WO2018158926A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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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
- Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
- CA Carrier Aggregation
- CC Component Carrier
- UE User Equipment
- DC Dual Connectivity
- CG Cell Group
- CC Carrier
- Inter-eNB CA inter-base station CA
- a downlink (DL) and / or an uplink (UL: Uplink) is used using a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) of 1 ms. ) Communication.
- TTI Transmission Time Interval
- the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
- a 1 ms TTI is also called a subframe, a subframe length, or the like.
- eMBB enhanced Mobile Broad Band
- massive MTC Machine Type Communication
- URLLC Ultra-high reliability and low delay Use cases
- URLLC requires higher delay reduction than eMBB and / or higher reliability than eMBB.
- a plurality of services having different requirements for delay reduction and / or reliability are mixed, and thus a plurality of TTIs having different time lengths (for example, relatively long time lengths).
- a long TTI for example, a TTI for eMBB, a first TTI, etc.
- a TTI having a relatively short time length hereinafter referred to as a short TTI, for example, a TTI for URLLC, 2
- TTI 2 also referred to as TTI 2
- short TTI is scheduled after transmission start in long TTI, that is, preemption of long TTI by short TTI. ) Is assumed to occur.
- preemption is to interrupt transmission of a long TTI and insert a short TTI, and can also be referred to as interruption or puncture of a long TTI, interruption of a short TTI, or the like.
- Preemption may be performed in units of a specific data sequence that configures data allocated to the long TTI, for example, in units of code blocks, transport blocks, or code words.
- the radio base station performs preemption by interrupting transmission of a long TTI and inserting a short TTI, but the user terminal performs a specific data sequence unit constituting data allocated to the long TTI, For example, it may be considered that it occurs in units of code blocks, transport blocks, and code words.
- the present invention has been made in view of such points, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of preventing deterioration of communication performance in the long TTI when pre-emption of the long TTI occurs due to the short TTI.
- an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of preventing deterioration of communication performance in the long TTI when pre-emption of the long TTI occurs due to the short TTI.
- One aspect of the user terminal includes a receiving unit that receives downlink (DL) data based on downlink control information (DCI) in a first transmission time interval (TTI), and a delivery confirmation of the DL data.
- DCI downlink control information
- TTI transmission time interval
- delivery confirmation information is controlled.
- a control unit When instruction information related to preemption of the first TTI by a second TTI that is shorter than the first TTI is received by the transmission unit that transmits information and the reception unit, the transmission timing of the delivery confirmation information is controlled. And a control unit.
- the present invention when long TTI preemption occurs due to a short TTI, it is possible to prevent deterioration of communication performance in the long TTI.
- DCI downlink control information
- DL data channel eg, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
- DL assignment DL assignment
- reception timing of DCI also referred to as UL grant, UL assignment, etc.
- UL data for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
- the time interval between the transmission timings is selected from one or more values. Specifically, as the time interval, one of one or more values set by higher layer signaling is specified by a predetermined field of DCI (the UL grant or common DCI).
- DL data reception timing and DL data delivery confirmation information (HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement), ACK / NACK (Acknowledgement / Negative Acknowledgement), A / N, etc.) It is being considered that the time interval between transmission timings is selected from one or more values. Specifically, one of one or more values set by higher layer signaling is specified as the time interval by a predetermined field of DCI (the DL assignment or common DCI).
- the user terminal supports one or more minimum HARQ processing times. It is also envisaged to support different minimum HARQ processing times among multiple user terminals. It is also assumed that the user terminal reports the minimum HARQ processing time to the radio base station (gNB: gNodeB) as the capability information of the user terminal.
- gNB radio base station
- the HARQ processing time is the time interval between the DL data reception timing and the HARQ-ACK transmission timing, and the time interval between the UL grant reception timing and the UL data transmission timing (also referred to as delay, processing time, time, etc.). Including at least one of The HARQ processing time is also referred to as HARQ timing, HARQ processing timing, processing time, delay time, and the like.
- the minimum HARQ processing time may be, for example, the minimum value allowed at the user terminal as the HARQ processing time.
- Short TTI which is a TTI with a relatively short time length, is suitable for services that require ultra-high reliability and low delay such as URLLC.
- end-to-end short delay eg, frame fragmentation delay and / or transmission (Tx) delay, etc.
- Tx transmission
- short term short round trip time
- a long TTI which is a TTI having a relatively long time length, is suitable for a service that requires high speed and large capacity such as eMBB. This is because long TTI has little overhead due to control signals.
- the long TTI may be composed of, for example, 14 symbols in a subcarrier interval of 15 kHz and a normal cyclic prefix (NCP: Normal Cyclic Prefix).
- the short TTI may be configured with the same number of symbols as the long TTI and a shorter number of symbols than the long TTI (for example, the subcarrier interval is 15 kHz, 1 or 2 symbols in NCP).
- the short TTI may be configured with the same or different number of symbols as the long TTI with a higher (wider) subcarrier interval than the long TTI (for example, 14 symbols in a subcarrier interval of 60 kHz and NCP).
- a short TTI may be realized by a combination of both.
- long TTI and short TTI are supported, it is assumed that the short TTI is scheduled after the start of transmission in the long TTI in order to satisfy the requirements for delay reduction and / or reliability.
- long TTI DL data for example, eMBB, hereinafter also referred to as long TTI data
- DL data with short TTI for example, URLLC, hereinafter also referred to as short TTI data
- the radio base station transmits instruction information on long TTI preemption by the short TTI (may be referred to as preemption indication, punctured resource information, impacted resource information, etc.) to the user terminal of the long TTI. It is being considered.
- the preemption instruction may indicate any information as long as it is information related to preemption.
- the preemption instruction includes the occurrence of the preemption, the radio resource (for example, time resource and / or frequency resource) in which the preemption has occurred, and the position of the DL data in which the preemption has occurred (for example, the DL data (transport block ( TB)) may be at least one of the indexes of the code blocks (CB).
- FIG. 1 is a diagram showing an example of preemption.
- a preemption instruction is transmitted from the radio base station to the user terminal.
- the timing for transmitting and receiving the preemption instruction is not limited to # n + 1.
- it may be transmitted / received in a part of a time interval overlapping with the data of the long TTI, or may be after # n + 1.
- the user terminal replaces the log likelihood ratio (LLR: Log Likelihood Ratio) of the data area indicated by the preemption instruction with zero (0) in the long TTI data received in the long TTI # n. Then, the long TTI data may be demodulated (and / or decoded). As a result, demodulation (and / or decoding) failure of the long TTI data due to the preemption can be prevented.
- LLR Log Likelihood Ratio
- the user terminal when receiving long TTI data in the long TTI #n, the user terminal can start demodulation (and / or decoding) immediately after receiving the long TTI data.
- the user terminal when a preemption instruction for long TTI data received by long TTI #n is transmitted after a predetermined time from the reception of long TTI data (long TTI # n + 1 in FIG. 1), The user terminal can start demodulation (and / or decoding) of the long TTI data only after receiving the preemption instruction.
- the long TTI data For example, long TTI # n + 4 in FIG. 1, the long TTI data
- DCI for example, DL assignment or common DCI
- the available processing time for demodulation (and / or decoding) varies depending on the presence or absence of a preemption instruction. For example, in FIG. 1, when there is a preemption instruction, the available processing time is shorter than when there is no preemption instruction.
- HARQ timing when the preemption instruction is received, if the HARQ timing indicated by the DCI is applied, a processing time sufficient for demodulation (and / or decoding) of the long TTI data based on the preemption instruction cannot be obtained, and data demodulation ( (And / or decoding) may be reduced. Therefore, when a preemption instruction is received, it is desired to appropriately control the HARQ-ACK transmission timing (hereinafter also referred to as HARQ timing).
- the present inventors have studied a method for controlling HARQ timing when a preemption instruction is received, and have reached the present invention. Specifically, the present inventors maintain the HARQ timing indicated by the DCI by controlling the transmission timing of the preemption instruction by the radio base station (first aspect) and / or receiving the preemption instruction. In this case, the idea is to change the HARQ timing indicated by the DCI (second mode).
- the “TTI” of the long TTI and the short TTI may be a predetermined time as a scheduling unit, and may be rephrased as a subframe, a slot, a minislot, a subslot, or the like.
- the user terminal according to the present embodiment may be a user terminal that can use a long TTI and a short TTI, or may be a user terminal that can use only a long TTI or a short TTI. .
- the HARQ timing is indicated by a predetermined field value of DCI.
- the predetermined field value of DCI may be a value of HARQ timing, or may indicate one of a plurality of HARQ timing candidate values set by higher layer signaling.
- the HARQ timing value may be set by higher layer signaling or may be fixedly determined in advance.
- the “preemption instruction” may be transmitted using a physical channel for preemption instruction, may be included in the common DCI, or may be included in DCI (DL assignment for scheduling retransmission data). ) Or may be included in a MAC (Medium Access Control) control element.
- the “timing” may indicate a certain time point or may indicate a time having a certain time width (for example, TTI, symbol, etc.).
- the user terminal regardless of whether or not a preemption instruction is received, the user terminal performs long TTI data (DL data of the first TTI) at the HARQ timing (transmission timing) indicated by a predetermined field value of DCI. ) HARQ-ACK.
- the DCI may be a DL assignment used for scheduling of the long TTI data, or may be a common DCI common to one or more user terminals.
- the user terminal may report (transmit) capability information indicating whether or not the user terminal can receive the preemption instruction to the radio base station.
- the user terminal may report (transmit) capability information indicating at least two types of processing time to the radio base station regarding the HARQ processing time.
- the first type of processing time may be the minimum HARQ processing time when no preemption instruction is received.
- the second type processing time may be the minimum processing time after receiving the preemption instruction.
- the processing times of the first and second types may be indicated by time (for example, milliseconds (ms), etc.), or the number of TTIs (for example, long TTI, short TTI, or a combination of both). May be indicated.
- the radio base station controls the transmission timing of the preemption instruction based on the capability information reported from the user terminal (the first and second type processing times). Specifically, the radio base station may transmit the preemption instruction before the timing (reference timing) before the second type processing time from the HARQ timing determined by the first type processing time. On the other hand, the radio base station stops transmitting the preemption instruction after the reference timing.
- the user terminal assumes reception of the preemption instruction when the available processing time after the preemption instruction is equal to or longer than the second type processing time. On the other hand, if the processing time available after the preemption instruction is less than the second type processing time, the user terminal does not expect to receive the preemption instruction.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a control example of HARQ timing according to the first aspect.
- the user terminal receives the HARQ processing time (4 long TTI) from the DL data reception timing to the HARQ-ACK transmission timing as the first type processing time, and receives the preemption instruction as the second type processing time.
