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WO2018203407A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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WO2018203407A1
WO2018203407A1 PCT/JP2017/017306 JP2017017306W WO2018203407A1 WO 2018203407 A1 WO2018203407 A1 WO 2018203407A1 JP 2017017306 W JP2017017306 W JP 2017017306W WO 2018203407 A1 WO2018203407 A1 WO 2018203407A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmission
sequence
signal
dmrs
user terminal
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2017/017306
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2017/017306 priority patent/WO2018203407A1/ja
Priority to DK17908549.3T priority patent/DK3621378T3/da
Priority to RU2019136890A priority patent/RU2737201C1/ru
Priority to CN201780092804.0A priority patent/CN110832923B/zh
Priority to EP17908549.3A priority patent/EP3621378B1/en
Priority to JP2019516343A priority patent/JP6751471B2/ja
Priority to US16/609,434 priority patent/US11197277B2/en
Priority to KR1020197034379A priority patent/KR102321036B1/ko
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel .13, 14 or 15 or later
  • FRA Fluture Radio access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI) or the like) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • a user terminal (UE: User Equipment) has an UL control channel (for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) and / or an UL data channel (for example, Uplink control information (UCI) is transmitted using PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • UL control channel for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the configuration (format) of the UL control channel is also called a PUCCH format.
  • UCI includes scheduling request (SR), retransmission control information (HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)), ACK / NACK (Negative ACK) for DL data (DL data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)) )), And at least one of channel state information (CSI).
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • ACK / NACK Negative ACK for DL data
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • CSI channel state information
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • NR is considering the provision of wireless communication services called eMBB (enhanced Mobile Broad Band), mMTC (massive Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), and the like.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • 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 appropriately notifying UL control information in a future wireless communication system.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention is a control part which controls the code division multiplexing of the reference signal for the demodulation of 1st UL control information, and the sequence signal using the series linked
  • UL control information can be appropriately notified in a future wireless communication system.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a phase rotation amount set for sequence-based transmission. It is a figure which shows an example of the time / frequency resource for sequence-based transmission.
  • 3A to 3D are diagrams illustrating an example of transmission signal generation processing of sequence-based transmission.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating examples of DMRS-based transmission and sequence-based transmission.
  • FIGS. 5A to 5C are diagrams illustrating an example of a transmission type of DMRS-based transmission and sequence-based transmission.
  • 6A to 6D are diagrams illustrating an example of cyclic shift in DMRS-based transmission and sequence-based transmission.
  • 7A to 7D are diagrams illustrating an example of the phase rotation amount of DMRS base transmission for transmission with and without SR.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a transmission type of DMRS base transmission for transmission with and without SR.
  • 9A to 9D are diagrams illustrating an example of cyclic shift hopping patterns of sequence-based transmission for transmission with and without SR.
  • 10A and 10B are diagrams illustrating an example of frequency hopping in the 2-symbol PUCCH.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of frequency hopping in the 3-symbol PUCCH.
  • 12A and 12B are diagrams illustrating another example of frequency hopping in the 3-symbol PUCCH.
  • 13A and 13B are diagrams illustrating an example of collision avoidance of PUCCH and SRS transmission.
  • 14A and 14B are diagrams illustrating an example of frequency hopping in the 7-symbol short TTI. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • Numerology may mean a set of communication parameters that characterize a RAT (Radio Access Technology) signal design, RAT design, etc., subcarrier spacing (SCS), symbol length , Parameters related to frequency direction and / or time direction, such as cyclic prefix length and subframe length.
  • RAT Radio Access Technology
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI may represent a time unit for transmitting / receiving a transport block, a code block, and / or a code word of transmission / reception data.
  • a time interval (number of symbols) in which a data transport block, code block, and / or codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • the TTI when the TTI includes a predetermined number of symbols (for example, 14 symbols), transport blocks, code blocks, and / or codewords of transmission / reception data are transmitted / received in one to a predetermined number of symbol sections. May be.
  • the number of symbols for transmitting / receiving transport blocks, code blocks, and / or codewords of transmission / reception data is smaller than the number of symbols in the TTI, a reference signal, a control signal, etc. are mapped to a symbol that does not map data in the TTI can do.
  • the subframe may be a time unit having a predetermined time length (for example, 1 ms) irrespective of the neurology used (and / or set) by the user terminal (for example, UE: User Equipment).
  • UE User Equipment
  • the slot may be a time unit based on the neurology used by the UE. For example, when the subcarrier interval is 15 kHz or 30 kHz, the number of symbols per slot may be 7 or 14 symbols. When the subcarrier interval is 60 kHz or more, the number of symbols per slot may be 14 symbols.
  • the slot may include a plurality of mini (sub) slots.
  • a UL control channel (hereinafter referred to as a short PUCCH) having a shorter duration than a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) format of an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13). And / or supporting a UL control channel (hereinafter also referred to as a long PUCCH) having a longer duration than the short period is under study.
  • a short PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a long PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a short PUCCH (short PUCCH, shortened PUCCH) has a predetermined number of symbols (for example, 2 or 3 symbols) in a certain SCS.
  • uplink control information (UCI: Uplink Control Information)
  • RS Reference Signal
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division
  • Multiplexing may be, for example, a demodulation reference signal (DMRS) used for UCI demodulation.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the SCS of each symbol of the short PUCCH may be the same as or higher than the SCS of a data channel symbol (hereinafter also referred to as a data symbol).
  • the data channel may be, for example, a downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), an uplink data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), and the like.
  • PUCCH Physical Uplink Control
  • the PUCCH may be TDM and / or FDM with a UL data channel (hereinafter also referred to as PUSCH) in the slot. Further, the PUCCH may be TDM and / or FDM with a DL data channel (hereinafter also referred to as PDSCH) and / or a DL control channel (hereinafter also referred to as PDCCH: Physical Downlink Control Channel) within the slot.
  • PUSCH UL data channel
  • PUCCH Physical Downlink Control Channel
  • DMRS-based transmission (DMRS-based transmission or DMRS-based PUCCH) that notifies UCI by transmitting a UL signal that is TDM of DMRS and UCI as a transmission method of short PUCCH, and is associated with the value of UCI without using DMRS
  • sequence-based transmission sequence-based transmission or sequence-based PUCCH in which UCI is notified by transmitting a UL signal using the generated code resource has been studied.
  • DMRS-based transmission includes an RS for UCI demodulation, it may be referred to as non-coherent transmission, non-coherent design, and the like because PUCCH is transmitted.
  • Sequence-based transmission may be referred to as non-coherent transmission, non-coherent design, etc., because UCI is reported using PUCCH that does not include an RS for UCI demodulation.
  • Sequence-based transmission transmits UL signals that use code resources respectively associated with UCI values.
  • the code resource is a resource capable of code division multiplexing (CDM), and may be at least one of a reference sequence, a cyclic shift (phase rotation amount), and an OCC (Orthogonal Cover Code).
  • Information related to code resources includes upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.)), physical layer
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the UE may be notified from the NW (network, eg, base station) by signaling (eg, DCI) or a combination thereof.
  • the reference series may be a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) series (for example, Zadoff-chu series), or 3GPP TS 36.211 ⁇ 5.5.1.2 (particularly Table 5.5. It may be a sequence (CG-CAZAC (computer generated CAZAC) sequence) similar to the CAZAC sequence given by 1.2-1, Table 5.5.1.2-2).
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto-Correlation
  • phase rotation amount set A plurality of candidates assigned to one UE is called a phase rotation amount set.
  • the sequence length of the reference sequence is determined by the number of subcarriers M and the number of PRBs (Physical Resource Blocks).
  • 12 phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11 having a phase interval of 2 ⁇ / 12 are defined. Twelve sequences obtained by phase-rotating (cyclically shifting) one reference sequence using phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11 are orthogonal to each other (cross-correlation is 0).
  • the phase rotation amount ⁇ 0 - ⁇ 11 may be defined based on at least one of the number of subcarriers M, the number of PRBs, and the sequence length of the reference sequence.
  • the phase rotation amount set may include two or more phase rotation amounts selected from the phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11 .
  • the sequence type (0) phase rotation amount set shown in FIG. 1A includes a plurality of adjacent (continuous) phase rotation amounts.
  • This phase rotation amount set includes four phase rotation amounts ⁇ 0 , ⁇ 1 , ⁇ 2 , and ⁇ 3 separated by ⁇ / 6.
  • the sequence type (1) phase rotation amount set shown in FIG. 1B includes a plurality of phase rotation amounts separated from each other.
  • This phase rotation amount set includes four phase rotation amounts ⁇ 0 , ⁇ 3 , ⁇ 6 , and ⁇ 9 that are the most distant from each other between two adjacent phase rotation amounts and are separated by ⁇ / 2.
  • both the sequence type (0) and the sequence type (1) have a small cross-correlation (the sequences generated by each sequence type do not interfere with each other). Therefore, in an environment with low frequency selectivity, UCI error rates are the same for sequence type (0) and sequence type (1). If sequence type (0) is used, twelve phase rotation amounts can be closely packed and three UEs can use the phase rotation amounts more efficiently by using four phase rotation amounts.
