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WO2019073862A1 - ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2019073862A1
WO2019073862A1 PCT/JP2018/036892 JP2018036892W WO2019073862A1 WO 2019073862 A1 WO2019073862 A1 WO 2019073862A1 JP 2018036892 W JP2018036892 W JP 2018036892W WO 2019073862 A1 WO2019073862 A1 WO 2019073862A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pbch
sss
pss
frequency
predetermined
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/036892
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
洋介 佐野
大樹 武田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
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Priority to US16/754,566 priority patent/US11395158B2/en
Priority to JP2019548147A priority patent/JP7467121B2/ja
Priority to CN201880065777.2A priority patent/CN111316730B/zh
Priority to MYPI2020001831A priority patent/MY204697A/en
Priority to BR112020007101-3A priority patent/BR112020007101B1/pt
Priority to EP18866916.2A priority patent/EP3697150B1/en
Publication of WO2019073862A1 publication Critical patent/WO2019073862A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal, a base station, 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, 12 or 13
  • LTE Rel. 8 or 9 LTE Rel. 8 or 9
  • a successor system of LTE for example, Future Radio Access (FRA), 5G (5th Generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future Generation Radio access), LTE Rel. 14 or 15
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th Generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Full Generation Radio access
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • the system bandwidth of 8 is configured as one unit.
  • eNB eNodeB
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Cell Group
  • Each cell group is composed of at least one cell (or CC).
  • CC inter-base station CA
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • an area in which a synchronization signal (PSS / SSS), a broadcast channel (PBCH), etc. used by the user terminal for initial access operation are fixedly defined in advance.
  • the user terminal can synchronize with the network and detect a cell (for example, a cell ID) to which the user terminal is connected by detecting a synchronization signal by cell search.
  • system information can be acquired by receiving broadcast channels (PBCH and SIB) after cell search.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Future wireless communication systems are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (eg, ultra high speed, large capacity, ultra low delay, etc.)
  • a radio e.g., eMBB (enhanced Mobile Broad Band), IoT (Internet of Things), mMTC (massive Machine Type Communication), M2M (Machine To Machine), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), etc.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • IoT Internet of Things
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the term “neurology” refers to communication parameters in the frequency direction and / or time direction (eg, subcarrier spacing (subcarrier spacing), bandwidth, symbol length, CP time length (CP length), subframe length , TTI time length (TTI length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.).
  • DL signals such as synchronization signals and broadcast channels used for initial access and the like are transmitted using a configuration (for example, a different mapping method and the like) different from that of the existing LTE system.
  • a configuration for example, a different mapping method and the like
  • the present disclosure provides a user terminal, a base station, and a wireless communication method capable of reducing the load and / or delay of the UE in a wireless communication system that performs communication using a configuration different from that of the existing LTE system.
  • a wireless communication method capable of reducing the load and / or delay of the UE in a wireless communication system that performs communication using a configuration different from that of the existing LTE system.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a first synchronization signal (PSS), a second synchronization signal (SSS), and a broadcast channel (PBCH), a predetermined number of symbols, and a predetermined subcarrier.
  • PSS first synchronization signal
  • SSS second synchronization signal
  • PBCH broadcast channel
  • the PSS and the SSS arranged in a first frequency region and the PBCH arranged in at least a part of a second frequency region wider than the first frequency region in a predetermined block constituted by a number;
  • Control unit for controlling the reception of the PBCH in at least a part of a predetermined area adjacent to the SSS in the frequency direction in the predetermined block, and the predetermined area adjacent to the PSS in the frequency direction
  • the PBCH is not disposed.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment. It is a figure which shows an example of the whole structure of the wireless base station which concerns on one Embodiment. It is a figure which shows an example of a function structure of the wireless base station which concerns on one Embodiment. It is a figure which shows an example of the whole structure of the user terminal which concerns on one Embodiment. It is a figure which shows an example of a function structure of the user terminal which concerns on one Embodiment. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the wireless base station which concerns on one Embodiment, and a user terminal.
  • the user terminal can detect at least time frequency synchronization and a cell identifier (cell ID) by detecting a synchronization signal (PSS / SSS). Also, after acquiring the cell ID in synchronization with the network, the user terminal receives a broadcast channel (for example, a broadcast channel (for example, PBCH)) including system information. Subsequent to the detection of the synchronization signal and the demodulation of the broadcast channel, for example, reception of a system information block (SIB), transmission of a physical random access channel (PRACH), and the like are performed.
  • SIB system information block
  • PRACH physical random access channel
  • the user terminal receives system information (broadcast information) necessary for downlink communication in a MIB (Master Information Block) or the like transmitted on a broadcast channel (PBCH).
  • the broadcast channel (LTE-PBCH) of the existing LTE system is transmitted in subframe # 0 of each radio frame in a cycle of 10 msec in a central band of 1.4 MHz (central 6 RBs).
  • SIB System Information Block
  • PDSCH downlink shared data channel
  • the allocation positions of the synchronization signal (LTE-PSS / SSS) and the broadcast channel (LTE-PBCH) of the existing LTE system are fixed in time resource and frequency resource. Specifically, the LTE-PSS / SSS and the broadcast channel are mapped to the same frequency region (eg, 6 RBs of center frequency) and transmitted. As described above, since LTE-PSS / SSS and LTE-PBCH are transmitted from the radio base station with fixed resources, reception can be performed without making a special notification to the user terminal.
  • synchronization signals and system information in initial access processing etc. in order for the user terminal to communicate on the newly introduced carrier (also called NR carrier (cell))
  • carrier also called NR carrier (cell)
  • an SS block at least including a synchronization signal (for example, NR-PSS and / or NR-SSS (hereinafter also referred to as NR-PSS / SSS)) and a broadcast channel (for example, NR-PBCH) It is considered to communicate as SS block) or SS / PBCH block (SS / PBCH block) using SS / PBCH block.