- capability information indicating the minimum processing time (2-long TTI) from the timing to the HARQ-ACK transmission timing is reported to the radio base station.
- 4 long TTIs are designated as the HARQ timing by a predetermined field value of DL assignment.
- the radio base station transmits a preemption instruction before the reference timing two long TTIs before the long TTI # n + 4 determined by the processing time of the first type.
- the user terminal After receiving the preemption instruction, the user terminal starts demodulation (and / or decoding) of the long TTI # n DL data, and performs HARQ- at the HARQ timing (original transmission timing) indicated by a predetermined field value of DCI. Send ACK.
- HARQ-ACK is transmitted at the HARQ timing indicated by the predetermined field value of DCI regardless of whether or not a preemption instruction is received. For this reason, control of HARQ timing in a user terminal can be simplified.
- the user terminal when the preemption instruction is received when the available processing time after the preemption instruction is less than the second type of processing time, the user terminal may perform (skip) the decoding process not to be performed. In this case, the user terminal may transmit NACK at the designated HARQ-ACK transmission timing. By skipping the decoding process when there is a preemption instruction, the battery consumption of the user terminal can be suppressed. Further, when the decoding process is skipped, the base station can recognize that the user terminal has skipped the decoding by transmitting NACK at the designated HARQ-ACK timing.
- the user terminal transmits ACK / NACK at the designated HARQ-ACK transmission timing. It may be assumed that the user terminal has not transmitted HARQ-ACK based on an appropriate decoding result. Alternatively, the radio base station may assume that the user terminal is transmitting HARQ-ACK without being based on an appropriate decoding result.
- the user terminal when a preemption instruction is received, transmits HARQ-long TTI data (DL data of the first TTI) at a transmission timing later than the HARQ timing indicated by the predetermined field value of DCI. Send ACK.
- the user terminal may report (transmit) capability information indicating whether or not the user terminal can receive the preemption instruction to the radio base station.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a control example of HARQ timing according to the second aspect.
- 4 long TTIs are designated as the HARQ timing by a predetermined field value of DL assignment.
- the user terminal may delay the HARQ-ACK transmission timing from the long TTI # n + 4 to the long TTI # n + 5.
- the user terminal receives the preemption instruction (first control example), common DCI (second control example) common to one or more user terminals, and DL data.
- the HARQ timing may be changed based on at least one of DCI (third control example) used for at least a part of the retransmission.
- the user terminal when a preemption instruction is received, the user terminal performs HARQ timing (original transmission timing, original HARQ-ACK transmission timing, etc.) indicated by a predetermined field value of DCI based on the preemption instruction. May be changed to a new transmission timing (also referred to as a new HARQ-ACK transmission timing or the like).
- HARQ timing original transmission timing, original HARQ-ACK transmission timing, etc.
- a new transmission timing also referred to as a new HARQ-ACK transmission timing or the like.
- the user terminal determines a new transmission timing based on transmission timing information included in the preemption instruction.
- the transmission timing information is information indicating new transmission timing.
- the transmission timing information is a time obtained based on at least one of HARQ timing indicated by a predetermined field value of DCI, reception (or transmission) timing of a preemption instruction, and reception (or transmission) timing of DL data. May be indicated.
- the transmission timing information may indicate a time T1 between the reception timing of the preemption instruction and the new transmission timing.
- the transmission timing information indicating the time T1 may be an absolute value of the number of TTIs or symbols (or offsets), or may indicate one of a plurality of offsets configured by higher layer signaling. It may be an index value.
- the transmission timing information may indicate a time T2 between the original HARQ-ACK transmission timing and the new HARQ-ACK transmission timing.
- the transmission timing information indicating the time T2 may be an absolute value of the number of TTIs or symbols (or offsets), or an index value indicating one of a plurality of offsets set by higher layer signaling. There may be.
- the transmission timing information may indicate a time T3 between the DL data reception timing and the new HARQ-ACK transmission timing.
- the transmission timing information indicating the time T3 may be an absolute value of TTI or the number of symbols (or offset), or an index value indicating one of a plurality of offsets set by higher layer signaling. There may be.
- the user terminal sets the new transmission timing based on the time a between the reception timing of the preempted DL data (and / or DCI) and the reception timing of the preemption instruction. It may be determined (calculated by itself).
- FIG. 4 is a diagram illustrating a first control example of HARQ timing according to the second aspect.
- the HARQ timing (original transmission timing) indicated by the predetermined field value of the DL assignment is 3 long TTIs (long TTI # n + 3).
- the user terminal when the transmission timing information in the preemption instruction indicates time T1 (here, 3 long TTIs), the user terminal performs a long TTI # after time T1 from the long TTI # n + 1 in which the preemption instruction is received.
- the transmission timing of HARQ-ACK may be determined as n + 5.
- the user terminal when the transmission timing information in the preemption instruction indicates time T2 (here, 2 long TTIs), the user terminal performs a long TTI # after time T2 from the original transmission timing (long TTI # n + 3). A new transmission timing may be determined at n + 5. In this case, the number of bits of the transmission timing information can be reduced as compared with the case where the transmission timing information indicates time T1.
- the user terminal when a preemption instruction is received, the user terminal receives a time a between the reception timing of the preempted DL data (and / or DCI) and the reception timing of the preemption instruction (here, 2 long TTI).
- the new transmission timing may be determined from the original transmission timing (long TTI # n + 3) to the long TTI # n + 5 after a time a. In this case, the new transmission timing can be determined without signaling from the radio base station.
- the HARQ-ACK is transmitted at a new transmission timing that is later than the original transmission timing based on the preemption instruction, even if the preemption instruction is received, the demodulation of DL data is performed. It is possible to prevent the processing time available for (and / or decoding) from being shortened and to appropriately feed back HARQ-ACK.
- ⁇ Second control example> when a preemption instruction is received, the user terminal is based on the common DCI common to one or more user terminals (also called common control information, group DCI, L1 control channel, etc.).
- the transmission timing may be changed to a new transmission timing.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a second control example of HARQ timing according to the second aspect.
- the difference from FIG. 4 will be mainly described.
- the user terminal receives the common DCI in long TTI # n + 2.
- the common DCI is used as the preemption instruction, and the occurrence of preemption, the radio resource (for example, time resource and / or frequency resource) in which the preemption has occurred, the position of the DL data in which the preemption has occurred (for example, the DL data) (Information on at least one of CB indexes constituting (TB)) may be included.
- the common DCI may be used as the preemption instruction, and may include a preemption instruction in the long TTI # n and transmission timing information indicating the time T1 or the time T2.
- the user terminal when the transmission timing information in the common DCI indicates a time T1 (here, 3 long TTIs), the user terminal performs a long TTI # after a time T1 from the long TTI # n + 2 in which the preemption instruction is received.
- a new transmission timing may be determined at n + 5.
- the DCI format for DL assignment can be reused for signaling of the new transmission timing.
- the user terminal when the transmission timing information in the common DCI indicates time T2 (here, 2 long TTI), the user terminal performs a long TTI # after the time T2 from the original transmission timing (long TTI # n + 3). A new transmission timing may be determined at n + 5. In this case, the number of bits of the transmission timing information can be reduced compared to the case where the time T1 is indicated.
- the user terminal when the common DCI used as a preemption instruction is received, the user terminal receives a time a between the reception timing of the preempted DL data (and / or DCI) and the reception timing of the common DCI (here Then, based on 2 long TTI), the new transmission timing may be determined from the original transmission timing (long TTI # n + 3) to the long TTI # n + 5 after time a. In this case, the new transmission timing can be determined without signaling from the radio base station.
- HARQ-ACK is transmitted at a new transmission timing later than the original transmission timing based on the common DCI used as the preemption instruction, even when the preemption instruction is received, Therefore, it is possible to prevent the processing time available for the demodulation (and / or decoding) of DL data from being shortened and to appropriately feed back HARQ-ACK.
- DCI DL assignment
- the user terminal may change the original transmission timing to the new transmission timing based on the DL assignment.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a third control example of HARQ timing according to the second aspect.
- the difference from FIGS. 4 and 5 will be mainly described.
- preemption of DL data transmitted for the first time with the long TTI # n occurs.
- the radio base station performs long TTI # n + 2 on the retransmission data composed of at least a part of the DL data and the DL assignment for scheduling the retransmission data without HARQ-ACK from the user terminal. Send with.
- the DL assignment for the retransmission data is used as the preemption instruction, and the occurrence of preemption, the radio resource (for example, time resource and / or frequency resource) in which the preemption has occurred, the position of the DL data in which the preemption has occurred ( For example, it may include information indicating at least one of indexes of CB constituting the DL data (TB).
- the DL assignment for retransmission data may include transmission timing information indicating at least one of the time T1 and the time T2.
- the DL assignment and retransmission data are transmitted with long TTI # n + 2, but may be transmitted at different timings.
- the user terminal when the transmission timing information in the DL assignment for retransmission data indicates time T1 (here, 3 long TTI), the user terminal receives the DL assignment reception timing (long TTI # n + 2).
- the new transmission timing may be determined as long TTI # n + 5 after time T1.
- the DCI format for DL assignment can be reused for signaling of new transmission timing.
- the user terminal when the transmission timing information in the DL assignment for retransmission data indicates time T2 (here, 2 long TTI), the user terminal performs time T2 from the original transmission timing (long TTI # n + 3).
- the new transmission timing may be determined for the later long TTI # n + 5. In this case, the number of bits of the transmission timing information can be reduced compared to the case where the time T1 is indicated.
- the user terminal when a DL assignment for retransmission data is received, the user terminal receives a time a () between the reception timing of the preempted DL data (and / or DCI) and the reception timing of the DL assignment.
- the new transmission timing may be determined from the original transmission timing (long TTI # n + 3) to the long TTI # n + 5 after time a. In this case, the new transmission timing can be determined without signaling from the radio base station.
- LLR may be set to zero.
- the user terminal may generate HARQ-ACK based on the result of combining DL data received in long TTI # n and retransmission data in long TTI # n + 2.
- HARQ-ACK based on the DL data of the initial transmission and the result of combining the retransmission data can be fed back, and the accuracy of HARQ-ACK is improved. Can be improved. Also, since the HARQ-ACK is transmitted at a new transmission timing later than the original transmission timing based on the DL assignment, the processing time available for the demodulation (and / or decoding) of DL data is shortened. And HARQ-ACK can be appropriately fed back.
- the user terminal controls the transmission timing of HARQ-ACK based on the reception timing of the preemption instruction.