  • the UE performs phase rotation of the reference sequence using the phase rotation amount corresponding to the value to be transmitted among the four candidates of 2-bit UCI values, and the phase-rotated signal is Transmit using given time / frequency resources.
  • the time / frequency resource is a time resource (eg, subframe, slot, symbol, etc.) and / or a frequency resource (eg, carrier frequency, channel band, CC (Component Carrier), PRB, etc.).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of transmission signal generation processing for sequence-based transmission.
  • the reference sequence X 0 -X M ⁇ 1 having the sequence length M is phase-rotated (cyclically shifted) using the selected phase rotation amount ⁇ , and the phase-rotated reference sequence is converted into an OFDM (Orthogonal Input to a Frequency Division Multiplexing (DFT) transmitter or DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) transmitter.
  • DFT Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 3 are associated with the UCI information 0-3, respectively, and when the information 0 is notified as the UCI, the UE transmits the reference sequence X 0 -X M-1 as shown in FIG. The phase is rotated using the phase rotation amount ⁇ 0 associated with the information 0.
  • the phase is rotated using the rotation amounts ⁇ 1 , ⁇ 2 and ⁇ 3 .
  • the NW may determine the UCI from the received signal using maximum likelihood detection (may be referred to as MLD: Maximum Likelihood Detection or correlation detection).
  • MLD Maximum Likelihood Detection or correlation detection
  • the network generates a replica of each phase rotation amount (phase rotation amount replica) assigned to the user terminal (for example, when the UCI payload length is 2 bits, four phase rotation amount replicas are generated.
  • the transmission signal waveform may be generated in the same manner as the user terminal using the reference sequence and the phase rotation amount replica.
  • the network calculates the correlation between the obtained transmission signal waveform and the received signal waveform received from the user terminal for all phase rotation amount replicas, and estimates that the phase rotation amount replica with the highest correlation has been transmitted. May be.
  • the network is obtained by performing phase rotation of the phase rotation amount replica on the reference sequence of the transmission signal for each element of the received signal sequence after the DFT of size M (M complex number sequences).
  • M complex number sequences
  • a phase rotation amount replica is transmitted by multiplying the complex conjugate of the transmitted signal sequence (M complex number sequences) and maximizing the absolute value (or the square of the absolute value) of the obtained M sequences. It may be assumed.
  • the network generates transmission signal replicas corresponding to the maximum number of phase rotation amounts (24 for 2PRB), and estimates the phase rotation amount having the highest correlation with the received signal by the same operation as the above MLD. May be.
  • a phase rotation amount other than the assigned phase rotation amount it may be estimated that the assigned phase rotation amount having the closest estimated value is transmitted.
  • a short PUCCH that carries 2-bit HARQ-ACK and / or SR in a 7-symbol short TTI is under study.
  • DMRS symbols and UCI symbols are TDMed.
  • frequency hopping is performed between the first half of the first slot, the second half of the first slot, the second half of the second slot, the second half of the second slot, and the second half of the second slot. May be.
  • the present inventors have studied a method for appropriately setting DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission and suppressing signaling overhead for setting, and have reached the present invention.
  • the UE selects DMRS-based transmission or sequence-based transmission based on UCI, and maps the selected UL signal to a given time / frequency resource.
  • a common time / frequency resource can be set for DMRS-based transmission or sequence-based transmission, and signaling overhead from the NW to the UE for UCI resources can be suppressed.
  • UE # 1 selects DMRS-based transmission
  • UE # 2 selects sequence-based transmission
  • the DMRS sequence used for DMRS-based transmission and the sequence used for sequence-based transmission are CAZAC sequences
  • UE # 1 The DMRS sequence and the UE # 2 sequence can be CDMed. That is, a plurality of UEs can be multiplexed by CDM, and frequency use efficiency can be improved.
  • the NW notifies the UE of common time / frequency resources, and determines a resource to be used for transmission from the resources notified by the UE. Thereby, the signaling overhead of the resource from NW to UE can be suppressed.
  • the “symbol” may mean a “symbol” (time resource) assuming a predetermined neurology (for example, a predetermined value SCS).
  • the UE may select either one of DMRS-based transmission and sequence-based transmission according to the number of UCI bits to be transmitted and / or the UCI type.
  • the UE may select DMRS-based transmission.
  • a UCI type that does not require high reliability is, for example, CSI reporting.
  • the UE may select sequence-based transmission.
  • the UCI type that requires high reliability is, for example, HARQ-ACK / NACK.
  • sequence-based transmission requires a code resource that is a power of 2 of the number of UCI bits (for example, a cyclic shift amount), if the UCI bit number increases, the code resource becomes insufficient, and the interval of the phase rotation amount becomes smaller. May cause problems such as degradation of the NW or a high demodulation load in the NW. Therefore, when the number of UCI bits is large, it is preferable to use DMRS-based transmission.
  • DMRS-based transmission transmits RS in addition to UCI
  • sequence-based transmission uses all power for UCI transmission without transmitting RS, so the BER (bit error rate) performance of UCI sequence-based transmission is Higher than the BER performance of DMRS based transmission. Therefore, when the UCI type requires high reliability, it is preferable to use sequence-based transmission.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an example of DMRS-based transmission of 2 symbols.
  • the specific band of the last two symbols in the slot is assigned to the PUCCH.
  • DMRS of the first symbol and UCI of the second symbol are TDM.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of sequence-based transmission of one symbol.
  • the same time / frequency resources as DMRS for DMRS-based transmission are allocated to PUCCH for sequence-based transmission. That is, only the first symbol is used in the time / frequency resource of DMRS base transmission, and the second symbol is not used.
  • the UE may select DMRS-based transmission or sequence-based transmission based on UCI, and perform the selected transmission using a common time / frequency resource configured for PUCCH. Also, using a common time / frequency resource set for PUCCH of multiple UEs, a sequence-based transmission RS of one UE and a DMRS-based transmission RS of another UE may be CDMed. . By setting common time / frequency resources for DMRS-based transmission and sequence-based transmission, it is possible to suppress the overhead of PUCCH resource notification from the NW to the UE.
  • Switching DMRS-based transmission type Multiple transmission types can be configured for DMRS based transmission.
  • transmission type 1 transmits DMRS in the first symbol and transmits UCI in the second symbol among the two symbols of PUCCH (forward RS type).
  • transmission type 2 transmits UCI in the first symbol and transmits DMRS in the second symbol (rear RS type).
  • the PUCCH is used in the band at the high frequency end of the channel band (for example, the band of the data channel, the band of the CC, the band usable by the UE, etc.) (or the frequency resource having a large frequency index).
  • the transmission type 1 transmits the PUCCH in the band at the low frequency end of the channel band (or the frequency resource having a small frequency index).
  • the UE may select the transmission type according to the UE specific parameters.
  • the UE specific parameter may be a UEID or a HARQ process ID.
  • the UE may select transmission type 1 if the UE specific parameter is an even number, and may select transmission type 2 otherwise.
  • the UE may select the transmission type according to the UE-specific parameter. That is, the UE may map the DMRS-based transmission and / or the sequence-based transmission UL signal to time / frequency resources based on UCI and / or UE specific parameters.
  • the UE may assume that the transmission type is set by the NW.
  • the NW sets the transmission type using higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • sequence-based transmission uses the same time / frequency resources as DMRS of transmission type 1 in the first symbol and transmits in the second symbol, as shown in FIG. 5C.
  • the same time / frequency resources as Type 2 DMRS may be used.
  • sequence-based transmission can transmit UCI of 2 symbols, and can perform frequency hopping between 2 symbols.
  • a cyclic shift is set for DMRS-based transmission and sequence-based transmission.
  • a plurality of phase rotation amount candidates for a reference sequence for sequence-based transmission are assigned.
  • sequence-based transmission transmits 2-bit UCI
  • four code resource candidates are allocated.
  • the code resource is, for example, a phase rotation amount.
  • phase rotation amount candidate of the first symbol is the most distant among the phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11
  • Four phase rotation amount candidates ⁇ 0 , ⁇ 3 , ⁇ 6 , and ⁇ 9 are assigned and associated with UCI values 00, 01, 11, and 10, respectively.
  • a cyclic shift may be hopped between the first symbol and the second symbol.
  • phase rotation amount candidates ⁇ 1 , ⁇ 4 , ⁇ 7 , and ⁇ 10 obtained by rotating the first symbol phase rotation amount by one to the left are assigned to the second symbol phase rotation amount candidates. And associated with UCI values 00, 01, 11, 10 respectively.
  • a reference sequence is cyclically shifted using a phase rotation amount corresponding to the UCI value.
  • the phase rotation quantity alpha 3 used in order to send the value 01 of the UCI in the first symbol.
  • the phase rotation quantity alpha 4 used in order to send the value 01 of the UCI in the second symbol.
  • the DMRS of DMRS-based transmission may be assigned the same phase rotation amount candidate as the sequence-based transmission sequence to be CDM, or may be assigned a specific phase rotation amount among the phase rotation amount candidates. Thereby, it is not necessary to notify the amount of phase rotation independently with respect to DMRS base transmission.