  • a synchronization signal for example, NR-PSS and / or NR-SSS (hereinafter also referred to as NR-PSS / SSS)
  • a broadcast channel for example, NR-PBCH
  • the SS / PBCH block is composed of a plurality of consecutive OFDM symbols. For example, a symbol for a first synchronization signal (for example, NR-PSS), a symbol for a second synchronization signal (for example, NR-SSS), and a symbol for NR-PBCH are continuously arranged. Also, NR-PBCH may be allocated to a plurality of symbols (for example, 2 symbols or 3 symbols), for example, 1 symbol for NR-PSS, 1 symbol for NR-SSS, 2 symbols for NR-PBCH SS block is configured.
  • a symbol for a first synchronization signal for example, NR-PSS
  • NR-SSS for example, NR-SSS
  • NR-PBCH may be allocated to a plurality of symbols (for example, 2 symbols or 3 symbols), for example, 1 symbol for NR-PSS, 1 symbol for NR-SSS, 2 symbols for NR-PBCH SS block is configured.
  • the arrangement order of NR-PSS, NR-SSS and NR-PBCH is considered to be, for example, the order of NR-PSS / NR-PBCH / NR-SSS / NR-PBCH (see FIG. 1).
  • the arrangement order of the synchronization signal and the broadcast channel in the SS / PBCH block is not limited to this.
  • the SS / PBCH block may include three or more symbols of NR-PBCH.
  • NR-PSS / SSS and NR-PBCH may be mapped to different frequency regions (or frequency bands).
  • NR-PSS / SSS may be mapped to a first frequency region (eg, 12 PRBs (or 127 subcarriers)) and NR-PBCH may be a second frequency region (eg, 24 PRBs (or 24) wider than the first frequency region. 288 subcarriers))) (see FIG. 1).
  • NR-PSS / SSS is mapped to 127 subcarriers ⁇ 1 symbol
  • NR-PBCH is mapped to 288 subcarriers ⁇ 2 symbols.
  • a reference signal for example, DMRS
  • DMRS DMRS
  • the first frequency domain to which the NR-PSS / SSS is mapped and the second frequency domain to which the NR-PBCH is mapped are arranged such that at least a part overlaps (for example, the central areas of assignment coincide). May be As a result, it is possible to reduce the frequency domain in which the UE performs the reception process of the SS block in the initial access and the like. From the viewpoint of reducing the frequency domain in which the UE monitors the SS block, mapping NR-PSS / SSS and NR-PBCH such that the first frequency domain is included in the second frequency domain. preferable.
  • the SS raster is a parameter determined based on the minimum system bandwidth and the SS / PBCH block bandwidth, and corresponds to a frequency position for searching for a synchronization signal at initial access.
  • the number of SS rasters increases and as the bandwidth of NR-PBCH decreases, the number of SS rasters increases. It gets lower. For example, when the bandwidth of the NR-PBCH is configured by 22 PRBs, the number of rasters is about half compared to when configured by 24 PRBs. In addition, when the bandwidth of the NR-PBCH is configured by 20 PRBs (or 18 PRBs), the number of rasters is 1/3 or less as compared with the case configured by 24 PRBs. Further, when the bandwidth of the NR-PBCH is configured by 12 PRBs, the number of rasters is 1/6 or less as compared with the case configured by 24 PRBs.
  • the bandwidth of the NR-PBCH it is possible to reduce the number of rasters and reduce the load and / or delay at initial access of the UE.
  • the bandwidth of NR-PBCH is set to less than twice the bandwidth (24 PRBs) of the synchronization signal (12 PRBs), the number of rasters can be effectively reduced.
  • unused resources occur in resources (for example, adjacent resources) outside the synchronization signal (for example, NR-PSS and / or NR-SSS). Focusing on the idea, it was conceived to perform NR-PBCH transmission using the adjacent resources.
  • one aspect of the present invention is arranged in the SS / PBCH block in the synchronization signal (PSS and / or SSS) arranged in the first frequency region, and in the second frequency region wider than the first frequency region.
  • a first broadcast channel (PBCH) and a second broadcast channel arranged in at least a part of a predetermined frequency region adjacent to the first frequency region.
  • the synchronization signal and the second broadcast channel may be arranged in the same time domain, and the synchronization signal and the first broadcast channel may be arranged in different time domains.
  • the resource adjacent to NR-PSS and / or NR-SSS can be used as NR-PBCH, so the number of rasters (or It is possible to reduce the bandwidth of the NR-PBCH and secure the resources of the NR-PBCH.
  • NR-PSS and / or NR-SSS are 12 PRB as an example, it is not limited thereto.
  • a part of the 12 PRBs may be configured not to arrange a synchronization signal.
  • NR-PSS and / or NR-SSS are formed by 127 subcarriers, and the remaining subcarriers (eg, 17 subcarriers) are respectively disposed at both ends of the synchronization signal (eg, 8 subcarriers at one end, 9 subcarriers may be arranged at the other end) as guard subcarriers.
  • the center frequencies of PSS / SSS and PBCH in different frequency domains are aligned, but the present invention is not limited to this.
  • the first aspect narrows the bandwidth (frequency region in which PBCH is arranged) of PBCH (hereinafter, referred to as first PBCH) in the SS / PBCH block shown in FIG.
  • PBCH hereinafter, referred to as second PBCH
  • PSS first synchronization signal
  • SSS second synchronization signal
  • the predetermined frequency region adjacent to the synchronization signal refers to a region not overlapping the frequency region in which the synchronization signal (PSS and / or SSS) is disposed in the frequency band in which the first PBCH is disposed. For example, if the bandwidth of the first PBCH is 18 PRBs, PSS and / or SSS bandwidth is 12 PRBs, portions not overlapping the first PRBs by 3 PRBs from the end of the PSS and / or SSS are generated. In this case, the three PRBs correspond to a predetermined frequency region adjacent to the synchronization signal. Also, the predetermined frequency region adjacent to the synchronization signal may be called a near region of the synchronization signal.
  • PSS (12 PRB), first PBCH (18 PRB), SSS (12 PRB), and first PBCH (18 PRB) are sequentially arranged in different time regions (for example, symbols). Furthermore, a configuration is shown in which the second PBCH (3 PRB) is placed in the time domain in which the PSS is deployed and in the time domain in which the SSS is deployed.
  • the second PBCH is arranged within the frequency domain (or bandwidth) of the first PBCH.