- the user terminal transmits HARQ-ACK at the HARQ timing (original transmission timing) indicated by a predetermined field of DCI.
- the available processing time after the preemption instruction is less than the predetermined time
- the user terminal transmits HARQ-ACK at a transmission timing later than the HARQ timing.
- the predetermined time is the minimum processing time in the user terminal, and may be reported to the radio base station as the second type processing time.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a control example of HARQ timing according to the third aspect.
- FIGS. 7A and 7B it is assumed that 4 long TTIs are specified as the HARQ timing by a predetermined field value of DL assignment.
- 7A and 7B it is assumed that the minimum processing time in the user terminal is set to 2 long TTI.
- the user terminal transmits the HARQ-ACK with the long transmission time TTI # n + 4, which is the original transmission timing, because the processing time available after the preemption instruction is longer than the minimum processing time.
- the user terminal changes the original transmission timing (long TTI # n + 4) to the new transmission timing (long TTI # n + 5) because the processing time available after the preemption instruction is less than the minimum processing time.
- HARQ-ACK is transmitted at the new transmission timing.
- the new transmission timing may be determined as described in the first to third control examples of the second mode.
- the radio base station can transmit the preemption instruction even after the timing before the minimum processing time (here, 2 long TTI) from the original transmission timing of HARQ-ACK, it is compared with the first mode. Thus, restrictions on transmission of the preemption instruction in the radio base station can be reduced.
- a common DCI common to one or more user terminals may be used as the preemption instruction.
- the common DCI is used as a preemption instruction for a plurality of user terminals.
- a plurality of user terminals using the common DCI may have different capacities (also referred to as processing time or processing capacity).
- the plurality of user terminals may have different HARQ timings.
- the plurality of user terminals may have different original HARQ timings.
- the HARQ timing of each of the plurality of user terminals may be changed based on a common offset between the plurality of user terminals. (Common control).
- each user terminal determines the HARQ timing of each user terminal based on the capacity of each user terminal and / or the minimum HARQ timing. It may be determined (individual control).
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of common control of HARQ timing according to the fourth aspect.
- DL data of user terminals (UE) 1 and 2 are transmitted in long TTI # n.
- preemption of DL data of the user terminals 1 and 2 having the long TTI #n occurs due to the DL data.
- a common DCI common to user terminals 1 and 2 is transmitted as a preemption instruction in long TTI # n + 1.
- the HARQ timing (original HARQ timing) indicated by the predetermined field value of the DL assignment of the user terminal 1 is after 2 long TTIs.
- the HARQ timing indicated by the predetermined field value of the DL assignment of the user terminal 2 is after 3 long TTIs.
- the minimum processing time (second type processing time) of the user terminals 1 and 2 is 2TTI.
- the time t1 from the reception timing of the common DCI to the original HARQ timing of the user terminal 1 is shorter than the minimum processing time of the user terminal 1.
- the time t2 between the reception timing of the common DCI and the original HARQ timing of the user terminal 2 is longer than the minimum processing time of the user terminal 2.
- the transmission timing information in the common DCI is used regardless of whether the times t1 and t2 between the reception timing of the common DCI and the original HARQ timing are shorter than the minimum processing time. Based on this, the original transmission timing is changed to the new transmission timing.
- the transmission timing information in the common DCI indicates an offset common to the user terminals 1 and 2 (time T2 between the original transmission timing and the new transmission timing). For this reason, in FIG. 8, the user terminals 1 and 2 each transmit HARQ-ACK at a transmission timing that is later by the time T2 than the original transmission timing.
- the user terminals 1 and 2 transmit data in the common DCI regardless of the times t1 and t2 from the reception timing of the common DCI to the original HARQ timing of the user terminal 1, respectively.
- the HARQ timing may be delayed based on the offset T2 indicated by the timing information.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of individual control of HARQ timing according to the fourth aspect.
- the user terminals 1 and 2 are different from FIG. 8 in that the HARQ timing is controlled based on times t1 and t2 between the reception timing of the common DCI and the original HARQ timing, respectively.
- FIG. 9 will be described focusing on the differences from FIG.
- the time t1 from the reception timing of the common DCI to the original HARQ timing of the user terminal 1 is shorter than the minimum processing time of the user terminal 1 (here, 2TTI). Therefore, the user terminal 1 delays the transmission timing of HARQ-ACK from the long TTI # n + 2 to the long TTI # n + 3 based on the offset T2 indicated by the transmission timing information in the common DCI.
- the time t2 from the reception timing of the common DCI to the original HARQ timing of the user terminal 2 is equal to or longer than the minimum processing time of the user terminal 2 (here, 2TTI). Therefore, the user terminal 2 may maintain the long TTI # n + 3 that is the transmission timing of the original HARQ-ACK without delaying the transmission timing of the HARQ-ACK.
- the HARQ-ACK transmission timing is individually changed based on the times t1 and t2 between the reception timing of the common DCI and the original HARQ timing, the HARQ-ACK is transmitted between user terminals that share the common DCI.
- ACK transmission timing can be flexibly controlled.
- wireless communication system Wireless communication system
- the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
- wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
- carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
- the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
- the radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
- the user terminal 20 is arrange
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
- CC cells
- the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
- each cell either a long TTI or a short TTI may be applied, or both a long TTI or a short TTI may be applied.
- 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 wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
- the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 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 compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
- D2D inter-terminal communication
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
- SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
- DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
- 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 EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
- a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
- Uplink control information including at least one of acknowledgment information (ACK / NACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
- the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- 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. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may 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 (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
- the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
- the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured 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 UL 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) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
- the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface also good.
- the transmission / reception unit 103 includes at least one of a DL signal (eg, DCI (DL assignment, UL grant, common DCI) in a long TTI (first TTI) and / or a short TTI (second TTI). ), DL data, at least one of preemption instructions) and a UL signal (for example, UL data, UCI) are received.
- a DL signal eg, DCI (DL assignment, UL grant, common DCI) in a long TTI (first TTI) and / or a short TTI (second TTI).
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
- the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
- the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
- control unit 301 performs scheduling of long TTI and / or short TTI.
- the control unit 301 may control DCI transmission processing (for example, encoding, modulation, transmission, etc.) using a DL control channel (also referred to as a scheduling control channel or the like) in the long TTI and / or the short TTI.
- a DL control channel also referred to as a scheduling control channel or the like
- control unit 301 controls transmission of DL signals and / or reception of UL signals in the long TTI and / or the short TTI. Specifically, the control unit 301 transmits DL data in a long TTI and / or short TTI (for example, encoding, modulation, mapping, transmission, etc.) and / or UL data reception processing (for example, reception, decoding, etc.). Mapping, demodulation, decoding, etc.) may be controlled.
- the control unit 301 controls transmission of retransmission data of DL data. Specifically, when a part of the DL data of the long TTI is preempted (punctured) by the transmission of the short TTI, the control unit 301 transmits the retransmission data without the delivery confirmation information (HARQ-ACK) from the user terminal 20 May be controlled.
- the DL data is composed of a transport block (TB) including one or more code blocks (CB), and the retransmission data is at least a part of the DL data (for example, the entire CB, a preempted part, or the entire TB). ) May be included.
- control unit 301 controls transmission of a preemption instruction. Specifically, the control unit 301 may control the transmission timing of the preemption instruction based on the capability information from the user terminal 20 (for example, the processing times of the first type and the second type) (first Embodiment). For example, the control unit 301 may transmit a preemption instruction before the timing (reference timing) before the second type processing time from the HARQ timing determined by the first type processing time (FIG. 2). On the other hand, the radio base station may stop transmitting the preemption instruction after the reference timing.
- the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, DCI, and preemption instruction) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
- the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal transmitted from the user terminal 20.
- the reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a 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 measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
- Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL 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 baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
- the DL data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
- broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
- UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
- UCI for example, DL retransmission control information, channel state information, and the like
- UCI is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and is transferred to each transmission / reception section 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 a DL signal (for example, DCI, DL data, preemption instruction, etc.) in the long TTI (first TTI) and / or the short TTI (second TTI).
- the transmission / reception unit 203 transmits a UL signal (for example, UL data, UCI, etc.) in the long TTI and / or the short TTI.
- the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, 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.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 13, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
- control unit 401 may monitor (blind decoding) a long TTI and / or short TTI DL control channel and detect a long TTI and / or a short TTI DCI for the user terminal 20.
- control unit 401 controls the reception of DL signals and / or the transmission of UL signals in the long TTI and / or the short TTI. Specifically, the control unit 401 performs DL data reception processing (for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.) and / or UL data transmission processing (for example, encoding, short TTI and / or short TTI). Modulation, mapping, transmission, etc.) may be controlled.
- DL data reception processing for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.
- UL data transmission processing for example, encoding, short TTI and / or short TTI. Modulation, mapping, transmission, etc.
- control unit 401 controls the restoration of DL data. Specifically, the control unit 401 may control the demodulation and / or decoding of DL data based on a preemption instruction from the radio base station 10. Further, the control unit 401 may control the generation of HARQ-ACK based on the DL data restoration (demodulation and / or decoding) result.
- control unit 401 demodulates (and / or decodes) the DL data by replacing the LLR of the data area indicated by the preemption instruction with zero (0) in the DL data received in the long TTI # n. May be.
- control unit 401 may restore DL data based on retransmission data transmitted from the radio base station 10 without HARQ-ACK from the user terminal 20.
- control unit 401 may control the transmission timing of HARQ-ACK. Further, the control unit 401 controls to transmit HARQ-ACK at the transmission timing (HARQ timing) indicated by the predetermined field value in DCI even when the preemption instruction (instruction information) is received. It is also possible (first aspect).
- control section 401 may control to transmit HARQ-ACK at a transmission timing later than the transmission timing indicated by a predetermined field value in DCI (second mode). .
- control unit 401 transmits HARQ-ACK at the transmission timing indicated by the predetermined field value in DCI. Then, when the available processing time is less than the minimum processing time, control may be performed so that HARQ-ACK is transmitted at a transmission timing later than the transmission timing (third mode).
- control unit 401 determines whether the predetermined field value in the DCI is based on at least one of a preemption instruction, DCI common to one or more user terminals, and DCI used for retransmission of at least a part of the DL data. Transmission timing later than the transmission timing shown may be determined (first to third control examples of the second mode).
- the control unit 401 may delay the HARQ-ACK transmission timing based on the offset included in the common DCI regardless of the processing time after receiving the preemption instruction. Good (common control of the fourth aspect). Alternatively, the control unit 401 may delay the HARQ-ACK transmission timing based on the processing time after receiving the preemption instruction (individual control according to the fourth aspect).