  • the phase rotation amount ⁇ 0 corresponding to the UCI value 00 among the same four phase rotation amount candidates as the sequence-based transmission of the first symbol is used as the DMRS phase rotation amount of the first symbol.
  • the phase rotation amount ⁇ 1 corresponding to the UCI value 00 among the four phase rotation amount candidates same as the sequence-based transmission of the second symbol is assigned as the DMRS phase rotation amount of the second symbol.
  • the NW notifies the UE of the phase rotation amount candidate. For example, four phase rotation amount candidates are notified to 2-bit UCI.
  • the NW notifies the UE of a time / frequency resource (time / frequency resource block) pair for DMRS-based transmission.
  • the time / frequency resource pair is a transmission type 1 time / frequency resource and a transmission type 2 time / frequency resource.
  • the UE may transmit a sequence-based transmission sequence in the same time / frequency resource as DMRS-based transmission DMRS. This eliminates the need to notify time / frequency resources independently for sequence-based transmission.
  • the NW may notify a different reference sequence from a group of CAZAC sequences, for example, for a sequence based transmission sequence of a certain UE and a DMRS sequence of DMRS based transmission of another UE.
  • the sequence-based transmission signal and the DMRS-based transmission DMRS can be CDMed.
  • the NW may notify parameters regarding DMRS-based transmission and sequence-based transmission by higher layer signaling or by physical layer signaling.
  • DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission may further transmit the presence or absence of a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • DMRS-based transmission may transmit presence / absence of SR using cyclic shift. Thereby, the presence or absence of SR can be transmitted using the phase rotation amount which is not used among the four phase rotation amount candidates.
  • phase rotation amount ⁇ 0 corresponding to UCI value 00 (for example, NACK-NACK) in sequence-based transmission
  • the presence of SR may be transmitted using the phase rotation amount ⁇ 6 corresponding to the UCI value 11 (for example, ACK-ACK) in sequence-based transmission.
  • the absence of SR is transmitted using the phase rotation amount ⁇ 1 corresponding to the UCI value 00 (eg, NACK-NACK) in sequence-based transmission.
  • the presence of SR may be transmitted using the phase rotation amount ⁇ 7 corresponding to the UCI value 11 (for example, ACK-ACK) in sequence-based transmission.
  • DMRS-based transmission may transmit the presence or absence of SR using a transmission type. Thereby, the presence / absence of SR can be notified without increasing the number of DMRS-based transmission symbols (or the number of transmission PRBs).
  • DMRS-based transmission may use transmission type 1 when transmitting without SR as shown in FIG. 8A, and transmission type 2 when transmitting with SR as shown in FIG. 8B.
  • the presence or absence of SR may be transmitted using a hopping pattern of cyclic shift. Thereby, the presence or absence of SR can be notified without changing the interval of phase rotation amount candidates for sequence-based transmission and without reducing the BER performance of UCI.
  • the first symbol uses phase rotation amount candidates ⁇ 0 , ⁇ 3 , ⁇ 6 , and ⁇ 9 as shown in FIG. 9A
  • the second symbol uses the phase as shown in FIG. 9B.
  • Rotation amount candidates ⁇ 1 , ⁇ 4 , ⁇ 7 , and ⁇ 10 are used. That is, a hopping pattern that rotates one phase rotation amount candidate to the left is used.
  • the first symbol uses phase rotation amount candidates ⁇ 0 , ⁇ 3 , ⁇ 6 , and ⁇ 9 as shown in FIG. 9C, and the second symbol uses the phase as shown in FIG. 9D.
  • Rotation amount candidates 11 , ⁇ 2 , ⁇ 5 , and ⁇ 8 are used. That is, a hopping pattern that rotates one phase rotation amount candidate to the right is used.
  • UCI can be transmitted by appropriately switching or multiplexing DMRS-based transmission and sequence-based transmission.
  • one frequency hopping (FH) boundary may be set in the channel band.
  • the center frequency of the channel band may be an implicit position of the FH boundary.
  • the UE performs frequency hopping by mapping UL signals mapped to different symbols to frequency resources that cross the FH boundary.
  • PUCCH may be mapped to some frequency resources in the channel band for the UE.
  • the UE may determine the transmission type of DMRS based transmission according to the frequency resource to which the PUCCH is mapped.
  • the transmission type 1 is determined for DMRS-based transmission
  • the frequency resource to which the PUCCH is mapped is a frequency resource higher than the FH boundary.
  • transmission type 2 may be determined for DMRS based transmission.
  • the UL signal of a certain UE is FDM with UL signals transmitted from other UEs in one of a plurality of bands divided by the FH boundary.
  • frequency resources having bandwidths of 1PRB, 2PRB, and 3PRB are allocated to UEs # 1, # 2, and # 3, respectively.
  • a set of multiple locations (for example, distance from a base station, beam, etc.) and bandwidth (or frequency resource) in a cell is notified from the NW to the UE, and the UE determines the bandwidth according to the location. Also good.
  • the NW may notify the UE of the bandwidth (or frequency resource).
  • each UE transmits a sequence-based transmission sequence in a DMRS time / frequency resource of DMRS-based transmission. Thereby, it is not necessary to notify frequency hopping of sequence-based transmission independently.
  • DMRSs of DMRS base transmission and sequences of sequence base transmission of different UEs may be subjected to CDM or FDM. Also, DMRS-based transmission and sequence-based transmission of different UEs may be TDM.
  • a first FH boundary and a second FH boundary having a frequency higher than the first FH may be set in the channel band.
  • An FH boundary may be set in advance.
  • transmission types A, B, and C may be set in DMRS-based transmission.
  • the transmission type A transmits DMRS in the first symbol and transmits UCI in the second symbol and the third symbol.
  • transmission type B DMRS is transmitted in the second symbol, and UCI is transmitted in the first symbol and the third symbol.
  • Transmission type C transmits DMRS in the third symbol, and transmits UCI in the first symbol and the second symbol.
  • the UE may determine the DMRS-based transmission type according to the frequency resource to which the PUCCH is mapped.
  • the transmission type A is determined for DMRS-based transmission, and the frequency resource to which the PUCCH is mapped is higher than the first FH boundary and If the frequency resource is lower than the 2FH boundary, transmission type B is determined for DMRS-based transmission, and if the frequency resource to which the PUCCH is mapped is a frequency resource higher than the second FH boundary, for DMRS-based transmission Transmission type C may be determined.
  • frequency resources having bandwidths of 1PRB, 2PRB, and 3PRB are allocated to UEs # 1, # 2, and # 3, respectively.
  • each UE transmits a sequence-based transmission sequence in a DMRS time / frequency resource of DMRS-based transmission. Thereby, it is not necessary to notify frequency hopping of sequence-based transmission independently.
  • Sequence-based transmission may use one of a plurality of FH patterns.
  • the UE may assume that the FH pattern is set by the NW using higher layer signaling and / or cell specific signaling.
  • the transmission timing of the sequence is represented by “S” when the sequence is transmitted in each of ⁇ bands of the first symbol, the second symbol, and the third symbol ⁇ of a certain band, and “ ⁇ ” when the sequence is not transmitted.
  • the transmission timing when a sequence is transmitted in the first symbol of a certain band is represented as ⁇ S-- ⁇ .
  • transmission timings in the first band lower than the first FH boundary, the second band between the first FH boundary and the second FH boundary, and the third band higher than the second FH boundary in the channel band, respectively, FH patterns are represented as ⁇ transmission timing of the first band ⁇ , ⁇ transmission timing of the second band ⁇ , and ⁇ transmission timing of the third band ⁇ .
  • an FH pattern for transmitting a sequence in the first symbol of the first band, the second symbol of the second band, and the third symbol of the third band is represented by ⁇ S-- ⁇ , ⁇ -S- ⁇ , It is represented as ⁇ --S ⁇ .
  • FH patterns 1-4 can be set.
  • FH pattern 1 ⁇ S-- ⁇ , ⁇ -S- ⁇ , ⁇ --S ⁇
  • FH pattern 2 ⁇ S-- ⁇ , ⁇ -S- ⁇ , ⁇ --- ⁇
  • FH pattern 3 ⁇ --- ⁇ , ⁇ -S- ⁇ , ⁇ --S ⁇
  • FH pattern 4 ⁇ S-- ⁇ , ⁇ --- ⁇ , ⁇ --S ⁇
  • the FH pattern 2-4 transmits a sequence in two of three symbols.
  • An FH pattern that transmits a sequence in two symbols can obtain a frequency diversity effect and suppress power consumption.
  • the FH pattern 1 that transmits a sequence in 3 symbols can improve the frequency diversity effect compared to the FH pattern of 2 symbols.
  • FIG. 12A which is similar to FIG. 11A, even if DMRS-based transmission performs frequency hopping of DMRS over 3 symbols and three bands, as shown in FIG. 2 may be used to transmit the sequence only in the first symbol and the second symbol. Accordingly, the UE can flexibly determine the FH pattern and the number of symbols for sequence-based transmission based on DMRS-based transmission.