  • the UE may monitor the bandwidth (in this case, 18 PRBs) of the first PBCH. Bandwidth to be reduced. Also, by making the bandwidth of the first PBCH shorter than 24 PRBs and separately providing the second PBCH, resources to be used for PBCH transmission can be secured.
  • bandwidth of the PBCH e.g. less than twice the bandwidth of the PSS / SSS
  • resources for the PSS and SSS are used for PBCH transmission by utilizing it as part of the PBCH transmission
  • the bandwidth of the SS / PBCH block can be reduced while securing a sufficient amount of resources.
  • the number of SS rasters can be reduced, and thus the load and / or delay at the time of initial access of the UE can be reduced.
  • resources to be used for PBCH transmission can be secured, deterioration in communication quality can be suppressed.
  • FIG. 3 shows the case where the second PBCHs are arranged by the same amount of resources (for example, the number of PRBs) in the predetermined frequency regions adjacent to PSS and SSS, the present invention is not limited thereto.
  • the resource amounts of the second PBCHs arranged in adjacent frequency regions of PSS and SSS may be different.
  • the second PBCHs of 2 PRBs may be arranged at both ends of the PSS, and the second PBCHs of 3 PRBs may be arranged at both ends of the SSS.
  • the second aspect arranges the second PBCH in at least a part of a predetermined frequency region adjacent to one of the first synchronization signal (PSS) and the second synchronization signal (SSS) (see FIG. 4).
  • PSS first synchronization signal
  • SSS second synchronization signal
  • PSS (12 PRB), first PBCH (20 PRB), SSS (12 PRB), and first PBCH (20 PRB) are sequentially arranged in different time regions (for example, symbols). Furthermore, a configuration is shown in which the second PBCH (4 PRB) is placed in one of the time domain in which the PSS is deployed and the time domain in which the SSS is deployed. Here, the case where the second PBCH is arranged in the same time domain as the time domain in which the SSS is arranged, and the second PBCH is not arranged in the time domain in which the PSS is arranged.
  • PSS uses 127 subcarriers out of 12 PRBs (144 subcarriers)
  • DL signal for example, the second PBCH
  • DL signal for example, the second PBCH
  • the number of guard subcarriers is 8 and 9, respectively.
  • the guard period between the PSS and the DL signal arranged in a predetermined frequency region adjacent to the PSS is short, the detection characteristics of the PSS may be degraded. Therefore, deterioration in the detection characteristics of the PSS can be suppressed by not providing the DL signal (for example, the second PBCH) in the frequency region adjacent to the PSS.
  • the second PBCH may be provided in the region adjacent to the PSS, and the second PBCH may not be provided in the region adjacent to the SSS.
  • the second PBCH is arranged in at least a part of a predetermined frequency region adjacent to the first synchronization signal (PSS) and / or the second synchronization signal (SSS), and the synchronization signal and the second A guard area (guard PRB) configured of a predetermined area (for example, one or more PRBs) is provided between PBCHs (see FIG. 5).
  • PSS first synchronization signal
  • SSS second synchronization signal
  • guard PRB configured of a predetermined area (for example, one or more PRBs) is provided between PBCHs (see FIG. 5).
  • PSS (12 PRB), first PBCH (20 PRB), SSS (12 PRB), and first PBCH (20 PRB) are sequentially arranged in different time regions (for example, symbols). Furthermore, a configuration is shown in which the second PBCH (for example, 3 PRBs) is disposed via a guard region (for example, 1 PRB) in one of the time domain in which the PSS is disposed and the time domain in which the SSS is disposed.
  • the second PBCH is arranged in the same time area as the time area in which the SSS is arranged via the guard area and the second PBCH is not arranged in the time area in which the PSS is arranged.
  • the SSS uses 127 subcarriers out of 12 PRBs (144 subcarriers), when DL signals (for example, the second PBCH) are arranged in PRBs adjacent to the SSS, they are set between the SS signals at both ends of the SSS.
  • the number of guard subcarriers is 8 and 9, respectively.
  • the guard period between the SSS and the DL signal arranged in a predetermined frequency region adjacent to the SSS is short, the detection characteristics of the SSS may be degraded. Therefore, when the second PBCH is provided in the frequency region adjacent to the SSS, the deterioration of the detection characteristic of the SSS can be suppressed by providing the guard region in a predetermined region (for example, one or more PRBs).
  • the second PBCH may be provided in the region adjacent to the PSS via the guard region, and the second PBCH may not be provided in the region adjacent to the SSS.
  • a second PBCH may be provided via guard areas in the areas adjacent to PSS and SSS, respectively (see FIG. 6).
  • FIG. 6 shows a configuration in which a second PBCH (for example, 2 PRBs) is disposed via a guard region (for example, 2 PRBs) in a time domain in which PSS is disposed and a time domain in which SSS is disposed.
  • the guard area can be widened (for example, 2 PRBs) while securing the amount of PBCH resources.
  • the second PBCH is arranged in at least a part of a predetermined frequency region adjacent to the first synchronization signal (PSS) and / or the second synchronization signal (SSS), and the second PBCH Are also placed outside the frequency region (bandwidth) of the first PBCH (see FIG. 7). That is, the second PBCH is arranged not only within the range of the frequency domain of the first PBCH, but also outside the range of the frequency domain of the first PBCH.
  • PSS (12 PRB), first PBCH (18 PRB), SSS (12 PRB), and first PBCH (18 PRB) are sequentially arranged in different time regions (for example, symbols). Furthermore, a configuration is shown in which a second PBCH (for example, 3 PRBs) is disposed via a guard region (for example, 1 PRB) in the time domain in which PSS is disposed and the time domain in which SSS is disposed.
  • a second PBCH for example, 3 PRBs
  • guard region for example, 1 PRB
  • the second PBCH is disposed across (beyond) the end of the first PBCH, and here, the second PBCH is disposed in a region outside by one PRB from the end of the first PBCH. Case is shown.
  • the extension part of the second PBCH (the part provided outside the end of the first PRB) is not limited to 1 PRB. However, from the viewpoint of suppressing the increase in SS raster, it is preferable that the extension part of the second PBCH be equal to or less than a predetermined PRB (for example, 1 or 2 PRB). Also, a guard area may not be set between PSS and / or SSS and the second PBCH.