- the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
- the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
- the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, DL data, DCI, preemption instruction).
- the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, DCI), and the like to the control unit 401.
- the received 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 measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
- the measurement unit 405 may perform channel estimation using the first and second reference signals and output the estimation result to the control unit 401.
- the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- 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. 15 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. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, 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 subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
- 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). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
- the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
- TTI slot or one minislot
- a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
- TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
- a radio base station performs scheduling for assigning 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), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
- a time interval for example, the number of symbols
- a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
- a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
- a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
- 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 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
- One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
- 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, minislot, symbol, etc. is merely an example.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
- information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
- the radio resource may be indicated by a predetermined index.
- 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
- gNB gNodeB
- cell gNodeB
- cell group a base station
- carrier a base station
- component carrier a base station
- 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.
- 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)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
ショートTTIによるロングTTIのプリエンプションが発生する場合、ロングTTIにおける通信性能の劣化を防止すること。本発明のユーザ端末は、ロングTTIにおいて、下りリンク制御情報(DCI)に基づいて下りリンク(DL)データを受信する受信部と、前記DLデータの送達確認情報を送信する送信部と、前記受信部によって前記ロングTTIよりも短いショートTTIによる前記ロングTTIのプリエンプションに関する指示情報が受信される場合、前記送達確認情報の送信タイミングを制御する制御部と、を具備する。
Description
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、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)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。各キャリアは、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。
また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データパケット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などの処理単位となる。1msのTTIは、サブフレーム、サブフレーム長等とも呼ばれる。
将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC(Machine Type Communication))、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))などのユースケースが想定される。例えば、URLLCでは、eMBBよりも高い遅延削減及び/又はeMBBよりも高い信頼性が求められる。
このように、将来の無線通信システムでは、遅延削減及び/又は信頼性に対する要求が異なる複数のサービスが混在することが想定されため、時間長の異なる複数のTTI(例えば、相対的に長い時間長を有するTTI(以下、ロングTTIという、例えば、eMBB用のTTI、第1のTTI等ともいう)、相対的に短い時間長を有するTTI(以下、ショートTTIという、例えば、URLLC用のTTI、第2のTTI等ともいう)をサポートすることが検討されている。
ロングTTI及びショートTTIがサポートされる場合、遅延削減及び/又は信頼性に対する要求を満たすために、ロングTTIにおける送信開始後にショートTTIがスケジューリングされること、すなわち、ショートTTIによるロングTTIのプリエンプション(preemption)が発生することが想定される。
ここで、プリエンプションとは、ロングTTIの送信を中断してショートTTIを挿入することであり、ロングTTIの中断又はくり抜き又はパンクチャ、ショートTTIの割り込み等と言い換えることもできる。プリエンプションは、ロングTTIに割り当てられたデータを構成する特定のデータ系列単位、例えばコードブロック、トランスポートブロック、コードワード単位で行うものとしてもよい。あるいは、無線基地局は、プリエンプションはロングTTIの送信を中断してショートTTIを挿入する形で行うが、ユーザ端末は、プリエンプションが、ロングTTIに割り当てられたデータを構成する特定のデータ系列単位、例えばコードブロック、トランスポートブロック、コードワード単位で発生するとみなしてもよい。
しかしながら、ショートTTIによるロングTTIのプリエンプションが発生する場合、ロングTTIにおける通信性能(例えば、eMBBの性能)が劣化する恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ショートTTIによるロングTTIのプリエンプションが発生する場合、ロングTTIにおける通信性能の劣化を防止可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
本発明のユーザ端末の一態様は、第1の伝送時間間隔(TTI)において、下りリンク制御情報(DCI)に基づいて下りリンク(DL)データを受信する受信部と、前記DLデータの送達確認情報を送信する送信部と、前記受信部によって前記第1のTTIよりも短い第2のTTIによる前記第1のTTIのプリエンプションに関する指示情報が受信される場合、前記送達確認情報の送信タイミングを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、ショートTTIによるロングTTIのプリエンプションが発生する場合、ロングTTIにおける通信性能の劣化を防止できる。
将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、DLデータ(DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))のスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント。DLグラント等ともいう)の受信タイミングと当該DLデータの送信タイミング間の時間間隔(時間)が、一以上の値から選択(指示)されることが検討されている。具体的には、当該時間間隔として、上位レイヤシグナリングにより設定される一以上の値の一つが、DCI(上記DLアサインメント又は一以上のユーザ端末に共通のDCI(共通DCI))の所定フィールドにより指定される。
また、将来の無線通信システムでは、ULデータ(ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel))のスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント、ULアサインメント等ともいう)の受信タイミングと当該ULデータの送信タイミング間の時間間隔が、一以上の値から選択されることが検討されている。具体的には、当該時間間隔として、上位レイヤシグナリングにより設定される一以上の値の一つが、DCI(上記ULグラント又は共通DCI)の所定フィールドにより指定される。
また、将来の無線通信システムでは、DLデータの受信タイミングと当該DLデータの送達確認情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)、ACK/NACK(Acknowledgement/Negative Acknowledgement)、A/N等ともいう)の送信タイミング間の時間間隔が、一以上の値から選択されることが検討されている。具体的には、当該時間間隔として、上位レイヤシグナリングにより設定される一以上の値の一つが、DCI(上記DLアサインメント又は共通DCI)の所定フィールドにより指定される。
また、将来の無線通信システムでは、ユーザ端末が、一以上の最小HARQ処理時間をサポートすることが想定される。また、複数のユーザ端末間で異なる最小HARQ処理時間をサポートすることも想定される。また、ユーザ端末は、当該ユーザ端末の能力(capability)情報として、最小HARQ処理時間を無線基地局(gNB:gNodeB)に報告することも想定される。
ここで、HARQ処理時間は、DLデータの受信タイミングとHARQ-ACKの送信タイミング間の時間間隔、ULグラントの受信タイミングとULデータの送信タイミングの時間間隔(遅延、処理時間、時間等ともいう)の少なくとも一つを含む。当該HARQ処理時間は、HARQタイミング、HARQ処理タイミング、処理時間、遅延時間等とも呼ばれる。最小HARQ処理時間は、例えば、HARQ処理時間としてユーザ端末で許容される最小の値であってもよい。
ところで、将来の無線通信システムでは、高速及び大容量が要求されるサービス(例えば、eMBB)と、超高信頼及び低遅延が要求されるサービス(例えば、URLLC)とがサポートされることが想定される。
URLLCなどの超高信頼及び低遅延が要求されるサービスには、相対的に短い時間長のTTIであるショートTTIが適する。ショートTTIでは、エンド・ツー・エンドでの短い遅延(例えば、フレーム分割(frame fragmentation)遅延及び/又は送信(Tx)遅延など)、及び/又は、短いラウンドトリップ時間による高い信頼性(すなわち、短期間での再送)がサポートされるためである。
一方、eMBBなどの高速及び大容量が要求されるサービスには、相対的に長い時間長のTTIであるロングTTIが適する。ロングTTIでは、制御信号によるオーバーヘッドが少ないためである。
したがって、将来の無線通信システムでは、時間長が異なるロングTTIとショートTTIとを同時に(同一のキャリア(セル、コンポーネントキャリア(CC))内で)サポートすることが検討されている。ロングTTIは、例えば、サブキャリア間隔15kHz、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)において14シンボルで構成されてもよい。
また、ショートTTIは、ロングTTIと同一のサブキャリア間隔でロングTTIよりも短いシンボル数で構成されてもよい(例えば、サブキャリア間隔15kHz、NCPにおいて、1又は2シンボル)。或いは、ショートTTIは、ロングTTIよりも高い(広い)サブキャリア間隔でロングTTIと同一又は異なるシンボル数で構成されてもよい(例えば、サブキャリア間隔60kHz、NCPにおいて、14シンボル)。あるいは、その両者の組み合わせによりショートTTIを実現してもよい。
ロングTTI及びショートTTIがサポートされる場合、遅延削減及び/又は信頼性に対する要求を満たすために、ロングTTIにおける送信開始後にショートTTIがスケジューリングされることが想定される。具体的には、ロングTTIのDLデータ(例えば、eMBB、以下、ロングTTIデータともいう)の一部をプリエンプト(preempt)(くり抜く、パンクチャ等ともいう)して、ショートTTIでのDLデータ(例えば、URLLC、以下、ショートTTIデータともいう)を挿入することが想定される。
ロングTTIの一部がショートTTIによりプリエンプトされる場合、ロングTTIデータを受信するユーザ端末が、当該ロングTTIデータを適切に復調(及び/又は復号)できない恐れがある。そこで、無線基地局が、ショートTTIによるロングTTIのプリエンプションに関する指示情報(プリエンプション指示(preemption indication)、またはパンクチャードリソース情報、インパクテッドリソース情報などと呼んでもよい)をロングTTIのユーザ端末に送信することが検討されている。
ここで、プリエンプション指示は、プリエンプションに関する情報であればどのような情報を示してもよい。例えば、プリエンプション指示は、上記プリエンプションの発生、当該プリエンプションが発生した無線リソース(例えば、時間リソース及び/又は周波数リソース)、当該プリエンプションが発生したDLデータの位置(例えば、当該DLデータ(トランスポートブロック(TB))を構成するコードブロック(CB)のインデックスなど)の少なくとも一つを示してもよい。
図1は、プリエンプションの一例を示す図である。例えば、図1では、ロングTTI#nにおいて、ロングTTIの一部がショートTTIによりプリエンプトされる。また、ロングTTI#n+1では、プリエンプション指示が無線基地局からユーザ端末に送信される。なお、当該プリエンプション指示を送受信するタイミングは#n+1に限られない。例えば当該ロングTTIのデータと重複する時間区間の一部で送受信されるものとしても良いし、#n+1以後であっても良い。
