基づいて、当該ユーザ端末20に対するデータの再送制御や、スケジューリングの制御を実施する。例えば、制御部301は、HARQ-ACKを受信信号処理部304から取得すると、ユーザ端末20に対する再送が必要か否かを判断し、必要な場合には再送処理を行うように制御する。
 制御部301は、TTI長が1ms(既存のLTEシステムのサブフレーム)より短いsTTIを利用するセル(CC)で通信するように制御してもよいし、既存のLTEシステムより短い短縮処理時間を適用して通信を制御するセルで通信するように制御してもよい。例えば、制御部301は、ユーザ端末20に対して、sTTI及び/又は短縮処理時間を適用して通信するように設定してもよい。
 また、制御部301は、これらのセルの少なくとも1つで、ユーザ端末20がCSI RRを用いてCSIを測定するように制御する。例えば、制御部301は、CRS、CSI-RSなどのCSI測定に用いる信号をCSI RRで送信する。また、制御部301は、測定されたCSIを、所定のサブフレーム内(サブフレーム及び/又はsTTI)で受信するように制御する。
 なお、上記CSI RRは、CSIが送信される所定のサブフレームから所定の時間(例えば、4ms)より短い期間前のサブフレームに含まれる。例えば、上記CSI RRは、CSIが送信される所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームであって、CSIトリガを送信するサブフレームに含まれてもよいし、CSIトリガを送信するサブフレームと異なるサブフレームに含まれてもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302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から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 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で生成された下り信号を、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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図16は、本発明の一実施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。ユーザ端末20は、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、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。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から構成することができる。なお、送受信部203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。
 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、ブロードキャスト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。
 送受信部203は、無線基地局10から、PDSCH、sPDSCHなどを受信する。送受信部203は、無線基地局10に対して、PUCCH、sPUCCHなどを送信する。
 また、送受信部203は、無線基地局10から、CSI RRに関する情報、CSI RRを特定するために用いるX及び/又はYに関する情報、CSIトリガを含むULグラントに対応するCSI RRと当該ULグラントが送信されるサブフレームとの位置関係に関する情報などを送信してもよい。
 図17は、本発明の一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、本例においては、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。
 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、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。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から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 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、送達確認情報など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、TTI長が1ms(既存のサブフレーム)より短いsTTIを利用するセル(CC)で通信するように制御してもよいし、既存のLTEシステムより短い短縮処理時間を適用して通信を制御するセルで通信するように制御してもよい。制御部401は、これらのセルの少なくとも1つで、CSI RRを用いてCSIを測定するように測定部405などを制御する。また、制御部401は、測定したCSIを、所定のサブフレーム内(サブフレーム及び/又はsTTI)で送信するように制御する。
 なお、上記CSI RRは、CSIを送信する所定のサブフレームから所定の時間(例えば、4ms)より短い期間前のサブフレームに含まれる。例えば、上記CSI RRは、CSIを送信する所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームであって、CSIトリガを受信するサブフレームに含まれてもよいし、CSIトリガを受信するサブフレームと異なるサブフレームに含まれてもよい。
 また、制御部401は、上記所定の時間より短い期間を、測定部405に判断させるよう制御してもよい。例えば、制御部401は、送信部203がCSIを周期的に送信する場合、上記所定の時間より短い期間を、設定された所定の値に基づいて判断するように制御してもよいし、短縮TTIがUL及び/又はDLに設定されるか否かに基づいて判断するように制御してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。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から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報やチャネル状態情報(CSI)に関する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。
 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から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。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。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、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。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信されたCRS、CSI-RSなどを用いて測定を実施する。例えば、測定部405は、CSI RRが含まれるTTI、sTTIなどを判断し、CSI RRでCSI測定を実施することができる。測定部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。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/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、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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18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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、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、データなどを、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)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つ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。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ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、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001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。
(変形例)
 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。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットが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。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 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、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 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、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本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、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(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。
 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、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)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。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本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、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。
 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)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、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。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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。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、2016年7月26日出願の特願2016-146464に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  1msより送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が短い短縮TTIを利用するセル、及び/又は既存のLTEシステムより短い短縮処理時間を適用して通信を制御するセルで通信するユーザ端末であって、
     チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を、CSI参照リソースを用いて測定する測定部と、
     前記CSIを、所定のサブフレーム内で送信する送信部と、を有し、
     前記CSI参照リソースは、前記所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームに含まれることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームは、前記所定のサブフレーム内でのCSIの送信を指示するCSI報告要求を受信するサブフレームであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記測定部は、前記送信部が前記CSIを周期的に送信する場合、前記所定の時間より短い期間を、設定された所定の値に基づいて判断することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記測定部は、前記送信部が前記CSIを周期的に送信する場合、前記所定の時間より短い期間を、前記短縮TTIが上りリンク及び/又は下りリンクに設定されるか否かに基づいて判断することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームは、前記所定のサブフレーム内でのCSIの送信を指示するCSI報告要求を受信するサブフレームと異なることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  1msより送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長が短い短縮TTIを利用するセル、及び/又は既存のLTEシステムより短い短縮処理時間を適用して通信を制御するセルで通信するユーザ端末の無線通信方法であって、
     チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を、CSI参照リソースを用いて測定する工程と、
     前記CSIを、所定のサブフレーム内で送信する工程と、を有し、
     前記CSI参照リソースは、前記所定のサブフレームから所定の時間より短い期間前のサブフレームに含まれることを特徴とする無線通信方法。
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