  • the second PBCH by allowing the second PBCH to be arranged also outside the bandwidth (frequency domain) of the first PBCH, resources available for transmission of the PBCH can be increased. In particular, even when a guard area is provided between the PSS and / or SSS and the second PBCH, resources to be used for PBCH transmission can be secured.
  • the second PBCH is in the range of the frequency domain of the first PBCH. Not only inside but also outside the range of the first PBCH frequency domain (see FIG. 8).
  • PSS (12 PRB), first PBCH (20 PRB), SSS (12 PRB), and first PBCH (20 PRB) are sequentially arranged in different time regions (for example, symbols). Furthermore, when the second PBCH (4 PRB) is arranged via the guard area (1 PRB) in the same time area as the time area where the SSS is arranged, and the second PBCH is not arranged in the time area where the PSS is arranged Is shown.
  • the second PBCH is disposed across (beyond) the end of the first PBCH, and here, the second PBCH is disposed in a region outside by one PRB from the end of the first PBCH. Case is shown. Also, a guard area may not be set between PSS and / or SSS and the second PBCH.
  • the second PBCH by allowing the second PBCH to be arranged also outside the bandwidth (frequency domain) of the first PBCH, resources available for transmission of the PBCH can be increased. In particular, even when a guard area is provided between the SSS and the second PBCH, resources to be used for PBCH transmission can be secured.
  • the second PBCH having the extended portion may be provided in the adjacent region of PSS, and the second PBCH may not be provided in the adjacent region of SSS.
  • wireless communication system (Wireless communication system)
  • communication is performed using a combination of at least one of the above aspects.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the radio communication system 1 applies 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 integrated. can do.
  • CA carrier aggregation
  • 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), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. 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 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. may be indicated.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • 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 apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • 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 is 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), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel is a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink control information
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), etc. are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a broadcast channel PBCH: Physical Broadcast Channel
  • the synchronization signal and the PBCH may be transmitted in a synchronization signal block (SSB).
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of an entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting and receiving unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
  • the transmitting and receiving antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 may be configured to be able to apply single BF or multi-BF.
  • the transmission / reception unit 103 transmits an SS / PBCH block including a synchronization signal (PSS and / or SSS) and a broadcast channel (PBCH).
  • PSS and / or SSS synchronization signal
  • PBCH broadcast channel
  • the transmitting / receiving unit 103 is adjacent to the first frequency domain, the synchronization signal disposed in the first frequency domain, the first broadcast channel disposed in the second frequency domain wider than the first frequency domain, and the first broadcast channel
  • an SS / PBCH block including a second broadcast channel arranged in at least a part of a predetermined frequency region.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in one Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes 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. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not.
  • the control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, PSS / SSS), a broadcast channel (PBCH), a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • a synchronization signal for example, PSS / SSS
  • PBCH broadcast channel
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 includes a synchronization signal disposed in a first frequency domain, a first broadcast channel disposed in a second frequency domain wider than the first frequency domain, and a predetermined signal adjacent to the first frequency domain. And controlling transmission of an SS / PBCH block including a second broadcast channel arranged in at least a part of a frequency domain.
  • the synchronization signal and the second broadcast channel may be arranged in the same time domain, and the synchronization signal and the first broadcast channel may be arranged in different time domains.
  • the second frequency domain eg, the number of PRBs
  • the first frequency domain e.g. the number of PRBs
  • a guard period of 1 PRB or more may be set between the synchronization signal and the second broadcast channel.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (PSS) and a second synchronization signal (SSS) arranged in different time domains, and the second broadcast channel has the same time domain as the first synchronization signal, It may be arranged in the same time domain as the two synchronization signals. Alternatively, the second broadcast channel may be arranged in only one of the same time domain as the first synchronization signal or the same time domain as the second synchronization signal.
  • PSS first synchronization signal
  • SSS second synchronization signal
  • the second broadcast channel may be set within the range of the second frequency domain or may be set beyond the range of the second frequency domain.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing, modulation processing, and the like are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, 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 measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may 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 transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, 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 on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • 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 processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting and receiving unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
  • the transmitting and receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • the transmission / reception unit 203 receives an SS / PBCH block including a synchronization signal (PSS and / or SSS) and a broadcast channel (PBCH).
  • PSS and / or SSS synchronization signal
  • PBCH broadcast channel
  • the transmission / reception unit 203 is adjacent to the first frequency domain, the synchronization signal disposed in the first frequency domain, the first broadcast channel disposed in the second frequency domain wider than the first frequency domain, and the first broadcast channel
  • an SS / PBCH block including a second broadcast channel arranged in at least a part of a predetermined frequency range.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in one Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. 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 configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in 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 the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 includes a synchronization signal disposed in the first frequency domain, a first broadcast channel disposed in the second frequency domain wider than the first frequency domain, and a predetermined channel adjacent to the first frequency domain. And controlling a reception of an SS / PBCH block including a second broadcast channel arranged in at least a part of a frequency domain.
  • the synchronization signal and the second broadcast channel may be arranged in the same time domain, and the synchronization signal and the first broadcast channel may be arranged in different time domains.
  • the second frequency domain eg, the number of PRBs
  • the first frequency domain e.g. the number of PRBs
  • a guard period of 1 PRB or more may be set between the synchronization signal and the second broadcast channel.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (PSS) and a second synchronization signal (SSS) arranged in different time domains, and the second broadcast channel has the same time domain as the first synchronization signal, It may be arranged in the same time domain as the two synchronization signals. Alternatively, the second broadcast channel may be arranged in only one of the same time domain as the first synchronization signal or the same time domain as the second synchronization signal.
  • PSS first synchronization signal
  • SSS second synchronization signal
  • the second broadcast channel may be set within the range of the second frequency domain or may be set beyond the range of the second frequency domain.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) 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 from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, 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. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, 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 measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • the wireless base station, the user terminal, and the like in one embodiment may function as a computer that performs the processing of each aspect of the one embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 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 “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including 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 read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. 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 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • 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, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), 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 a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, 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, and the like to realize, for example, 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be 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 (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be 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 called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • 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 notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., 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, a small base station for indoor use (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a wireless 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 above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed 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
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G (4th generation) mobile communication system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.