図1では、例えば、ユーザ端末は、ロングTTI#nで受信されたロングTTIデータのうち、当該プリエンプション指示が示すデータ領域の対数尤度比(LLR:Log Likelihood Ratio)をゼロ(0)に置き換えて、当該ロングTTIデータを復調(及び/又は復号)してもよい。これにより、上記プリエンプションによる当該ロングTTIデータの復調(及び/又は復号)失敗を防止できる。
一般に、ユーザ端末は、ロングTTI#nにおいてロングTTIデータを受信する場合、当該ロングTTIデータの受信直後から復調(及び/又は復号)を開始できる。一方、図1に示すように、ロングTTIデータの受信から所定時間後(図1では、ロングTTI#n+1)において、ロングTTI#nで受信されたロングTTIデータのプリエンプション指示が送信される場合、ユーザ端末は、当該プリエンプション指示の受信後でしか、当該ロングTTIデータの復調(及び/又は復号)を開始できない。
このため、DCI(例えば、DLアサインメント又は共通DCI)が示すHARQタイミング(例えば、図1では、ロングTTI#n+4)でHARQ-ACKを送信する場合、図1に示すように、ロングTTIデータの復調(及び/又は復号)に利用可能な処理時間(available processing time)は、プリエンプション指示の有無によって異なる。例えば、図1では、プリエンプション指示が有る場合、当該利用可能な処理時間は、プリエンプション指示が無い場合と比べて短くなる。
このように、プリエンプション指示が受信される場合、DCIが示すHARQタイミングを適用すると、プリエンプション指示に基づくロングTTIデータの復調(及び/又は復号)に十分な処理時間を得られず、データの復調(及び/又は復号)の精度が低下する恐れがある。したがって、プリエンプション指示が受信される場合に、HARQ-ACKの送信タイミング(以下、HARQタイミングともいう)を適切に制御することが望まれる。
そこで、本発明者らは、プリエンプション指示が受信される場合に、HARQタイミングを制御する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、本発明者らは、無線基地局がプリエンプション指示の送信タイミングを制御することで、DCIが示すHARQタイミングを維持すること(第1の態様)、及び/又は、プリエンプション指示が受信される場合、DCIが示すHARQタイミングを変更すること(第2の態様)を着想した。
以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態において、ロングTTI及びショートTTIの「TTI」は、スケジューリング単位となる所定時間であればよく、サブフレーム、スロット、ミニスロット、サブスロット、等と言い換えられてもよい。また、本実施の形態に係るユーザ端末は、ロングTTI及びショートTTIの利用可能なユーザ端末であってもよいし、ロングTTI又はショートTTIのいずれかだけを利用可能なユーザ端末であってもよい。
また、本実施の形態では、DCIの所定フィールド値によってHARQタイミングが示されるものとする。なお、DCIの所定フィールド値は、HARQタイミングの値であってもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定される複数のHARQタイミングの候補値の一つを示すものであってもよい。或いは、HARQタイミングの値は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、予め固定的に定められてもよい。
また、本実施の形態において、「プリエンプション指示」は、プリエンプション指示用の物理チャネルを用いて送信されてもよいし、共通DCIに含まれてもよいし、再送データをスケジューリングするDCI(DLアサインメント)に含まれてもよいし、或いは、MAC(Medium Access Control)制御要素に含まれてもよい。また、本実施の形態において、「タイミング」とは、ある時点を示してもよいし、ある時間幅を有する時間(例えば、TTI、シンボルなど)を示すものであってもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信されるか否かに関係なく、DCIの所定フィールド値で示されるHARQタイミング(送信タイミング)で、ロングTTIデータ(第1のTTIのDLデータ)のHARQ-ACKを送信する。なお、当該DCIは、当該ロングTTIデータのスケジューリングに用いられるDLアサインメントであってもよいし、一以上のユーザ端末に共通の共通DCIであってもよい。
第1の態様では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信されるか否かに関係なく、DCIの所定フィールド値で示されるHARQタイミング(送信タイミング)で、ロングTTIデータ(第1のTTIのDLデータ)のHARQ-ACKを送信する。なお、当該DCIは、当該ロングTTIデータのスケジューリングに用いられるDLアサインメントであってもよいし、一以上のユーザ端末に共通の共通DCIであってもよい。
第1の態様において、ユーザ端末は、当該ユーザ端末がプリエンプション指示を受信できるか否かを示す能力(capability)情報を、無線基地局に報告(送信)してもよい。
また、第1の態様において、ユーザ端末は、HARQ処理時間に関して、少なくとも2タイプの処理時間を示す能力情報を、無線基地局に報告(送信)してもよい。例えば、第1タイプの処理時間は、プリエンプション指示が受信されない場合における最小HARQ処理時間であってもよい。また、第2タイプの処理時間は、プリエンプション指示受信後の最小処理時間であってもよい。なお、第1及び第2タイプの処理時間は、時間(例えば、ミリ秒(ms)等)で示されてもよいし、TTI(例えば、ロングTTI、ショートTTI、またはその両者の組み合わせ)の数で示されてもよい。
第1の態様において、無線基地局は、ユーザ端末から報告された能力情報(上記第1及び第2タイプの処理時間)に基づいて、プリエンプション指示の送信タイミングを制御する。具体的には、無線基地局は、第1タイプの処理時間によって定まるHARQタイミングから第2タイプの処理時間前のタイミング(基準タイミング)以前に、プリエンプション指示を送信してもよい。一方、無線基地局は、当該基準タイミング後には、プリエンプション指示の送信を中止する。
ユーザ端末は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が第2タイプの処理時間以上である場合、プリエンプション指示の受信を想定する。一方、ユーザ端末は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が第2タイプの処理時間未満である場合、プリエンプション指示の受信を予期(expect)しない。
図2は、第1の態様に係るHARQタイミングの制御例を示す図である。図2では、ユーザ端末は、第1タイプの処理時間として、DLデータの受信タイミングからHARQ-ACKの送信タイミングまでのHARQ処理時間(4ロングTTI)、第2タイプの処理時間としてプリエンプション指示の受信タイミングからHARQ-ACKの送信タイミングまでの最小処理時間(2ロングTTI)を示す能力情報を、無線基地局に報告しているものとする。また、図2では、DLアサインメントの所定フィールド値により、HARQタイミングとして4ロングTTI後が指定されるものとする。
図2では、無線基地局は、第1タイプの処理時間によって定まるロングTTI#n+4から2ロングTTI前の基準タイミングより前に、プリエンプション指示を送信する。ユーザ端末は、プリエンプション指示の受信後にロングTTI#nのDLデータの復調(及び/又は復号)を開始し、DCIの所定フィールド値によって示されるHARQタイミング(元の(original)送信タイミング)でHARQ-ACKを送信する。
第1の態様では、プリエンプション指示が受信されるか否かに関係なく、DCIの所定フィールド値で示されるHARQタイミングで、HARQ-ACKが送信される。このため、ユーザ端末におけるHARQタイミングの制御を簡易化できる。
第1の態様では、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が第2タイプの処理時間未満でプリエンプション指示を受信した場合、ユーザ端末は、復号処理を行わないものと(スキップ)してもよい。この場合、ユーザ端末は、指定されたHARQ-ACK送信タイミングで、NACKを送信してもよい。プリエンプション指示がある場合に復号処理をスキップすることで、ユーザ端末のバッテリー消費を抑圧できる。また、復号処理をスキップした時に、指定されたHARQ-ACKタイミングでNACKを送信することで、基地局は当該ユーザ端末が復号をスキップしたことを認識することができる。
あるいは、無線基地局は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が第2タイプの処理時間未満でプリエンプション指示を送信した場合、ユーザ端末は指定されたHARQ-ACK送信タイミングでACK/NACKを送信するものの、ユーザ端末が適切な復号結果に基づいてHARQ-ACKを送信していないと想定してもよい。又は、無線基地局は、ユーザ端末が適切な復号結果に基づかずにHARQ-ACKを送信していると想定してもよい。
(第2の態様)
第2の態様では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、DCIの所定フィールド値で示されるHARQタイミングよりも遅い送信タイミングで、ロングTTIデータ(第1のTTIのDLデータ)のHARQ-ACKを送信する。
第2の態様では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、DCIの所定フィールド値で示されるHARQタイミングよりも遅い送信タイミングで、ロングTTIデータ(第1のTTIのDLデータ)のHARQ-ACKを送信する。
第2の態様において、ユーザ端末は、当該ユーザ端末がプリエンプション指示を受信できるか否かを示す能力情報を、無線基地局に報告(送信)してもよい。
図3は、第2の態様に係るHARQタイミングの制御例を示す図である。図3では、DLアサインメントの所定フィールド値により、HARQタイミングとして4ロングTTI後が指定されるものとする。例えば、図3では、ロングTTI#n+1でプリエンプション指示が受信される場合、ユーザ端末は、HARQ-ACKの送信タイミングをロングTTI#n+4からロングTTI#n+5に遅らせてもよい。
具体的には、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、当該プリエンプション指示(第1の制御例)、一以上のユーザ端末に共通の共通DCI(第2の制御例)、及び、DLデータの少なくとも一部の再送信に用いられるDCI(第3の制御例)の少なくとも一つに基づいて、HARQタイミングを変更してもよい。
<第1の制御例>
第1の制御例では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、当該プリエンプション指示に基づいて、DCIの所定フィールド値によって示されるHARQタイミング(元の送信タイミング、元のHARQ-ACK送信タイミング等ともいう)を新送信タイミング(新HARQ-ACK送信タイミング等ともいう)に変更してもよい。
第1の制御例では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、当該プリエンプション指示に基づいて、DCIの所定フィールド値によって示されるHARQタイミング(元の送信タイミング、元のHARQ-ACK送信タイミング等ともいう)を新送信タイミング(新HARQ-ACK送信タイミング等ともいう)に変更してもよい。
具体的には、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、当該プリエンプション指示に含まれる送信タイミング情報に基づいて、新送信タイミングを決定する。ここで、送信タイミング情報は、新送信タイミングを示す情報である。具体的には、送信タイミング情報は、DCIの所定フィールド値によって示されるHARQタイミング、プリエンプション指示の受信(又は送信)タイミング、DLデータの受信(又は送信)タイミングの少なくとも一つに基づいて求められる時間を示してもよい。
例えば、送信タイミング情報は、プリエンプション指示の受信タイミングと新送信タイミング間の時間T1を示してもよい。例えば、時間T1を示す送信タイミング情報は、TTI又はシンボルの数(又はオフセット)の絶対値であってもよいし、或いは、上位レイヤシグナリングにより設定(configure)される複数のオフセットの一つを示すインデックス値であってもよい。
また、送信タイミング情報は、元のHARQ-ACK送信タイミングと新HARQ-ACK送信タイミング間の時間T2を示してもよい。例えば、時間T2を示す送信タイミング情報は、TTI又はシンボルの数(又はオフセット)の絶対値であってもよいし、或いは、上位レイヤシグナリングにより設定される複数のオフセットの一つを示すインデックス値であってもよい。
また、送信タイミング情報は、DLデータの受信タイミングと新HARQ-ACK送信タイミング間の時間T3を示してもよい。例えば、時間T3を示す送信タイミング情報は、TTI又はシンボルの数(又はオフセット)の絶対値であってもよいし、或いは、上位レイヤシグナリングにより設定される複数のオフセットの一つを示すインデックス値であってもよい。
或いは、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、ユーザ端末は、プリエンプトされるDLデータ(及び/又はDCI)の受信タイミングとプリエンプション指示の受信タイミング間の時間aに基づいて、新送信タイミングを決定(自ら算出)してもよい。
図4は、第2の態様に係るHARQタイミングの第1の制御例を示す図である。なお、図4では、DLアサインメントの所定フィールド値によって示されるHARQタイミング(元の送信タイミング)が3ロングTTI後(ロングTTI#n+3)であるものとする。
例えば、図4において、プリエンプション指示内の送信タイミング情報が時間T1(ここでは、3ロングTTI)を示す場合、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信されるロングTTI#n+1から時間T1後のロングTTI#n+5に、HARQ-ACKの送信タイミングを決定してもよい。
また、図4において、プリエンプション指示内の送信タイミング情報が時間T2(ここでは、2ロングTTI)を示す場合、ユーザ端末は、元の送信タイミング(ロングTTI#n+3)から時間T2後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、送信タイミング情報が時間T1を示す場合と比較して、送信タイミング情報のビット数を削減することができる。
また、図4では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、プリエンプトされるDLデータ(及び/又はDCI)の受信タイミング及びプリエンプション指示の受信タイミング間の時間a(ここでは、2ロングTTI)に基づいて、元の送信タイミング(ロングTTI#n+3)から時間a後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、無線基地局からのシグナリングなしに、新送信タイミングを決定できる。
第1の制御例によれば、プリエンプション指示に基づいて、元の送信タイミングよりも遅い新送信タイミングでHARQ-ACKが送信されるので、プリエンプション指示を受信する場合であっても、DLデータの復調(及び/又は復号)に利用可能な処理時間が短くなるのを防止でき、HARQ-ACKを適切にフィードバックできる。
<第2の制御例>
第2の制御例では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、一以上のユーザ端末に共通の共通DCI(共通制御情報、グループDCI、L1制御チャネル等とも呼ばれる)に基づいて、元の送信タイミングを新送信タイミングに変更してもよい。
第2の制御例では、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信される場合、一以上のユーザ端末に共通の共通DCI(共通制御情報、グループDCI、L1制御チャネル等とも呼ばれる)に基づいて、元の送信タイミングを新送信タイミングに変更してもよい。
図5は、第2の態様に係るHARQタイミングの第2の制御例を示す図である。なお、図5では、図4との相違点を中心に説明する。図5では、ユーザ端末は、ロングTTI#n+2において共通DCIを受信する。