  • one of transmission types A, B, and C is determined. Is done. That is, the UE selects a transmission type that does not transmit DMRS in the last symbol in which SRS transmission is performed.
  • the DMRS base transmission mapped to the first band with the first FH boundary set transmits DMRS in the first symbol
  • the DMRS base transmission mapped to the second band and the third band is the second DMRS is transmitted in symbols.
  • the SRS subframe may be a cell-specific and / or UE-specific SRS subframe.
  • the UE may drop or puncture the last symbol UCI of a 3 symbol DMRS based transmission.
  • the sequence-based transmission includes an FH pattern that transmits a sequence in the first symbol or an FH pattern that transmits a sequence in the second symbol in accordance with the DMRS mapping of DMRS-based transmission.
  • FH pattern that transmits a sequence in the first symbol
  • FH pattern that transmits a sequence in the second symbol in accordance with the DMRS mapping of DMRS-based transmission.
  • One of the above may be used.
  • sequence-based transmission is performed using the FH pattern 2 to perform frequency hopping between the first band of the first symbol and the second band of the second symbol.
  • one symbol sequence-based transmission is performed in the second symbol in accordance with DMRS. Accordingly, a band that is not allocated to frequency hopping can also be used for sequence-based transmission.
  • the FH boundary is set to the center frequency of the channel band, and the frequency is between the band lower than the FH boundary of the first symbol and the band higher than the FH boundary of the second symbol. Hopping may be performed. Thereby, frequency hopping can be performed in the entire channel band.
  • the UE transmits SRS and drops DMRS-based transmission UCI.
  • the precision of scheduling of PUSCH can be improved and the throughput of UL data can be improved.
  • the UE may drop the SRS and transmit the DMRS-based UCI in the last symbol.
  • PUCCH performance can be improved and cell coverage can be expanded.
  • the UE may be assumed to transmit a sequence-based transmission sequence in a DMRS time / frequency resource for DMRS-based transmission.
  • frequency hopping is performed between the first 3 symbols of the first slot, the latter 4 symbols of the first slot, the first 4 symbols of the second slot, and the latter 3 symbols of the second slot. It is being considered. Two options for frequency hopping are being considered.
  • a symbol for transmitting DMRS based transmission DMRS is represented as “R”
  • a symbol for transmitting DMRS based transmission UCI is represented as “D”.
  • Option 1 is represented as ⁇ DRD
  • Option 2 is represented as ⁇ DDR
  • the FH boundary is set to the center frequency of the channel band.
  • DMRS-based transmission uses a frequency band lower than the FH boundary in the first three symbols of the first slot and the first four symbols of the second slot, and in the second half of the first slot and the second half of the second slot, FH Use a higher frequency band than the boundary.
  • 1PRB, 2PRB, and 3PRB bands are allocated to UEs # 1, # 2, and # 3, respectively.
  • the sequence-based transmission transmits a sequence in the DMRS time / frequency resource of DMRS-based transmission.
  • DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission can be performed in the same manner.
  • DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission can be performed in accordance with the frequency hopping pattern of the 7 symbol short TTI.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • 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 one or a continuous resource block band for each terminal and using a plurality of different bands for each terminal.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a reference signal (eg, DMRS based on DMRS) for demodulation of the first UL control information (UCI) and a sequence (eg, code) associated with the value of the second UL control information (UCI).
  • a reference signal eg, DMRS based on DMRS
  • a sequence eg, code associated with the value of the second UL control information (UCI).
  • a UL signal to which code division multiplexing of a sequence signal using a resource for example, a sequence-based transmission sequence
  • the transmission / reception unit 103 receives a signal obtained by frequency-division-multiplexing UL signals transmitted from a plurality of user terminals within one band among a plurality of bands divided by at least one boundary (for example, an FH boundary). May be.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it is assumed that the radio base station 10 also has other functional blocks necessary for radio communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 receives received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), signal strength (for example, RSSI ( Received Signal Strength Indicator)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • control unit 301 allocates and allocates a resource (for example, at least one of a time resource, a frequency resource, and a code resource) used for UL control information (for example, DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission) of the user terminal 20.
  • a resource for example, at least one of a time resource, a frequency resource, and a code resource
  • the given resource may be notified to each user terminal 30.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • 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 transmits a signal to which code division multiplexing of a reference signal for demodulating the first UL control information and a sequence signal using a sequence associated with the value of the second UL control information is applied. Also good.
  • the transmission / reception unit 203 receives information indicating a resource (at least one of a time resource, a frequency resource, and a code resource) used for UL control information (for example, DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission) of the user terminal 20. May be.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • control unit 401 may control code division multiplexing of a reference signal for demodulating the first UL control information and a sequence signal using a sequence associated with the value of the second UL control information. Further, the control unit 401 may control mapping of a plurality of sequence signals to different frequency resources (eg, PRBs) of different time resources (eg, symbols).