  • the present disclosure relates to the design of NR-PBCH and SS blocks (SS / PBCH blocks).
  • SS bandwidth 12 PRB
  • PBCH bandwidth 24 PRB
  • SS / PBCH block designs are considered to be arranged by PSS-PBCH-SSS-PBCH time division multiplexing (TDM).
  • TDM time division multiplexing
  • the characteristics may be degraded by the reduction of resources available for PBCH transmission.
  • resources outside the synchronization signal are used as part of PBCH transmission.
  • PSS and / or SSS are used as part of PBCH transmission.
  • a receiver configured to receive a second broadcast channel arranged at least in part
  • a control unit configured to control reception of the synchronization signal, the first broadcast channel, and the second broadcast channel.
  • Configuration 2 The user terminal according to Configuration 1, wherein the synchronization signal and the second broadcast channel are arranged in the same time domain, and the synchronization signal and the first broadcast channel are arranged in different time domains.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (PSS) and a second synchronization signal (SSS) arranged in different time domains, The second broadcast channel is arranged in the same time domain as the first synchronization signal and in the same time domain as the second synchronization signal.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (PSS) and a second synchronization signal (SSS) arranged in different time domains, The configuration according to any one of Configurations 1 to 4, wherein the second broadcast channel is arranged in the same time domain as the second synchronization signal, and not arranged in the same time domain as the first synchronization signal.
  • the second broadcast channel is set within the range of the second frequency domain, or is set beyond the range of the second frequency domain.
  • a user terminal described in [Configuration 8] A synchronization signal disposed in a first frequency domain, a first broadcast channel disposed in a second frequency domain wider than the first frequency domain, and a predetermined frequency domain adjacent to the first frequency domain Transmitting a second broadcast channel arranged at least in part; A control unit configured to control transmission of the synchronization signal, the first broadcast channel, and the second broadcast channel.
  • a synchronization signal disposed in a first frequency domain, a first broadcast channel disposed in a second frequency domain wider than the first frequency domain, and a predetermined frequency domain adjacent to the first frequency domain Receiving a second broadcast channel arranged at least in part; Controlling the reception of the synchronization signal, the first broadcast channel, and the second broadcast channel.

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Abstract

既存のLTEシステムと異なる構成を利用して通信を行う無線通信システムにおいて、UEの負荷及び/又は遅延を低減すること。ユーザ端末は、第1の同期信号(PSS)、第2の同期信号(SSS)及びブロードキャストチャネル(PBCH)を受信する受信部と、所定のシンボル数及び所定のサブキャリア数で構成される所定ブロックにおいて、第1の周波数領域に配置される前記PSS及び前記SSSと、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域の少なくとも一部に配置される前記PBCHと、の受信を制御する制御部と、を有し、前記所定ブロックにおいて、前記SSSと周波数方向に隣接する所定領域の少なくとも一部に前記PBCHが配置され、前記PSSと周波数方向に隣接する所定領域に前記PBCHが配置されない。

Description

ユーザ端末、基地局及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、基地局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、12又は13ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th Generation mobile communication SYSTEM)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future Generation Radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(又はCC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末が初期アクセス動作に利用する同期信号(PSS/SSS)、報知チャネル(PBCH)等が予め固定的に定義された領域に割当てられている。ユーザ端末は、セルサーチにより同期信号を検出することにより、ネットワークとの同期をとると共に、ユーザ端末が接続するセル(例えば、セルID)を識別することができる。また、セルサーチ後に報知チャネル(PBCH及びSIB)を受信することによりシステム情報を取得することができる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。例えば、5G/NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、mMTC(massive Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 また、5G/NRでは、柔軟なニューメロロジー及び周波数の利用をサポートし、動的なフレーム構成を実現することが求められている。ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。