当該共通DCIは、上記プリエンプション指示として用いられ、プリエンプションの発生、当該プリエンプションが発生した無線リソース(例えば、時間リソース及び/又は周波数リソース)、当該プリエンプションが発生したDLデータの位置(例えば、当該DLデータ(TB)を構成するCBのインデックスなど)の少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。また、当該共通DCIは、上記プリエンプション指示として用いられ、ロングTTI#nにおけるプリエンプション指示、上記時間T1又は上記時間T2を示す送信タイミング情報を含んでもよい。
例えば、図5において、共通DCI内の送信タイミング情報が時間T1(ここでは、3ロングTTI)を示す場合、ユーザ端末は、プリエンプション指示が受信されるロングTTI#n+2から時間T1後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、新送信タイミングのシグナリングに、DLアサインメント用のDCIフォーマットを再利用できる。
また、図5において、共通DCI内の送信タイミング情報が時間T2(ここでは、2ロングTTI)を示す場合、ユーザ端末は、元の送信タイミング(ロングTTI#n+3)から時間T2後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、時間T1を示す場合と比較して、送信タイミング情報のビット数を削減することができる。
また、図5では、ユーザ端末は、プリエンプション指示として用いられる共通DCIが受信される場合、プリエンプトされるDLデータ(及び/又はDCI)の受信タイミングと当該共通DCIの受信タイミング間の時間a(ここでは、2ロングTTI)に基づいて、元の送信タイミング(ロングTTI#n+3)から時間a後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、無線基地局からのシグナリングなしに、新送信タイミングを決定できる。
第2の制御例によれば、プリエンプション指示として用いられる共通DCIに基づいて、元の送信タイミングよりも遅い新送信タイミングでHARQ-ACKが送信されるので、プリエンプション指示を受信する場合であっても、DLデータの復調(及び/又は復号)に利用可能な処理時間が短くなるのを防止でき、HARQ-ACKを適切にフィードバックできる。
<第3の制御例>
第3の制御例では、プリエンプトされるDLデータの少なくとも一部の再送データをスケジューリングするDCI(DLアサインメント)が、上記プリエンプション指示として用いられる。第3の制御例では、ユーザ端末は、当該DLアサインメントに基づいて、元の送信タイミングを新送信タイミングに変更してもよい。
第3の制御例では、プリエンプトされるDLデータの少なくとも一部の再送データをスケジューリングするDCI(DLアサインメント)が、上記プリエンプション指示として用いられる。第3の制御例では、ユーザ端末は、当該DLアサインメントに基づいて、元の送信タイミングを新送信タイミングに変更してもよい。
図6は、第2の態様に係るHARQタイミングの第3の制御例を示す図である。なお、図6では、図4、5との相違点を中心に説明する。図6では、ロングTTI#nで初回送信されるDLデータのプリエンプションが発生する。また、図6では、無線基地局は、ユーザ端末からのHARQ-ACKなしに、当該DLデータの少なくとも一部で構成される再送データと、当該再送データをスケジューリングするDLアサインメントをロングTTI#n+2で送信する。
当該再送データ用のDLアサインメントは、上記プリエンプション指示として用いられ、プリエンプションの発生、当該プリエンプションが発生した無線リソース(例えば、時間リソース及び/又は周波数リソース)、当該プリエンプションが発生したDLデータの位置(例えば、当該DLデータ(TB)を構成するCBのインデックスなど)の少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。
また、当該再送データ用のDLアサインメントは、上記時間T1、上記時間T2、の少なくとも一つを示す送信タイミング情報を含んでもよい。なお、図6では、当該DLアサインメント及び再送データはロングTTI#n+2で送信されるが、異なるタイミングで送信されてもよい。
例えば、図6において、再送データ用のDLアサインメント内の送信タイミング情報が時間T1(ここでは、3ロングTTI)を示す場合、ユーザ端末は、当該DLアサインメントの受信タイミング(ロングTTI#n+2)から時間T1後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。新送信タイミングのシグナリングに、DLアサインメント用のDCIフォーマットを再利用できる。
また、図6において、再送データ用のDLアサインメント内の送信タイミング情報が時間T2(ここでは、2ロングTTI)を示す場合、ユーザ端末は、元の送信タイミング(ロングTTI#n+3)から時間T2後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、時間T1を示す場合と比較して、送信タイミング情報のビット数を削減することができる。
また、図6では、ユーザ端末は、再送データ用のDLアサインメントが受信される場合、プリエンプトされるDLデータ(及び/又はDCI)の受信タイミングと当該DLアサインメントの受信タイミング間の時間a(ここでは、2ロングTTI)に基づいて、元の送信タイミング(ロングTTI#n+3)から時間a後のロングTTI#n+5に、新送信タイミングを決定してもよい。この場合、無線基地局からのシグナリングなしに、新送信タイミングを決定できる。
また、図6において、ユーザ端末は、ロングTTI#nで受信されるDLデータをバッファに格納する際に、再送データ用のDLアサインメントによって示されるデータ領域(例えば、CBまたはTBまたはその一部)のLLRをゼロに設定してもよい。ユーザ端末は、ロングTTI#nで受信されるDLデータ及びロングTTI#n+2における再送データの合成結果に基づいて、HARQ-ACKを生成してもよい。
第3の制御例によれば、プリエンプション指示として再送データ用のDLアサインメントが用いられるので、初回送信のDLデータ及び当該再送データの合成結果に基づくHARQ-ACKをフィードバックでき、HARQ-ACKの精度を向上させることができる。また、当該DLアサインメントに基づいて、元の送信タイミングよりも遅い新送信タイミングでHARQ-ACKが送信されるので、DLデータの復調(及び/又は復号)に利用可能な処理時間が短くなるのを防止でき、HARQ-ACKを適切にフィードバックできる。
(第3の態様)
第3の態様では、第1及び第2の態様の組み合わせについて説明する。第3の態様では、ユーザ端末は、プリエンプション指示の受信タイミングに基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングを制御する。
第3の態様では、第1及び第2の態様の組み合わせについて説明する。第3の態様では、ユーザ端末は、プリエンプション指示の受信タイミングに基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングを制御する。
具体的には、ユーザ端末は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が所定時間以上である場合、DCIの所定フィールドで示されるHARQタイミング(元の送信タイミング)でHARQ-ACKを送信する。一方、ユーザ端末は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が上記所定時間未満である場合、当該HARQタイミングよりも遅い送信タイミングでHARQ-ACKを送信する。ここで、当該所定時間は、ユーザ端末における最小処理時間であり、上記第2タイプの処理時間として無線基地局に報告されてもよい。
図7は、第3の態様に係るHARQタイミングの制御例を示す図である。図7A及び7Bでは、DLアサインメントの所定フィールド値により、HARQタイミングとして4ロングTTI後が指定されるものとする。また、図7A及び7Bでは、ユーザ端末における最小処理時間が2ロングTTIに設定されるものとする。
図7Aでは、ユーザ端末は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が最小処理時間以上であるので、元の送信タイミングであるロングTTI#n+4でHARQ-ACKを送信する。
一方、図7Bでは、ユーザ端末は、プリエンプション指示後に利用可能な処理時間が最小処理時間未満であるので、元の送信タイミング(ロングTTI#n+4)を新送信タイミング(ロングTTI#n+5)に変更し、新送信タイミングでHARQ-ACKを送信する。なお、新送信タイミングは、第2の態様の第1~第3の制御例で説明したように決定されてもよい。
第3の態様では、HARQ-ACKの元の送信タイミングから最小処理時間(ここでは、2ロングTTI)より前のタイミングより後でも無線基地局がプリエンプション指示を送信できるので、第1の態様と比較して、無線基地局におけるプリエンプション指示の送信の制約を軽減できる。
(第4の態様)
第2の態様の第2の制御例で説明したように、一以上のユーザ端末に共通の共通DCIが上記プリエンプション指示として用いられてもよい。第4の態様では、当該共通DCIが複数のユーザ端末のプリエンプション指示として用いられる場合について説明する。
第2の態様の第2の制御例で説明したように、一以上のユーザ端末に共通の共通DCIが上記プリエンプション指示として用いられてもよい。第4の態様では、当該共通DCIが複数のユーザ端末のプリエンプション指示として用いられる場合について説明する。
第4の態様において、共通DCIを利用する複数のユーザ端末は、異なるキャパシティ(処理時間又は処理能力等ともいう)を有してもよい。また、当該複数のユーザ端末は、異なるHARQタイミングを有してもよい。また、当該複数のユーザ端末は、元のHARQタイミングが異なっていてもよい。
第4の態様において、共通DCIが複数のユーザ端末のプリエンプション指示として用いられる場合、当該複数のユーザ端末間において共通のオフセットに基づいて、当該複数のユーザ端末それぞれのHARQタイミングが変更されてもよい(共通制御)。
或いは、共通DCIが複数のユーザ端末のプリエンプション指示として用いられる場合であっても、各ユーザ端末が、各ユーザ端末のキャパシティ及び/又は最小のHARQタイミングに基づいて、各ユーザ端末のHARQタイミングを決定してもよい(個別制御)。
<共通制御>
図8は、第4の態様に係るHARQタイミングの共通制御の一例を示す図である。図8では、ユーザ端末(UE)1及び2のDLデータがロングTTI#nで送信される。また、DLデータによりロングTTI#nの当該ユーザ端末1及び2のDLデータのプリエンプションが発生する。また、ロングTTI#n+1においてプリエンプション指示としてユーザ端末1及び2に共通の共通DCIが送信される。
図8は、第4の態様に係るHARQタイミングの共通制御の一例を示す図である。図8では、ユーザ端末(UE)1及び2のDLデータがロングTTI#nで送信される。また、DLデータによりロングTTI#nの当該ユーザ端末1及び2のDLデータのプリエンプションが発生する。また、ロングTTI#n+1においてプリエンプション指示としてユーザ端末1及び2に共通の共通DCIが送信される。
また、図8では、ユーザ端末1のDLアサインメントの所定フィールド値で示されるHARQタイミング(元のHARQタイミング)は、2ロングTTI後である。一方、ユーザ端末2のDLアサインメントの所定フィールド値で示されるHARQタイミングは、3ロングTTI後である。また、ユーザ端末1及び2の最小処理時間(第2タイプの処理時間)は、2TTIであるものとする。
図8では、共通DCIの受信タイミングからユーザ端末1の元のHARQタイミングまでの時間t1は、ユーザ端末1の最小処理時間よりも短い。一方、共通DCIの受信タイミング及びユーザ端末2の元のHARQタイミングの間の時間t2は、ユーザ端末2の最小処理時間よりも長い。
図8に示すように、共通制御では、共通DCIの受信タイミング及び元のHARQタイミングの間の時間t1、t2が最小処理時間よりも短いか否かに関係なく、共通DCI内の送信タイミング情報に基づいて、元の送信タイミングが新送信タイミングに変更される。
例えば、図8では、共通DCI内の送信タイミング情報は、ユーザ端末1及び2に共通のオフセット(元の送信タイミング及び新送信タイミング間の時間T2)を示す。このため、図8では、ユーザ端末1、2は、それぞれ、元の送信タイミングから時間T2だけ遅い送信タイミングで、HARQ-ACKを送信する。
図8に示すように、共通制御では、ユーザ端末1及び2は、それぞれ、共通DCIの受信タイミングからユーザ端末1の元のHARQタイミングまでの時間t1、t2に関係なく、当該共通DCI内の送信タイミング情報が示すオフセットT2に基づいて、HARQタイミングを遅らせてもよい。
図8では、共通DCIの受信タイミング及び元のHARQタイミングの間の時間t1、t2に基づかずに共通にHARQ-ACKの送信タイミングが変更されるので、共通DCIを共用するユーザ端末間でHARQ-ACKの送信タイミングの制御を共通化できる。また、各ユーザにデータをスケジューリングする個別のDCIそれぞれに当該制御情報を含める必要がないことから、オーバーヘッドを削減できる。
<個別制御>
図9は、第4の態様に係るHARQタイミングの個別制御の一例を示す図である。図9では、ユーザ端末1及び2は、それぞれ、共通DCIの受信タイミングから元のHARQタイミングの間の時間t1、t2に基づいて、HARQタイミングを制御する点で図8と異なる。図9は、図8との相違点を中心に説明する。
図9は、第4の態様に係るHARQタイミングの個別制御の一例を示す図である。図9では、ユーザ端末1及び2は、それぞれ、共通DCIの受信タイミングから元のHARQタイミングの間の時間t1、t2に基づいて、HARQタイミングを制御する点で図8と異なる。図9は、図8との相違点を中心に説明する。
図9では、共通DCIの受信タイミングからユーザ端末1の元のHARQタイミングまでの時間t1は、ユーザ端末1の最小処理時間(ここでは、2TTI)よりも短い。このため、ユーザ端末1は、共通DCI内の送信タイミング情報が示すオフセットT2に基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングをロングTTI#n+2からロングTTI#n+3に遅らせる。
一方、図9では、共通DCIの受信タイミングからユーザ端末2の元のHARQタイミングまでの時間t2は、ユーザ端末2の最小処理時間(ここでは、2TTI)以上である。このため、ユーザ端末2は、HARQ-ACKの送信タイミングを遅らせずに、元のHARQ-ACKの送信タイミングであるロングTTI#n+3を維持してもよい。
図9では、共通DCIの受信タイミング及び元のHARQタイミングの間の時間t1、t2に基づいて個別にHARQ-ACKの送信タイミングが変更されるので、共通DCIを共用するユーザ端末間で、HARQ-ACKの送信タイミングを柔軟に制御できる。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Rat)などと呼ばれても良い。
図10に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
また、各セル(キャリア)では、ロングTTI又はショートTTIのいずれか一方が適用されてもよいし、ロングTTI又はショートTTIの双方が適用されてもよい。
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、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、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。
L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCH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、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
図11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。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てもよい。
図11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。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てもよい。
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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