  • PRBs frequency resources
  • time resources eg, symbols
  • control unit 401 may control time division multiplexing of the first UL control information and the reference signal.
  • control unit 401 controls the mapping of the sequence signals of adjacent time resources (for example, symbols) to frequency resources that exceed at least one boundary set for the band (for example, channel band). May be. That is, the control unit 401 may frequency hop sequence signals over a plurality of time resources.
  • the UL signal may be frequency division multiplexed with the UL signal transmitted from another user terminal 20 within one band among a plurality of bands divided by at least one boundary.
  • control unit 401 may control the mapping of the reference signal or the sequence signal based on UL control information and / or parameters (for example, UEID, HARQ process ID, etc.) specific to the user terminal 20.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using 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. 20 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, 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 control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in 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).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • 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 using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using 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 by 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 by 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.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with 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 configured by 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.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited 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 using 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 using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • 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
  • 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 operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than 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, may be used 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 in this specification 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) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • 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 is 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. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

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Abstract

将来の無線通信システムにおいて、UL制御情報を適切に通知すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1UL制御情報の復調のための参照信号と、第2UL制御情報の値に関連付けられた系列を用いる系列信号と、の符号分割多重を制御する制御部と、前記符号分割多重が適用されるUL信号を送信する送信部と、を有し、前記制御部は、複数の系列信号を、異なる時間リソースの異なる周波数リソースにマッピングすることを制御することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)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。当該サブフレームは、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、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、UL制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該UL制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマットなどとも呼ばれる。
 UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータ(DLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)、ACK/NACK(Negative ACK)などとも呼ばれる)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含む。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 また、LTE/NRでは、様々なUL制御チャネルの構成(UL制御チャネルフォーマット)を用いることが検討されている。このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)におけるUCIの送信方法を適用すると、カバレッジ及び/又はスループットなどの劣化が生じる恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、UL制御情報を適切に通知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つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1UL制御情報の復調のための参照信号と、第2UL制御情報の値に関連付けられた系列を用いる系列信号と、の符号分割多重を制御する制御部と、前記符号分割多重が適用されるUL信号を送信する送信部と、を有し、前記制御部は、複数の系列信号を、異なる時間リソースの異なる周波数リソースにマッピングすることを制御することを特徴とする。
 本発明によれば、将来の無線通信システムにおいて、UL制御情報を適切に通知できる。
図1A及び図1Bは、系列ベース送信のための位相回転量セットの一例を示す図である。 系列ベース送信のための時間/周波数リソースの一例を示す図である。 図3A-図3Dは、系列ベース送信の送信信号生成処理の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、DMRSベース送信及び系列ベース送信の一例を示す図である。 図5A-図5Cは、DMRSベース送信の送信タイプと系列ベース送信の一例を示す図である。 図6A-図6Dは、DMRSベース送信及び系列ベース送信における巡回シフトの一例を示す図である。 図7A-図7Dは、SR有無の送信のためのDMRSベース送信の位相回転量の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、SR有無の送信のためのDMRSベース送信の送信タイプの一例を示す図である。 図9A-図9Dは、SR有無の送信のための系列ベース送信の巡回シフトホッピングパターンの一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、2シンボルPUCCHにおける周波数ホッピングの一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、3シンボルPUCCHにおける周波数ホッピングの一例を示す図である。 図12A及び図12Bは、3シンボルPUCCHにおける周波数ホッピングの別の一例を示す図である。 図13A及び図13Bは、PUCCH及びSRS送信の衝突回避の一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、7シンボルショートTTIにおける周波数ホッピングの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 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。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど)では、単一のニューメロロジーではなく、複数のニューメロロジーを導入することが検討されている。
 なお、ニューメロロジーとは、あるRAT(Radio Access Technology)における信号のデザイン、RATのデザインなどを特徴付ける通信パラメータのセットを意味してもよく、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier-Spacing)、シンボル長、サイクリックプリフィクス長、サブフレーム長など、周波数方向及び/又は時間方向に関するパラメータであってもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、複数のニューメロロジーのサポートなどに伴い、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)と同一及び/又は異なる時間単位(例えば、サブフレーム、スロット、ミニスロット、サブスロット、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、ショートTTI(sTTI)、無線フレームなどともいう)を導入することが検討されている。
 なお、TTIとは、送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードなどを送受信する時間単位のことを表してもよい。TTIが与えられたとき、実際にデータの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(シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 例えば、TTIが所定数のシンボル(例えば、14シンボル)を含む場合、送受信データの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、などは、その中の1から所定数のシンボル区間で送受信されてもよい。送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードを送受信するシンボル数がTTI内のシンボル数よりも小さい場合、TTI内でデータをマッピングしないシンボルには、参照信号、制御信号などをマッピングすることができる。
 サブフレームは、ユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)が利用する(及び/又は設定された)ニューメロロジーに関係なく、所定の時間長(例えば、1ms)を有する時間単位としてもよい。
 一方、スロットは、UEが利用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHz又は30kHzである場合、1スロットあたりのシンボル数は、7又は14シンボルであってもよい。サブキャリア間隔が60kHz以上の場合、1スロットあたりのシンボル数は、14シンボルであってもよい。また、スロットには、複数のミニ(サブ)スロットが含まれてもよい。
 このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)のPUCCH(Physical Uplink Control Channel)フォーマットよりも短い期間(short duration)のUL制御チャネル(以下、ショートPUCCHともいう)、及び/又は、当該短い期間よりも長い期間(long duration)のUL制御チャネル(以下、ロングPUCCHともいう)をサポートすることが検討されている。
 ショートPUCCH(short PUCCH、shortened PUCCH)は、あるSCSにおける所定数のシンボル(例えば、2又は3シンボル)を有する。当該ショートPUCCHでは、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)と参照信号(RS:Reference Signal)とが時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよいし、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよい。RSは、例えば、UCIの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)であってもよい。
 ショートPUCCHの各シンボルのSCSは、データチャネル用のシンボル(以下、データシンボルともいう)のSCSと同一であってもよいし、より高くてもよい。データチャネルは、例えば、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などであってもよい。
 以下、単なる「PUCCH」という表記は、「ショートPUCCH」と読み替えられてもよい。
 PUCCHは、スロット内でULデータチャネル(以下、PUSCHともいう)とTDM及び/又はFDMされてもよい。また、PUCCHは、スロット内でDLデータチャネル(以下、PDSCHともいう)及び/又はDL制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channelともいう)とTDM及び/又はFDMされてもよい。
 ショートPUCCHの送信方式として、DMRSとUCIをTDMしたUL信号を送信することによりUCIを通知するDMRSベース送信(DMRS-based transmission又はDMRS-based PUCCH)と、DMRSを用いずにUCIの値に関連付けられた符号リソースを用いるUL信号を送信することによりUCIを通知する系列ベース送信(sequence-based transmission又はsequence-based PUCCH)とが検討されている。
 DMRSベース送信は、UCIの復調のためのRSを含むためPUCCHを送信するため、コヒーレント送信(Non-coherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。系列ベース送信は、UCIの復調のためのRSを含まないPUCCHでUCIを通知するため、ノンコヒーレント送信(Non-coherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。
 系列ベース送信は、UCIの値にそれぞれ関連付けられた符号リソースを用いるUL信号を送信する。符号リソースは、符号分割多重(Code Division Multiplexing:CDM)できるリソースであり、基準系列、巡回シフト(位相回転量)、OCC(Orthogonal Cover Code)の少なくとも1つであってもよい。
 符号リソースに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など))、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、NW(ネットワーク、例えば基地局)からUEへ通知されてもよい。
 基準系列は、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列(例えば、Zadoff-chu系列)であってもよいし、3GPP TS 36.211 §5.5.1.2(特に、Table 5.5.1.2-1、Table 5.5.1.2-2)などで与えられるようなCAZAC系列に準ずる系列(CG-CAZAC(computer generated CAZAC)系列)であってもよい。
 系列ベース送信が、巡回シフトを用いて、2ビットのUCIを送信する場合について説明する。1つのUEに割り当てられる複数の候補を、位相回転量セットと呼ぶ。
 基準系列の系列長は、サブキャリア数MとPRB(Physical Resource Block)数とによって定まる。1PRB単位の帯域を用いて系列ベース送信を行う場合、基準系列の系列長は12(=12×1)である。この場合、図1A及び図1Bに示すように、2π/12(すなわち、π/6)の位相間隔を持つ12の位相回転量α-α11が定義される。1つの基準系列を位相回転量α-α11を用いてそれぞれ位相回転(巡回シフト)させることにより得られる12個の系列は、互いに直交する(相互相関が0となる)。なお、位相回転量α-α11は、サブキャリア数M、PRB数、基準系列の系列長の少なくとも1つに基づいて定義されればよい。位相回転量セットは、当該位相回転量α-α11の中から選択される2以上の位相回転量を含んでもよい。
 図1Aに示す系列タイプ(0)の位相回転量セットは、隣接する(連続する)複数の位相回転量を含む。この位相回転量セットは、π/6ずつ離れた4個の位相回転量α、α、α、αを含む。図1Bに示す系列タイプ(1)の位相回転量セットは、互いに離れた複数の位相回転量を含む。この位相回転量セットは、隣接する2つの位相回転量の差が最も離れており、π/2ずつ離れた4個の位相回転量α、α、α、αを含む。
 周波数選択性が小さい環境では、系列タイプ(0)も系列タイプ(1)も相互相関が小さい(各系列タイプにより生成される系列間は干渉しない)。したがって、周波数選択性が小さい環境では、系列タイプ(0)も系列タイプ(1)もUCIの誤り率は同等である。系列タイプ(0)を用いれば、12個の位相回転量を密に詰めて3個のUEがそれぞれ4つの位相回転量を使用して、より効率的に位相回転量を使用できる。
 一方、周波数選択性が厳しい環境では、隣接する位相回転量により生成された系列同士の相互相関が大きいため、UCIの誤りが大きくなってしまう。したがって、周波数選択性が強い場合は、系列タイプ(1)を用いる方が、系列タイプ(0)を用いる場合に比べてUCIの誤り率を下げることができる。
 図2に示すように、UEは、2ビットのUCIの値の4つの候補のうち、送信する値に対応する位相回転量を用いて基準系列の位相回転を行い、位相回転された信号を、与えられた時間/周波数リソースを用いて送信する。時間/周波数リソースは、時間リソース(例えば、サブフレーム、スロット、シンボルなど)及び/又は周波数リソース(例えば、キャリア周波数、チャネル帯域、CC(Component Carrier)、PRBなど)である。
 図3は、系列ベース送信の送信信号生成処理の一例を示す図である。送信信号生成処理は、系列長Mの基準系列X-XM-1を、選択された位相回転量αを用いて位相回転(巡回シフト)させ、位相回転された基準系列を、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)送信機又はDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)送信機へ入力する。UEは、OFDM送信機又はDFT-S-OFDM送信機からの出力信号を送信する。
 UCIの情報0-3に位相回転量α-αがそれぞれ関連付けられ、UCIとして情報0を通知する場合、UEは、図3Aに示すように、基準系列X-XM-1を、情報0に関連付けられる位相回転量αを用いて位相回転する。同様に、UCIとして情報1-3を通知する場合、UEは、それぞれ図3B、図3C及び図3Dに示すように、基準系列X-XM-1を、情報1-3に関連付けられる位相回転量α、α及びαを用いて位相回転する。
 次に、系列ベース送信により通知されるUCIの復号について説明する。ここでは、位相回転量の選択によりUCIを通知する場合の受信判定動作について説明するが、他の種類のリソース(例えば、基準系列、時間/周波数リソース)又は複数の種類のリソースの組み合わせの選択によりUCIを通知する場合であっても同様である。
 NWは、受信した信号から、最尤検出(MLD:Maximum Likelihood Detection、又は、相関検出と呼ばれてもよい)を用いてUCIを判定してもよい。具体的には、ネットワークは、ユーザ端末に割り当てられた各位相回転量のレプリカ(位相回転量レプリカ)を生成し(例えば、UCIペイロード長が2ビットである場合、4パターンの位相回転量レプリカを生成する)、基準系列と位相回転量レプリカを用いてユーザ端末と同様に送信信号波形を生成してもよい。また、ネットワークは、得られた送信信号波形とユーザ端末から受信した受信信号波形との相関を、全ての位相回転量レプリカに対して計算し、最も相関の高い位相回転量レプリカが送信されたと推定してもよい。
 より具体的には、ネットワークは、サイズMのDFT後の受信信号系列(M個の複素数系列)の各要素に対して、送信信号の基準系列に位相回転量レプリカの位相回転を施すことにより得た送信信号系列(M個の複素数系列)の複素共役を掛け算し、得られたM個の系列の合計の絶対値(或いは、絶対値の二乗)が最大になる位相回転量レプリカが送られたと想定してもよい。
 または、ネットワークは、位相回転量の最大割り当て数(2PRBなら24個)分の送信信号レプリカを生成して、上記のMLDと同様の動作で、最も受信信号との相関の高い位相回転量を推定してもよい。割り当てた位相回転量以外の位相回転量が推定された場合、割り当てた位相回転量の中で最も推定値が近いものが送信されたと推定してよい。
 また、7シンボルのショートTTIにおいて、2ビットのHARQ-ACK及び/又はSRを伝えるショートPUCCHが検討されている。このショートPUCCHでは、DMRSのシンボルとUCIのシンボルがTDMされる。また、第1スロットの前半の3シンボルと、第1スロットの後半の4シンボルと、第2スロットの前半の4シンボルと、第2スロットの後半の3シンボルと、の間において周波数ホッピングが行われてもよい。
 様々なPUCCHの送信方式をどのように多重及び/又は切替を行うか、そして、PUCCHの送信方式及び/又はリソースをどのように通知するかが決まっていない。また、様々な送信方式に独立のリソースをNWからUEへ通知すると、シグナリングのオーバーヘッドが増加する。
 そこで、本発明者らは、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信を適切に設定し、設定のためのシグナリングのオーバーヘッドを抑える方法を検討し、本発明に至った。
 例えば、UEは、UCIに基づいて、DMRSベース送信又は系列ベース送信を選択し、選択されたUL信号を、与えられた時間/周波数リソースにマッピングする。これにより、DMRSベース送信又は系列ベース送信に対して共通の時間/周波数リソースを設定でき、UCIのリソースのためのNWからUEへのシグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
 例えば、UE#1がDMRSベース送信を選択し、UE#2が系列ベース送信を選択し、DMRSベース送信に用いるDMRS系列と、系列ベース送信に用いる系列とがCAZAC系列である場合、UE#1のDMRS系列と、UE#2の系列をCDMさせることができる。つまり、複数UEをCDMによって多重でき、周波数利用効率を高めることができる。また、NWは、共通の時間/周波数リソースをUEに通知し、UEが通知されたリソースの中から送信に用いるリソースを決定する。これにより、NWからUEへのリソースのシグナリングのオーバーヘッドを抑えることができる。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の各実施形態では、「シンボル」は、所定のニューメロロジー(例えば、所定値のSCS)を想定した「シンボル」(時間リソース)を意味してもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態では、DMRSベース送信と系列ベース送信の切替及び/又は多重について説明する。
《送信方式の切替》
 UEは、送信するUCIビット数及び/又はUCIタイプに従って、DMRSベース送信と系列ベース送信のいずれか1つの送信方式を選択してもよい。
 UCIビット数が予め設定された閾値X(例えば、X=2)よりも大きい場合、又はUCIタイプに高い信頼性が要求されない場合、UEはDMRSベース送信を選択してもよい。高い信頼性が要求されないUCIタイプは例えば、CSI報告である。
 UCIビット数が閾値X又はそれより小さい場合、又はUCIタイプに高い信頼性が要求される場合、UEは系列ベース送信を選択してもよい。高い信頼性が要求されるUCIタイプは例えば、HARQ-ACK/NACKである。
 系列ベース送信はUCIビット数の2のべき乗の符号リソース(例えば、巡回シフト量)を必要とするため、UCIビット数が多くなると、符号リソースが不足する、位相回転量の間隔が小さくなって性能が劣化する、NWにおける復調の負荷が高くなるなどの問題が生じる場合がある。よって、UCIビット数が多い場合、DMRSベース送信を用いることが好ましい。
 DMRSベース送信がUCIに加えてRSを送信するのに対し、系列ベース送信はRSを送信せずに全ての電力をUCIの送信に用いるため、UCI系列ベース送信のBER(bit error rate)性能は、DMRSベース送信のBER性能よりも高い。よって、UCIタイプが高い信頼性を要求する場合、系列ベース送信を用いることが好ましい。
 ここでは、PUCCHの送信方式の候補となるDMRSベース送信及び系列ベース送信について説明する。
 図4Aは、2シンボルのDMRSベース送信の一例を示す図である。この例では、スロット内の最後の2シンボルの特定の帯域がPUCCHに割り当てられる。PUCCHにおいて、第1シンボルのDMRSと、第2シンボルのUCIがTDMされる。
 図4Bは、1シンボルの系列ベース送信の一例を示す図である。この例では、DMRSベース送信のDMRSと同一の時間/周波数リソースが、系列ベース送信のPUCCHに割り当てられる。すなわち、DMRSベース送信の時間/周波数リソースのうち、第1シンボルだけを用い、第2シンボルを用いない。
 UEは、UCIに基づいて、DMRSベース送信又は系列ベース送信を選択し、PUCCHのために設定された共通の時間/周波数リソースを用いて、選択された送信を行ってもよい。また、複数UEのPUCCHのために設定された共通の時間/周波数リソースを用いて、或るUEの系列ベース送信のRSと、他のUEのDMRSベース送信のRSと、がCDMされてもよい。DMRSベース送信及び系列ベース送信に共通の時間/周波数リソースが設定されることにより、NWからUEへPUCCHのリソースの通知のオーバーヘッドを抑えることができる。