 しかしながら、既存のLTEシステムと異なるニューメロロジー(サブキャリア間隔や帯域幅等)がサポートされる場合、各信号の送受信をどのように制御するかが問題となる。5G/NRでは、100GHzという非常に高い搬送波周波数を用いてサービス提供を行うことが検討されており、DL送信が既存のLTEシステムと異なる方法で送信されることが想定されている。
 例えば、初期アクセス等に利用する同期信号及び報知チャネル等のDL信号が既存のLTEシステムと異なる構成(例えば、異なるマッピング方法等)を利用して送信されることが想定される。この場合、UEの初期アクセス時の負荷及び/又は遅延を低減することができる信号構成とすることが望まれる。
 そこで、本開示は、既存のLTEシステムと異なる構成を利用して通信を行う無線通信システムにおいて、UEの負荷及び/又は遅延を低減することができるユーザ端末、基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、第1の同期信号(PSS)、第2の同期信号(SSS)及びブロードキャストチャネル(PBCH)を受信する受信部と、所定のシンボル数及び所定のサブキャリア数で構成される所定ブロックにおいて、第1の周波数領域に配置される前記PSS及び前記SSSと、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域の少なくとも一部に配置される前記PBCHと、の受信を制御する制御部と、を有し、前記所定ブロックにおいて、前記SSSと周波数方向に隣接する所定領域の少なくとも一部に前記PBCHが配置され、前記PSSと周波数方向に隣接する所定領域に前記PBCHが配置されないことを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、既存のLTEシステムと異なる構成を利用して通信を行う無線通信システムにおいて、UEの負荷及び/又は遅延を低減することができる。
SS/PBCHブロックの一例を示す図である。 SSラスタとPBCHの帯域幅の関係の一例を示す図である。 本実施の形態に係るSS/PBCHブロックの一例を示す図である。 本実施の形態に係るSS/PBCHブロックの他の例を示す図である。 本実施の形態に係るSS/PBCHブロックの他の例を示す図である。 本実施の形態に係るSS/PBCHブロックの他の例を示す図である。 本実施の形態に係るSS/PBCHブロックの他の例を示す図である。 本実施の形態に係るSS/PBCHブロックの他の例を示す図である。 一実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 一実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 一実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 一実施の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。
 既存のLTEシステムの初期アクセス処理において、ユーザ端末は、同期信号(PSS/SSS)を検出することにより、少なくとも時間周波数同期とセル識別子(セルID)を検出できる。また、ユーザ端末は、ネットワークと同期がとれてセルIDを取得した後、システム情報を含むブロードキャストチャネル(報知チャネル(例えば、PBCH))を受信する。同期信号の検出及び報知チャネルの復調に続いて、例えば、SIB(System Information Block)の受信、PRACH(Physical Random Access Channel)送信等が行われる。
 このように、既存のLTEシステムにおいて、ユーザ端末は、下りリンク通信に必要なシステム情報(報知情報)を報知チャネル(PBCH)で送信されるMIB(Master Information Block)等で受信する。既存のLTEシステムの報知チャネル(LTE-PBCH)は、中心帯域1.4MHz(中心6RBs)において、10msec周期で各無線フレームにおけるSubframe#0で送信される。
 PBCH(MIB)には、下りリンクを受信するための必要な情報(下りリンクの帯域幅、下りリンク制御チャネル構成、システムフレーム番号(SFN)等)が所定ビットで規定されている。ユーザ端末は、LTE-PBCHに基づいて下り共有データチャネル(PDSCH)で伝送されるSIB(System Information Block)の受信を制御する。ユーザ端末は、SIBを受信することにより通信に必要となる最低限のシステム情報を得ることができる。
 また、既存のLTEシステムの同期信号(LTE-PSS/SSS)及び報知チャネル(LTE-PBCH)の割り当て位置は、時間リソース、周波数リソースで固定となっている。具体的には、LTE-PSS/SSS及び報知チャネルは、同じ周波数領域(例えば、中心周波数の6RB)にマッピングされて送信される。このように、LTE-PSS/SSS及びLTE-PBCHは、固定的なリソースで無線基地局から送信されるため、ユーザ端末に対して特別な通知をすることなく受信を行うことができる。
 将来の無線通信システムにおいても、ユーザ端末が新たに導入されるキャリア(NRキャリア(セル)とも呼ぶ)で通信を行うために、初期アクセス処理等において同期信号及びシステム情報(MIB及び/又はSIB)を受信することが必要となる。
<SSブロック>
 5G/NRでは、同期信号(例えば、NR-PSS及び/又はNR-SSS(以下、NR-PSS/SSSとも記す))と報知チャネル(例えば、NR-PBCH)を少なくとも含むリソースユニットをSSブロック(SS block)、又はSS/PBCHブロック(SS/PBCH block)と定義し、SS/PBCHブロックを利用して通信を行うことが考えられている。
 SS/PBCHブロックは、連続する複数のOFDMシンボルで構成される。例えば、第1の同期信号(例えば、NR-PSS)用のシンボル、第2の同期信号(例えば、NR-SSS)用のシンボル、NR-PBCH用のシンボルが連続して配置される。また、NR-PBCHは複数シンボル(例えば、2シンボル又は3シンボル)に配置されてもよく、例えば、NR-PSS用の1シンボル、NR-SSS用の1シンボル、NR-PBCH用の2シンボルでSSブロックが構成される。
 NR-PSS、NR-SSS及びNR-PBCHの配置順序は、例えば、NR-PSS/NR-PBCH/NR-SSS/NR-PBCHの順序とすることが検討されている(図1参照)。もちろん、SS/PBCHブロックにおける同期信号と報知チャネルの配置順序はこれに限られない。SS/PBCHブロックが3シンボル以上のNR-PBCHを含む構成としてもよい。
 また、NR-PSS/SSSと、NR-PBCHとは、異なる周波数領域(又は、周波数帯域)にマッピングされる構成としてもよい。例えば、NR-PSS/SSSを第1の周波数領域(例えば、12PRB(又は127サブキャリア))にマッピングし、NR-PBCHを第1の周波数領域より広い第2の周波数領域(例えば、24PRB(又は288サブキャリア))にマッピングする(図1参照)。
 この場合、NR-PSS/SSSは、それぞれ127サブキャリア×1シンボルにマッピングされ、NR-PBCHは、288サブキャリア×2シンボルにマッピングされる。また、NR-PBCHの復調に利用する参照信号(例えば、DMRS)を第2の周波数領域にマッピングしてもよい。
 このように、NR-PBCHの周波数領域を同期信号(NR-PSS/NR-SSS)の周波数領域より広く設定することにより、システム情報の通知等に利用されるNR-PBCHのリソースを多く確保することができる。