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、UL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UL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UL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
また、送受信部103は、ロングTTI(第1のTTI)及び/又はショートTTI(第2のTTI)において、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント、ULグラント、共通DCIの少なくとも一つを含む)、DLデータ、プリエンプション指示の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI)を受信する。
図12は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図12は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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とを備えている。
制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
具体的には、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIのスケジューリングを行う。制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL制御チャネル(スケジューリング制御チャネル等ともいう)を用いたDCIの送信処理(例えば、符号化、変調、送信など)を制御してもよい。
また、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL信号の送信及び/又はUL信号の受信を制御する。具体的には、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDLデータの送信処理(例えば、符号化、変調、マッピング、送信など)及び/又はULデータの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号など)を制御してもよい。
また、制御部301は、DLデータの再送データの送信を制御する。具体的には、制御部301は、ロングTTIのDLデータの一部がショートTTIの送信によりプリエンプト(パンクチャ)される場合、ユーザ端末20からの送達確認情報(HARQ-ACK)なしに、再送データの送信を制御してもよい。なお、DLデータは、一以上のコードブロック(CB)を含むトランスポートブロック(TB)で構成され、再送データは、DLデータの少なくとも一部(例えば、当該CB全体、プリエンプトされる部分又はTB全体)を含んでもよい。
また、制御部301は、プリエンプション指示の送信を制御する。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からの能力情報(例えば、第1タイプ及び第2タイプの処理時間)に基づいて、プリエンプション指示の送信タイミングを制御してもよい(第1の態様)。例えば、制御部301は、第1タイプの処理時間によって定まるHARQタイミングから第2タイプの処理時間前のタイミング(基準タイミング)以前に、プリエンプション指示を送信してもよい(図2)。一方、無線基地局は、当該基準タイミング後には、プリエンプション指示の送信を中止してもよい。
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。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、DCI、プリエンプション指示を含む)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とすることができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。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に出力してもよい。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))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13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL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。
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。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、UL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、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DLの再送制御情報、チャネル状態情報など)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
また、送受信部203は、ロングTTI(第1のTTI)及び/又はショートTTI(第2のTTI)において、DL信号(例えば、DCI、DLデータ、プリエンプション指示など)を受信する。また、送受信部203は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおいて、UL信号(例えば、ULデータ、UCIなど)を送信する。
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とすることができる。また、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。
図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図13においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
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、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
具体的には、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIのDL制御チャネルをモニタリング(ブラインド復号)し、ユーザ端末20に対するロングTTI及び/又はショートTTIのDCIを検出してもよい。
また、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL信号の受信及び/又はUL信号の送信を制御する。具体的には、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDLデータの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号など)及び/又はULデータの送信処理(例えば、符号化、変調、マッピング、送信など)を制御してもよい。
また、制御部401は、DLデータの復元を制御する。具体的には、制御部401は、無線基地局10からのプリエンプション指示に基づいて、DLデータの復調及び/又は復号を制御してもよい。また、制御部401は、DLデータの復元(復調及び/又は復号)結果に基づいて、HARQ-ACKの生成を制御してもよい。
例えば、制御部401は、ロングTTI#nで受信されたDLデータのうち、当該プリエンプション指示が示すデータ領域のLLRをゼロ(0)に置き換えて、当該DLデータを復調(及び/又は復号)してもよい。また、制御部401は、プリエンプション指示が受信される場合、ユーザ端末20からのHARQ-ACKなしに無線基地局10から送信される再送データに基づいて、DLデータを復元してもよい。
また、制御部401は、HARQ-ACKの送信タイミングを制御してもよい。また、制御部401は、プリエンプション指示(指示情報)が受信される場合であっても、DCI内の所定フィールド値で示される送信タイミング(HARQタイミング)で、HARQ-ACKを送信するよう制御してもよい(第1の態様)。
また、制御部401は、プリエンプション指示が受信される場合、DCI内の所定フィールド値で示される送信タイミングより遅い送信タイミングで、HARQ-ACKを送信するよう制御してもよい(第2の態様)。
また、制御部401は、プリエンプション指示受信後に利用可能な処理時間が最小処理時間(第2タイプの処理時間)以上である場合、DCI内の所定フィールド値で示される送信タイミングでHARQ-ACKを送信し、当該利用可能な処理時間が当該最小処理時間未満である場合、当該送信タイミングより遅い送信タイミングでHARQ-ACKを送信するよう制御してもよい(第3の態様)。
また、制御部401は、プリエンプション指示、一以上のユーザ端末に共通のDCI、前記DLデータの少なくとも一部の再送信に用いられるDCIの少なくとも一つに基づいて、上記DCI内の所定フィールド値が示す送信タイミングよりも遅い送信タイミングを決定してもよい(第2の態様の第1~第3の制御例)。
また、制御部401は、プリエンプション指示として用いられる共通DCIが用いられる場合、プリエンプション指示受信後な処理時間に関係なく、当該共通DCIに含まれるオフセットに基づいてHARQ-ACKの送信タイミングを遅らせてもよい(第4の態様の共通制御)。或いは、制御部401は、プリエンプション指示受信後な処理時間に基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングを遅らせてもよい(第4の態様の個別制御)。
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。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)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とすることができる。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL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とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号(例えば、DLデータ、DCI、プリエンプション指示)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、DCI)などを、制御部401に出力する。
受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置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。
測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。また、測定部405は、第1及び第2の参照信号を用いてチャネル推定を行い、推定結果を制御部401に出力してもよい。
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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<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。
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15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による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したり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、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。
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。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
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。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又は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。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、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、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、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、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB: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ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)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、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
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」、「gNB」、「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」及び「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、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」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、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。
Claims (6)
- 第1の伝送時間間隔(TTI)において、下りリンク制御情報(DCI)に基づいて下りリンク(DL)データを受信する受信部と、
前記DLデータの送達確認情報を送信する送信部と、
前記受信部によって前記第1のTTIよりも短い第2のTTIによる前記第1のTTIのプリエンプションに関する指示情報が受信される場合、前記送達確認情報の送信タイミングを制御する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。 - 前記送信部は、前記指示情報が受信される場合であっても、前記DCI内の所定フィールド値で示される送信タイミングで、前記送達確認情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記送信部は、前記指示情報が受信される場合、前記DCI内の所定フィールド値で示される送信タイミングより遅い送信タイミングで、前記送達確認情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記送信部は、前記指示情報の受信後に利用可能な処理時間が最小処理時間以上である場合、前記DCI内の所定フィールド値で示される送信タイミングで前記送達確認情報を送信し、前記利用可能な処理時間が前記最小処理時間未満である場合、前記送信タイミングより遅い送信タイミングで前記送達確認情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記指示情報、一以上のユーザ端末に共通のDCI、前記DLデータの少なくとも一部の再送信に用いられるDCIの少なくとも一つに基づいて、前記遅い送信タイミングを決定することを特徴とする請求項3又は請求項4に記載のユーザ端末。
- ユーザ端末において、
第1の伝送時間間隔(TTI)において、下りリンク制御情報(DCI)に基づいて下りリンク(DL)データを受信する工程と、
前記DLデータの送達確認情報を送信する工程と、
前記第1のTTIよりも短い第2のTTIによる前記第1のTTIのプリエンプションに関する指示情報が受信される場合、前記送達確認情報の送信タイミングを制御する工程と、