《DMRSベース送信の送信タイプの切替》
 DMRSベース送信に対して複数の送信タイプを設定できる。
 例えば、図5Aに示すように、送信タイプ1は、2シンボルのPUCCHのうち、第1シンボルにおいてDMRSを送信し、第2シンボルにおいてUCIを送信する(前方RS型)。例えば、図5Bに示すように、送信タイプ2は、第1シンボルにおいてUCIを送信し、第2シンボルにおいてDMRSを送信する(後方RS型)。また、例えば、送信タイプ1は、チャネル帯域(例えば、データチャネルの帯域、CCの帯域、UEが使用可能な帯域など、)の高周波端の帯域(又は、周波数インデックスの大きい周波数リソース)においてPUCCHを送信し、送信タイプ1は、チャネル帯域の低周波端の帯域(又は、周波数インデックスの小さい周波数リソース)においてPUCCHを送信する。
 UEは、UE固有パラメータに従って、送信タイプを選択してもよい。例えば、UE固有パラメータは、UEIDであってもよいし、HARQプロセスIDであってもよい。例えば、UEは、UE固有パラメータが偶数である場合に送信タイプ1を選択し、そうでない場合に送信タイプ2を選択してもよい。
 UEは、UCIビット数及び/又はUCIタイプに従ってDMRSベース送信を選択した場合、UE固有パラメータに従って送信タイプを選択してもよい。すなわち、UEは、UCI及び/又はUE固有パラメータに基づいて、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信のUL信号を時間/周波数リソースにマッピングしてもよい。
 UEは、NWにより送信タイプが設定されると想定してもよい。この場合、NWは、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングを用いて送信タイプを設定する。
 DMRSベース送信の送信タイプ1及び2が設定される場合、系列ベース送信は、図5Cに示すように、第1シンボルにおいて送信タイプ1のDMRSと同じ時間/周波数リソースを用い、第2シンボルにおいて送信タイプ2のDMRSと同じ時間/周波数リソースを用いてもよい。これにより、系列ベース送信は、2シンボルのUCIを送信でき、且つ2シンボルの間で周波数ホッピングを行うことができる。
《巡回シフト割当》
 DMRSベース送信及び系列ベース送信に対して、巡回シフトが設定される。
 系列ベース送信の基準系列に対する複数の位相回転量候補が割り当てられる。系列ベース送信が2ビットのUCIを送信する場合、4つの符号リソース候補が割り当てられる。符号リソースは例えば、位相回転量である。
 例えば、系列ベース送信が2ビットずつ2シンボルのUCIを送信する場合、図6Cに示すように、第1シンボルの位相回転量候補には、位相回転量α-α11のうち、最も離れた4つの位相回転量候補α、α、α、αが割り当てられ、UCIの値00、01、11、10にそれぞれ関連付けられる。
 第1シンボルと第2シンボルの間で巡回シフトをホッピングさせてもよい。図6Dに示すように、第2シンボルの位相回転量候補には、第1シンボルの位相回転量を1つだけ左回転させた位相回転量候補α、α、α、α10が割り当てられ、UCIの値00、01、11、10にそれぞれ関連付けられる。系列ベース送信はUCIの値に対応する位相回転量を用いて基準系列の巡回シフトを行う。
 図6Cの例では、第1シンボルにおいてUCIの値01を送信するために、位相回転量αが用いられる。図6Dの例では、第2シンボルにおいてUCIの値01を送信するために、位相回転量αが用いられる。
 DMRSベース送信のDMRSには、CDMされる系列ベース送信の系列と同じ位相回転量候補が割り当てられてもよいし、その位相回転量候補のうち特定の位相回転量が割り当てられてもよい。これにより、DMRSベース送信に対して独立に位相回転量を通知する必要がない。
 例えば、図6Aに示すように、第1シンボルのDMRSの位相回転量として、第1シンボルの系列ベース送信と同じ4つの位相回転量候補のうちUCIの値00に対応する位相回転量αが割り当てられる。図6Bに示すように、第2シンボルのDMRSの位相回転量として、第2シンボルの系列ベース送信と同じ4つの位相回転量候補のうちUCIの値00に対応する位相回転量αが割り当てられる。
《NWシグナリング》
 NWは、位相回転量候補をUEに通知する。例えば、2ビットUCIに対して4つの位相回転量候補が通知される。
 NWは、DMRSベース送信に対して、時間/周波数リソース(時間/周波数リソースブロック)のペアをUEに通知する。時間/周波数リソースのペアは、送信タイプ1の時間/周波数リソースと、送信タイプ2の時間/周波数リソースである。
 図4及び図5に示すように、UEはDMRSベース送信のDMRSと同じ時間/周波数リソースにおいて、系列ベース送信の系列を送信してもよい。これにより、系列ベース送信に対して独立に時間/周波数リソースを通知する必要がない。
 NWは、或るUEの系列ベース送信の系列と、他のUEのDMRSベース送信のDMRSの系列と、のために、例えばCAZAC系列のグループから異なる基準系列を通知してもよい。これにより、系列ベース送信の信号とDMRSベース送信のDMRSをCDMできる。
 NWは、DMRSベース送信及び系列ベース送信に関するパラメータを、上位レイヤシグナリングにより通知してもよいし、物理レイヤシグナリングにより通知してもよい。
《スケジューリング要求の有無の通知》
 DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信が、さらにスケジューリング要求(SR)の有無を送信してもよい。
 DMRSベース送信は、巡回シフトを用いてSRの有無を送信してもよい。これにより、4つの位相回転量候補のうち使用されていない位相回転量を用いて、SRの有無を送信できる。
 例えば、第1シンボルのDMRSでは、図7Aに示すように、系列ベース送信におけるUCIの値00(例えば、NACK-NACK)に対応する位相回転量αを用いてSR無しを送信し、図7Bに示すように、系列ベース送信におけるUCIの値11(例えば、ACK-ACK)に対応する位相回転量αを用いてSR有りを送信してもよい。
 例えば、第2シンボルのDMRSでは、図7Cに示すように、系列ベース送信におけるUCIの値00(例えば、NACK-NACK)に対応する位相回転量αを用いてSR無しを送信し、図7Dに示すように、系列ベース送信におけるUCIの値11(例えば、ACK-ACK)に対応する位相回転量αを用いてSR有りを送信してもよい。
 DMRSベース送信は、送信タイプを用いてSRの有無を送信してもよい。これにより、DMRSベース送信のシンボル数(または、送信PRB数)を増やすことなく、SRの有無を通知できる。
 例えば、DMRSベース送信は、図8Aに示すように、SR無しを送信する場合に送信タイプ1を用い、図8Bに示すように、SRありを送信する場合に送信タイプ2を用いてもよい。
 系列ベース送信は、巡回シフトのホッピングパターンを用いてSRの有無を送信してもよい。これにより、系列ベース送信の位相回転量候補の間隔を変えず、UCIのBER性能を低下させずに、SRの有無を通知できる。
 SR無しを送信する場合、例えば、第1シンボルでは、図9Aに示すように位相回転量候補α、α、α、αを用い、第2シンボルでは、図9Bに示すように位相回転量候補α、α、α、α10を用いる。すなわち、位相回転量候補を1つ左回転させるホッピングパターンを用いる。
 SR有りを送信する場合、例えば、第1シンボルでは、図9Cに示すように位相回転量候補α、α、α、αを用い、第2シンボルでは、図9Dに示すように位相回転量候補11、α、α、αを用いる。すなわち、位相回転量候補を1つ右回転させるホッピングパターンを用いる。
 以上の第1の実施形態によれば、DMRSベース送信と系列ベース送信を、適切に切替又は多重してUCIを送信できる。
<第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態では、DMRSベース送信及び系列ベース送信における周波数ホッピングについて説明する。すなわち、UEは、DMRSベース送信及び系列ベース送信のUL信号を、異なる時間リソースの異なる周波数リソースにマッピングする。
《2シンボルPUCCH》
 2シンボルPUCCHが用いられる場合、図10Aに示すように、チャネル帯域内に1つの周波数ホッピング(FH)境界が設定されてもよい。チャネル帯域の中心周波数がFH境界の暗示的な位置であってもよい。UEは、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信において、異なるシンボルにマッピングされるUL信号を、FH境界を越えた周波数リソースにマッピングすることにより、周波数ホッピングを行う。
 UEに対して、チャネル帯域の一部の周波数リソースにPUCCHがマッピングされてもよい。UEは、PUCCHがマッピングされる周波数リソースに従って、DMRSベース送信の送信タイプを決定してもよい。
 例えば、PUCCHがマッピングされる周波数リソースがFH境界よりも低い周波数リソースである場合、DMRSベース送信に対して送信タイプ1が決定され、PUCCHがマッピングされる周波数リソースがFH境界よりも高い周波数リソースである場合、DMRSベース送信に対して送信タイプ2が決定されてもよい。
 或るUEのUL信号は、FH境界により分割された複数の帯域の1つの帯域内において、他のUEから送信されるUL信号とFDMされる。図10Aの例では、UE#1、#2、#3に対して、1PRB、2PRB、3PRBの帯域幅の周波数リソースがそれぞれ割り当てられる。セル内の複数の場所(例えば、基地局からの距離、ビームなど)と帯域幅(又は周波数リソース)とのセットが、NWからUEへ通知され、UEが場所に応じて帯域幅を決定してもよい。NWが、UEに帯域幅(又は周波数リソース)を通知してもよい。
 この場合、図10Bに示すように、各UEは、DMRSベース送信のDMRSの時間/周波数リソースにおいて、系列ベース送信の系列を送信する。これにより、系列ベース送信の周波数ホッピングを独立に通知する必要がない。
 なお、異なる複数のUEの、DMRSベース送信のDMRSと系列ベース送信の系列とが、CDMされてもよいし、FDMされてもよい。また、異なる複数のUEの、DMRSベース送信と系列ベース送信とが、TDMされてもよい。
《3シンボルPUCCH》
 3シンボルPUCCHが用いられる場合、図11Aに示すように、チャネル帯域内に第1FH境界と第1FHより高い周波数の第2FH境界が設定されてもよい。FH境界が予め設定されていてもよい。
 ここでは、DMRSベース送信において3つの送信タイプA、B、Cが設定されてもよい。例えば、送信タイプAは、第1シンボルにおいてDMRSを送信し、第2シンボル及び第3シンボルにおいてUCIを送信する。送信タイプBは、第2シンボルにおいてDMRSを送信し、第1シンボル及び第3シンボルにおいてUCIを送信する。送信タイプCは、第3シンボルにおいてDMRSを送信し、第1シンボル及び第2シンボルにおいてUCIを送信する。
 UEは、PUCCHがマッピングされる周波数リソースに従って、DMRSベース送信の送信タイプを決定してもよい。
 例えば、PUCCHがマッピングされる周波数リソースが第1FH境界より低い周波数リソースである場合、DMRSベース送信に対して送信タイプAが決定され、PUCCHがマッピングされる周波数リソースが第1FH境界よりも高く且つ第2FH境界よりも低い周波数リソースである場合、DMRSベース送信に対して送信タイプBが決定され、PUCCHがマッピングされる周波数リソースが第2FH境界よりも高い周波数リソースである場合、DMRSベース送信に対して送信タイプCが決定されてもよい。
 図11Aの例では、UE#1、#2、#3に対して、1PRB、2PRB、3PRBの帯域幅の周波数リソースがそれぞれ割り当てられる。
 この場合、図11Bに示すように、各UEは、DMRSベース送信のDMRSの時間/周波数リソースにおいて、系列ベース送信の系列を送信する。これにより、系列ベース送信の周波数ホッピングを独立に通知する必要がない。
 系列ベース送信は、複数のFHパターンの一つを用いてもよい。UEは、上位レイヤシグナリング及び/又はセル固有シグナリングを用いて、NWによりFHパターンを設定されると想定してもよい。
 ここで、或る帯域の{第1シンボル、第2シンボル、第3シンボル}のそれぞれにおいて系列を送信する場合を「S」、系列を送信しない場合を「-」として系列の送信タイミングを表す。例えば、或る帯域の第1シンボルにおいて系列を送信する場合の送信タイミングを{S--}と表す。さらに、チャネル帯域のうち、第1FH境界よりも低い第1帯域と、第1FH境界及び第2FH境界の間の第2帯域と、第2FH境界よりも高い第3帯域と、における送信タイミングを、それぞれ{第1帯域の送信タイミング}、{第2帯域の送信タイミング}、{第3帯域の送信タイミング}として、FHパターンを表す。例えば、第1帯域の第1シンボルと、第2帯域の第2シンボルと、第3帯域の第3シンボルと、において系列を送信するFHパターンを、{S--}、{-S-}、{--S}と表す。
 例えば、次のFHパターン1-4を設定できる。
FHパターン1:{S--}、{-S-}、{--S}
FHパターン2:{S--}、{-S-}、{---}
FHパターン3:{---}、{-S-}、{--S}
FHパターン4:{S--}、{---}、{--S}
 このうち、FHパターン2-4は、3シンボルのうち2シンボルにおいて系列を送信する。2シンボルにおいて系列を送信するFHパターンは、周波数ダイバーシチ効果を得ることができると共に、消費電力を抑えられる。3シンボルにおいて系列を送信するFHパターン1は、2シンボルのFHパターンに比べて、周波数ダイバーシチ効果を向上できる。
 図11Aと同様の図12Aに示すように、DMRSベース送信が、3シンボルおよび3つの帯域にわたってDMRSの周波数ホッピングを行う場合であっても、図12Bに示すように、系列ベース送信は、FHパターン2を用いて第1シンボル及び第2シンボルだけにおいて系列を送信してもよい。これにより、UEは、DMRSベース送信に基づいて、柔軟に系列ベース送信のFHパターン及びシンボル数を決定できる。
《SRS送信との衝突の回避》
 1つのサブフレーム(14シンボル、2スロット)内に、2又は3シンボルのショートPUCCHを配置する場合、各ショートPUCCHのシンボル数を{3、2、2、2、2、3}とすることが検討されている。このサブフレームの第2スロットの最終シンボルにおいてSRSが送信される場合(SRSサブフレーム)において、SRS送信との衝突を避けるためのPUCCHについて説明する。