 NR-PSS/SSSがマッピングされる第1の周波数領域と、NR-PBCHがマッピングされる第2の周波数領域は、少なくとも一部が重複(例えば、割当ての中心領域が一致)するように配置してもよい。これにより、UEが初期アクセス等においてSSブロックの受信処理を行う周波数領域を削減することができる。UEがSSブロックをモニタする周波数領域を削減する観点からは、第2の周波数領域の範囲に第1の周波数領域が含まれるように、NR-PSS/SSS、及びNR-PBCHをマッピングすることが好ましい。
 このように、NR-PBCHの周波数領域を同期信号の周波数領域より広く(例えば、2倍)設定することが検討されているが、UEの初期アクセス時の負荷及び/又は遅延を低減する観点からは、SSラスタ数を減らすことが求められている。
 SSラスタは、最小システム帯域幅とSS/PBCHブロック帯域幅に基づいて決定されるパラメータであり、初期アクセス時に同期信号をサーチする周波数位置に相当する。図2に、所定バンド(band n77:3.3-4.2GHz、最小システム帯域幅=10MHz)におけるSSラスタの一例を示す。
 図2に示すように、NR-PBCHの周波数領域(又は、帯域幅)が広い(例えば、24PRB)場合にはSSラスタ数が大きくなり、NR-PBCHの帯域幅が狭くなるにつれてSSラスタ数が低くなる。例えば、NR-PBCHの帯域幅が22PRBで構成される場合、24PRBで構成される場合と比較してラスタ数が半分程度となる。また、NR-PBCHの帯域幅が20PRB(又は18PRB)で構成される場合、24PRBで構成される場合と比較してラスタ数が1/3以下となる。また、NR-PBCHの帯域幅が12PRBで構成される場合、24PRBで構成される場合と比較してラスタ数が1/6以下となる。
 このように、NR-PBCHの帯域幅を減らすことにより、ラスタ数を低減し、UEの初期アクセス時の負荷及び/又は遅延を低減することが可能となる。特に、NR-PBCHの帯域幅を同期信号(12PRB)の帯域幅の2倍(24PRB)未満とすることにより、ラスタ数を効果的に低減できる。
 一方で、図1に示すSS/PBCHブロック構成においてNR-PBCHの帯域幅を減らす場合、NR-PBCHの送信に利用できるリソース数も減少するため、NR-PBCHの送受信における特性が劣化するおそれがある。
 本発明者等は、NR-PBCHが配置される帯域幅において、同期信号(例えば、NR-PSS及び/又はNR-SSS)の外側のリソース(例えば、隣接リソース)に未使用リソースが生じる点に着目し、当該隣接リソースを利用してNR-PBCHの送信を行うことを着想した。
 例えば、本発明の一態様は、SS/PBCHブロックにおいて、第1の周波数領域に配置される同期信号(PSS及び/又はSSS)と、第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネル(PBCH)と、第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を設ける。この場合、同期信号と第2の報知チャネルは同一の時間領域に配置され、同期信号と第1の報知チャネルは異なる時間領域に配置してもよい。
 これにより、図1に示す構成においてNR-PBCHの帯域幅を減らす場合であっても、NR-PSS及び/又はNR-SSSに隣接するリソースをNR-PBCHとして利用できるため、ラスタ数(又は、NR-PBCHの帯域幅)を低減すると共にNR-PBCHのリソースを確保することが可能となる。
 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。各実施形態に係る構成は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。以下の説明では、NR-PSS及び/又はNR-SSSの配置領域を12PRBである場合を例に挙げて説明するが、これに限られない。例えば、12PRBのうち一部のサブキャリアは同期信号を配置しない構成としてもよい。一例として、NR-PSS及び/又はNR-SSSを127サブキャリアで形成し、残りのサブキャリア(例えば、17サブキャリア)をそれぞれ同期信号の両端に配置(例えば、一方の端に8サブキャリア、他方の端に9サブキャリアを配置)してガードサブキャリアとしてもよい。また、以下の説明では、周波数領域が異なるPSS/SSSとPBCHの中心周波数をそろえる場合を想定するが、これに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様は、図1に示すSS/PBCHブロックにおいてPBCH(以下、第1のPBCHと呼ぶ)の帯域幅(PBCHが配置される周波数領域)を狭くする。そして、第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部にPBCH(以下、第2のPBCHと呼ぶ)を配置する(図3参照)。
 同期信号に隣接する所定周波数領域は、第1のPBCHが配置される周波数帯域において、同期信号(PSS及び/又はSSS)が配置される周波数領域と重複しない領域を指す。例えば、第1のPBCHの帯域幅が18PRB、PSS及び/又はSSSの帯域幅が12PRBである場合、PSS及び/又はSSSの端からそれぞれ3PRBだけ第1のPRBと重ならない部分が生じる。この場合、当該3PRBが同期信号に隣接する所定周波数領域に相当する。また、同期信号に隣接する所定周波数領域は、同期信号の近傍領域と呼んでもよい。
 図3では、異なる時間領域(例えば、シンボル)にPSS(12PRB)、第1のPBCH(18PRB)、SSS(12PRB)、第1のPBCH(18PRB)を順に配置する。さらに、PSSが配置される時間領域とSSSが配置される時間領域にそれぞれ第2のPBCH(3PRB)を配置する構成を示している。
 図3では、第1のPBCHの周波数領域(又は、帯域幅)の範囲内に第2のPBCHが配置される。この場合、UEは、初期アクセス等においてSS/PBCHブロックを受信する場合に、第1のPBCHの帯域幅(ここでは、18PRB)をモニタすればよいため、図1に示す構成と比較してモニタすべき帯域幅を低減できる。また、第1のPBCHの帯域幅を24PRBより短くすると共に、第2のPBCHを別途設けることにより、PBCHの送信に利用するリソースを確保することができる。
 このように、PBCHの帯域幅を減らす(例えば、PSS/SSSの帯域幅の2倍未満とする)と共に、PSS及びSSSの外側のリソースをPBCH送信の一部として利用することによりPBCH送信に利用するリソース量を確保しつつSS/PBCHブロックの帯域幅を低減できる。これにより、SSラスタ数を低減できるため、UEの初期アクセス時等の負荷及び/又は遅延を低減できる。また、PBCH送信に利用するリソースを確保できるため、通信品質の劣化を抑制できる。
 なお、図3では、PSSとSSSに隣接する所定周波数領域において、第2のPBCHをそれぞれ同じリソース量(例えば、PRB数)だけ配置する場合を示したがこれに限られない。PSSとSSSの隣接する周波数領域にそれぞれ配置する第2のPBCHのリソース量が異なっていてもよい。例えば、PSSの両端にそれぞれ2PRB分の第2のPBCHを配置し、SSSの両端にそれぞれ3PRB分の第2のPBCHを配置してもよい。
(第2の態様)
 第2の態様は、第2のPBCHを第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)の一方に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置する(図4参照)。
 図4では、異なる時間領域(例えば、シンボル)にPSS(12PRB)、第1のPBCH(20PRB)、SSS(12PRB)、第1のPBCH(20PRB)を順に配置する。さらに、PSSが配置される時間領域とSSSが配置される時間領域の一方に第2のPBCH(4PRB)を配置する構成を示している。ここでは、SSSが配置される時間領域と同じ時間領域に第2のPBCHを配置し、PSSが配置される時間領域には第2のPBCHを配置しない場合を示している。
 PSSが12PRB(144サブキャリア)のうち127サブキャリアを利用する場合、PSSと隣接するPRBにDL信号(例えば、第2のPBCH)を配置すると、PSSの両端においてDL信号との間に設定されるガードサブキャリアがそれぞれ8と9サブキャリアとなる。
 PSSと、当該PSSに隣接する所定周波数領域に配置されるDL信号との間のガード期間が短いとPSSの検出特性が劣化する可能性がある。そのため、PSSに隣接する周波数領域にはDL信号(例えば、第2のPBCH)を設けない構成とすることにより、PSSの検出特性の劣化を抑制できる。