を有することを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020054642A1 (ja) * | 2018-09-14 | 2020-03-19 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、通信端末および基地局 |
| WO2020056782A1 (en) * | 2018-09-22 | 2020-03-26 | Qualcomm Incorporated | Preemption indication for dl multiplexing of embb and urllc with non-coherent joint transmission |
| WO2020235452A1 (ja) * | 2019-05-17 | 2020-11-26 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| WO2021035392A1 (en) * | 2019-08-23 | 2021-03-04 | Qualcomm Incorporated | Techniques for uplink control information (uci) based uplink preemption indication transmissions |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3497993A1 (en) * | 2016-08-10 | 2019-06-19 | IDAC Holdings, Inc. | Transmission and reception procedures for asynchronous transmission schemes |
| CN108696936B (zh) * | 2017-04-12 | 2022-11-11 | 华为技术有限公司 | 数据发送方法、接收方法和相关设备 |
| CN109152035B (zh) * | 2017-06-16 | 2022-05-06 | 大唐移动通信设备有限公司 | 一种发送下行控制信息dci的方法及装置 |
| CN109462892B (zh) * | 2017-06-30 | 2019-11-19 | 华为技术有限公司 | 控制信息传输方法和设备 |
| US10939382B2 (en) * | 2018-03-30 | 2021-03-02 | Comcast Cable Communications, Llc | Power control for wireless communications associated with preempted resources |
| US10966240B2 (en) * | 2018-04-13 | 2021-03-30 | Qualcomm Incorporated | Uplink preemption indication management |
| US11324006B2 (en) * | 2018-05-11 | 2022-05-03 | Qualcomm Incorporated | Signaling for sub-slot time-domain resource allocation |
| WO2020002424A1 (en) * | 2018-06-29 | 2020-01-02 | Nokia Technologies Oy | Interference pre-cancellation and precoder projection compensation for multi-user communications in wireless networks |
| US11233547B2 (en) | 2018-08-21 | 2022-01-25 | Qualcomm Incorporated | Techniques for multiple feedback transmissions per slot in wireless communications |
| US11317354B2 (en) * | 2018-11-12 | 2022-04-26 | Qualcomm Incorporated | Uplink preemption indication |
| JP7290712B2 (ja) * | 2019-03-14 | 2023-06-13 | 株式会社Nttドコモ | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム |
| CN112020142A (zh) * | 2019-05-30 | 2020-12-01 | 中国电信股份有限公司 | 数据复用传输方法、基站、终端以及存储介质 |
| CN112654078B (zh) * | 2019-10-12 | 2022-10-14 | 维沃移动通信有限公司 | 一种上行传输控制方法及终端 |
| CN114930943B (zh) * | 2020-01-09 | 2025-08-15 | 高通股份有限公司 | 用于多时隙uci复用的上行链路先占 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20090276676A1 (en) * | 2008-04-30 | 2009-11-05 | Samsung Electronics Co. Ltd. | Apparatus and method for controlling a hybrid automatic repeat request operation in a wireless mobile communication system |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100896993B1 (ko) * | 2002-08-10 | 2009-05-14 | 엘지전자 주식회사 | 무선 이동 통신 시스템에서의 셀 식별자 할당 및 전송 방법 |
| CN100387077C (zh) * | 2005-01-11 | 2008-05-07 | 华为技术有限公司 | 一种组呼过程中实现基于组内优先级抢占讲话权的方法 |
| GB2458418B (en) * | 2006-12-19 | 2011-08-03 | Lg Electronics Inc | Sequence generating method for efficient detection and method for transmitting and receiving signals using the same |
| US8467367B2 (en) * | 2007-08-06 | 2013-06-18 | Qualcomm Incorporated | Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system |
| KR101670511B1 (ko) * | 2010-05-07 | 2016-10-28 | 삼성전자주식회사 | 저밀도 패리티 검사 부호를 사용하는 통신 시스템에서 채널 부호/복호 방법 및 장치 |
| WO2013049769A1 (en) * | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Multipoint transmission in wireless communication |
| JP5487229B2 (ja) * | 2011-11-07 | 2014-05-07 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法 |
| US20140328260A1 (en) * | 2013-02-26 | 2014-11-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Scheduling over multiple transmission time intervals |
| CN105207754B (zh) * | 2014-05-30 | 2019-09-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息发送方法、信息接收方法、装置及系统 |
| CN105472663B (zh) * | 2014-07-04 | 2020-12-25 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 无线资源管理的方法和装置 |
| US10727983B2 (en) * | 2014-10-29 | 2020-07-28 | Qualcomm Incorporated | Variable length transmission time intervals (TTI) |
| CN105848165B (zh) * | 2015-01-14 | 2022-01-18 | 中兴通讯股份有限公司 | 非授权资源的使用方法、系统、基站及用户设备 |
| US10595302B2 (en) * | 2015-03-15 | 2020-03-17 | Qualcomm Incorporated | Subframe structure with embedded control signaling |
-
2017
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Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20090276676A1 (en) * | 2008-04-30 | 2009-11-05 | Samsung Electronics Co. Ltd. | Apparatus and method for controlling a hybrid automatic repeat request operation in a wireless mobile communication system |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| "Initial views on DL control channel design", 3GPP TSG-RAN WG1#86B R1-1610058, 14 October 2016 (2016-10-14), pages 1 - 7 2, XP051150083, Retrieved from the Internet <URL:http://www. 3gpp. org/ftp/tsg_ran/ WG1_RL1/TSGR1_86b/Docs/R1-1610058. zip> * |
| "On dynamic multiplexing of eMBB and URLLC for downlink", 3GPP TSG RAN WG1#88 R1-1702817, 17 February 2017 (2017-02-17), pages 1 - 4 2, XP051209962, Retrieved from the Internet <URL:http://www. 3gpp. org/ftp/tsg_ran/ WG1_RL1/TSGR1_88/Docs/R1-1702817.zip> * |
| FUJITSU: "DL control channel related to multiplexing eMBB and URLLC", 3GPP TSG-RAN WG1#86B R1-1608814, 14 October 2016 (2016-10-14), pages 1 - 4, XP051148868, Retrieved from the Internet <URL:http://www. 3gpp. org/ftp/tsg_ran/ WG1_RL1/TSGR1_86b/Docs/R1-1608814. zip> * |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3852450A4 (en) * | 2018-09-14 | 2022-06-01 | Mitsubishi Electric Corporation | COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION TERMINAL AND BASE STATION |
| US12302265B2 (en) | 2018-09-14 | 2025-05-13 | Mitsubishi Electric Corporation | User apparatus, base station, and communication system |
| JP7664990B2 (ja) | 2018-09-14 | 2025-04-18 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、ユーザ装置および基地局 |
| JP2023179745A (ja) * | 2018-09-14 | 2023-12-19 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、ユーザ装置および基地局 |
| WO2020054642A1 (ja) * | 2018-09-14 | 2020-03-19 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、通信端末および基地局 |
| CN112673684A (zh) * | 2018-09-14 | 2021-04-16 | 三菱电机株式会社 | 通信系统、通信终端及基站 |
| JPWO2020054642A1 (ja) * | 2018-09-14 | 2021-08-30 | 三菱電機株式会社 | 通信システム、通信端末および基地局 |
| US11849448B2 (en) | 2018-09-22 | 2023-12-19 | Qualcomm Incorporated | Preemption indication for DL multiplexing of different types of traffic with non-coherent joint transmission |
| WO2020057660A1 (en) * | 2018-09-22 | 2020-03-26 | Qualcomm Incorporated | Preemption indication for dl multiplexing of different types of traffic with non-coherent joint transmission |
| WO2020056782A1 (en) * | 2018-09-22 | 2020-03-26 | Qualcomm Incorporated | Preemption indication for dl multiplexing of embb and urllc with non-coherent joint transmission |
| CN114128377A (zh) * | 2019-05-17 | 2022-03-01 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户终端以及无线通信方法 |
| WO2020235452A1 (ja) * | 2019-05-17 | 2020-11-26 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| WO2021035392A1 (en) * | 2019-08-23 | 2021-03-04 | Qualcomm Incorporated | Techniques for uplink control information (uci) based uplink preemption indication transmissions |
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| Publication number | Publication date |
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Legal Events
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| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17898545 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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