 例えば、図13Aに示すように、SRSサブフレームの、第2スロットの最後の3シンボルのDMRSベース送信に対して、送信タイプA、B、Cのうち、送信タイプA、Bのいずれかが決定される。すなわち、UEは、SRS送信が行われる最後のシンボルにおいてDMRSを送信しない送信タイプを選択する。
 この例では、第1FH境界が設定され、第1帯域にマッピングされたDMRSベース送信は、第1シンボルにおいてDMRSを送信し、第2帯域及び第3帯域にマッピングされたDMRSベース送信は、第2シンボルにおいてDMRSを送信する。
 SRSサブフレームは、セル固有及び/又はUE固有のSRSサブフレームであってもよい。UEは、3シンボルのDMRSベース送信の最後のシンボルのUCIをドロップ又はパンクチャしてもよい。
 この場合、図13Bに示すように、系列ベース送信は、DMRSベース送信のDMRSのマッピングに合わせて、第1シンボルにおいて系列を送信するFHパターンと、又は第2シンボルにおいて系列を送信するFHパターンと、の1つを用いてもよい。
 この例では、FHパターン2を用いて、第1シンボルの第1帯域と、第2シンボルの第2帯域の間で周波数ホッピングを行う系列ベース送信が行われる。残りの第3帯域では、DMRSに合わせて第2シンボルにおいて1シンボルの系列ベース送信を行う。これにより、周波数ホッピングに割り当てられない帯域も、系列ベース送信に利用できる。
 また、3シンボルPUCCHであっても、FH境界をチャネル帯域の中心周波数に設定し、第1シンボルのFH境界よりも低い帯域と、第2シンボルのFH境界よりも高い帯域と、の間で周波数ホッピングを行ってもよい。これにより、チャネル帯域全体で、周波数ホッピングを行うことができる。
 ここでは、UEが、最後のシンボルにおいて、SRSを送信し、DMRSベース送信のUCIをドロップする。これにより、PUSCHのスケジューリングの精度を向上させ、ULデータのスループットを向上できる。
 また、UEが、最後のシンボルにおいて、SRSをドロップし、DMRSベース送信のUCIを送信してもよい。この場合、PUCCHの性能を向上でき、セルのカバレッジを拡大できる。
《7シンボルショートTTI》
 UEは、7シンボルショートTTIを用いる場合、DMRSベース送信のDMRSの時間/周波数リソースにおいて、系列ベース送信の系列を送信することを想定してもよい。
 7シンボルショートTTIにおいては、第1スロットの前半3シンボルと、第1スロットの後半4シンボルと、第2スロットの前半4シンボルと、第2スロットの後半3シンボルと、の間で周波数ホッピングを行うことが検討されている。周波数ホッピングの2つのオプションが検討されている。ここでは、DMRSベース送信のDMRSを送信するシンボルを「R」と表し、DMRSベース送信のUCIを送信するシンボルを「D」と表す。
 オプション1は、第1スロットにおいて{DRD|DRRD}、第2スロットにおいて{DRRD|DRD}と表される。
 オプション2は、第1スロットにおいて{DDR|RRDD}、第2スロットにおいて{DDRR|RDD}と表される。
 オプション1が用いられる場合、例えば、図14Aに示すように、FH境界がチャネル帯域の中心周波数に設定される。DMRSベース送信は、第1スロットの前半3シンボルと第2スロットの前半4シンボルでは、FH境界よりも低い周波数帯域を用い、第1スロットの後半4シンボルと第2スロットの後半3シンボルでは、FH境界よりも高い周波数帯域を用いる。
 ここでは、UE#1、#2、#3に対して1PRB、2PRB、3PRBの帯域がそれぞれ割り当てられている。
 この場合、図14Bに示すように、系列ベース送信は、DMRSベース送信のDMRSの時間/周波数リソースにおいて、系列を送信する。
 オプション2が用いられる場合であっても、同様に、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信を行うことができる。
 これにより、7シンボルショートTTIの周波数ホッピングパターンに合わせて、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信を行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図15は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックの帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図16は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、第1UL制御情報(UCI)の復調のための参照信号(例えば、DMRSベース送信のDMRS)と、第2UL制御情報(UCI)の値に関連付けられた系列(例えば、符号リソース)を用いる系列信号(例えば、系列ベース送信の系列)と、の符号分割多重が適用されたUL信号を受信してもよい。
 また、送受信部103は、少なくとも1つの境界(例えば、FH境界)により分割された複数の帯域の1つの帯域内において、複数のユーザ端末から送信されるUL信号が周波数分割多重された信号を受信してもよい。
 図17は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20のUL制御情報(例えば、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信)に用いるリソース(例えば、時間リソース、周波数リソース、符号リソースの少なくともいずれか)を割り当て、割り当てられたリソースを各ユーザ端末30に通知してもよい。
(ユーザ端末)
 図18は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、第1UL制御情報の復調のための参照信号と、第2UL制御情報の値に関連付けられた系列を用いる系列信号と、の符号分割多重が適用される信号を送信してもよい。
 また、送受信部203は、ユーザ端末20のUL制御情報(例えば、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信)に用いるリソース(時間リソース、周波数リソース、符号リソースの少なくともいずれか)を示す情報を受信してもよい。
 図19は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 また、制御部401は、第1UL制御情報の復調のための参照信号と、第2UL制御情報の値に関連付けられた系列を用いる系列信号と、の符号分割多重を制御してもよい。また、制御部401は、複数の系列信号を、異なる時間リソース(例えば、シンボル)の異なる周波数リソース(例えば、PRB)にマッピングすることを制御してもよい。
 また、制御部401は、第1UL制御情報と参照信号との時間分割多重を制御してもよい。
 また、制御部401は、隣接する時間リソース(例えば、シンボル)の系列信号を、帯域(例えば、チャネル帯域)に対して設定された少なくとも1つの境界を越えた周波数リソースにマッピングすることを制御してもよい。すなわち、制御部401は、複数の時間リソースにわたる系列信号を周波数ホッピングさせてもよい。
 また、UL信号は、少なくとも1つの境界により分割された複数の帯域の1つの帯域内において、他のユーザ端末20から送信されるUL信号と周波数分割多重されてもよい。
 また、制御部401は、UL制御情報及び/又はユーザ端末20に固有のパラメータ(例えばUEID、HARQプロセスIDなど)に基づいて、参照信号又は系列信号のマッピングを制御してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図20は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/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、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、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において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本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つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/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によって実現されてもよい。
 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によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、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、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー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)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。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によって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 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によって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(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)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 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、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本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名称ではない。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名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/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、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、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))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「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。
 本明細書においては、「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動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、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。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、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。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/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用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「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基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  第1UL制御情報の復調のための参照信号と、第2UL制御情報の値に関連付けられた系列を用いる系列信号と、の符号分割多重を制御する制御部と、
     前記符号分割多重が適用されるUL信号を送信する送信部と、を有し、
     前記制御部は、複数の系列信号を、異なる時間リソースの異なる周波数リソースにマッピングすることを制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記第1UL制御情報と前記参照信号との時間分割多重を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、異なる時間リソースの系列信号を、帯域に対して設定された少なくとも1つの境界を越えた周波数リソースにマッピングすることを制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記UL信号は、前記少なくとも1つの境界により分割された複数の帯域の1つの帯域内において、他のユーザ端末から送信されるUL信号と周波数分割多重されることを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、UL制御情報及び/又は前記ユーザ端末に固有のパラメータに基づいて、前記参照信号又は前記系列信号のマッピングを制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     第1UL制御情報の復調のための参照信号と、第2UL制御情報の値に関連付けられた系列を用いる系列信号と、の符号分割多重を行う工程と、
     前記符号分割多重が適用されるUL信号を送信する工程と、を有し、
     前記ユーザ端末は、複数の系列信号を、異なる時間リソースの異なる周波数リソースにマッピングすることを特徴とする無線通信方法。
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