 なお、PSSの隣接領域に第2のPBCHを設け、SSSの隣接領域に第2のPBCHを設けない構成としてもよい。
(第3の態様)
 第3の態様は、第2のPBCHを第1の同期信号(PSS)及び/又は第2の同期信号(SSS)に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置し、同期信号と第2のPBCH間に所定領域(例えば、1PRB以上)で構成されるガード領域(ガードPRB)を設ける(図5参照)。
 図5では、異なる時間領域(例えば、シンボル)にPSS(12PRB)、第1のPBCH(20PRB)、SSS(12PRB)、第1のPBCH(20PRB)を順に配置する。さらに、PSSが配置される時間領域とSSSが配置される時間領域の一方にガード領域(例えば、1PRB)を介して第2のPBCH(例えば、3PRB)を配置する構成を示している。ここでは、SSSが配置される時間領域と同じ時間領域にガード領域を介して第2のPBCHを配置し、PSSが配置される時間領域には第2のPBCHを配置しない場合を示している。
 SSSが12PRB(144サブキャリア)のうち127サブキャリアを利用する場合、SSSと隣接するPRBにDL信号(例えば、第2のPBCH)を配置すると、SSSの両端においてDL信号との間に設定されるガードサブキャリアがそれぞれ8と9サブキャリアとなる。
 SSSと、当該SSSに隣接する所定周波数領域に配置されるDL信号との間のガード期間が短いとSSSの検出特性が劣化する可能性がある。そのため、SSSに隣接する周波数領域に第2のPBCHを設ける場合に、所定領域(例えば、1PRB以上)のガード領域を設ける構成とすることにより、SSSの検出特性の劣化を抑制できる。
 なお、PSSの隣接領域にガード領域を介して第2のPBCHを設け、SSSの隣接領域に第2のPBCHを設けない構成としてもよい。
 あるいは、PSSとSSSの隣接領域にそれぞれガード領域を介して第2のPBCHを設けてもよい(図6参照)。図6では、PSSが配置される時間領域とSSSが配置される時間領域にそれぞれガード領域(例えば、2PRB)を介して第2のPBCH(例えば、2PRB)を配置する構成を示している。
 このように、PSSとSSSの隣接領域にそれぞれ第2のPBCHを配置することによりPBCHの送信に利用するリソース量を確保することができる。また、PSSとSSSの一方の隣接領域にのみPBCHを配置する場合と比較して、PBCHのリソース量を確保しつつガード領域を広くする(例えば、2PRB)とすることができる。これにより、第2のPBCHを設ける場合であっても、PSS及びSSSの検出特性の劣化を抑制できる。
(第4の態様)
 第4の態様は、第2のPBCHを第1の同期信号(PSS)及び/又は第2の同期信号(SSS)に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置すると共に、当該第2のPBCHを第1のPBCHの周波数領域(帯域幅)の外側にも配置する(図7参照)。つまり、第2のPBCHを第1のPBCHの周波数領域の範囲内だけでなく、第1のPBCHの周波数領域の範囲外にも配置する。
 図7では、異なる時間領域(例えば、シンボル)にPSS(12PRB)、第1のPBCH(18PRB)、SSS(12PRB)、第1のPBCH(18PRB)を順に配置する。さらに、PSSが配置される時間領域とSSSが配置される時間領域にそれぞれガード領域(例えば、1PRB)を介して第2のPBCH(例えば、3PRB)を配置する構成を示している。
 また、第2のPBCHは、第1のPBCHの端部をまたいで(超えて)配置され、ここでは第1のPBCHの端部からそれぞれ1PRB分だけ外側の領域に第2のPBCHが配置される場合を示している。なお、第2のPBCHの拡張部分(第1のPRBの端部より外側に設けられる部分)は、1PRBに限られない。但し、SSラスタの増加を抑制する観点からは、第2のPBCHの拡張部分は所定PRB(例えば、1又は2PRB)以下とすることが好ましい。また、PSS及び/又はSSSと、第2のPBCH間にガード領域は設定しない構成としてもよい。
 このように、第2のPBCHを第1のPBCHの帯域幅(周波数領域)の外側にも配置することを許容することにより、PBCHの送信に利用できるリソースを増やすことができる。特に、PSS及び/又はSSSと、第2のPBCH間にガード領域を設ける場合でもPBCHの送信に利用するリソースを確保することができる。
 また、第2のPBCHを第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)の一方の隣接領域に設定する場合にも、第2のPBCHを第1のPBCHの周波数領域の範囲内だけでなく、第1のPBCHの周波数領域の範囲外にも配置してもよい(図8参照)。
 図8では、異なる時間領域(例えば、シンボル)にPSS(12PRB)、第1のPBCH(20PRB)、SSS(12PRB)、第1のPBCH(20PRB)を順に配置する。さらに、SSSが配置される時間領域と同じ時間領域にガード領域(1PRB)を介して第2のPBCH(4PRB)を配置し、PSSが配置される時間領域には第2のPBCHを配置しない場合を示している。
 また、第2のPBCHは、第1のPBCHの端部をまたいで(超えて)配置され、ここでは第1のPBCHの端部からそれぞれ1PRB分だけ外側の領域に第2のPBCHが配置される場合を示している。また、PSS及び/又はSSSと、第2のPBCH間にガード領域は設定しない構成としてもよい。
 このように、第2のPBCHを第1のPBCHの帯域幅(周波数領域)の外側にも配置することを許容することにより、PBCHの送信に利用できるリソースを増やすことができる。特に、SSSと第2のPBCH間にガード領域を設ける場合でもPBCHの送信に利用するリソースを確保することができる。
 なお、図8において、PSSの隣接領域に拡張部分を有する第2のPBCHを設け、SSSの隣接領域に第2のPBCHを設けない構成としてもよい。
(無線通信システム)
 以下、一実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図9は、一実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、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、図に示す態様に限定されない。
 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を用いて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。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 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(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)又は無線によって接続されてもよい。
 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によって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、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によって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、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によって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、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によって、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によって、下りリンクの無線リンク品質情報(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によって、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。
 無線通信システム1では、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)などが伝送される。なお、同期信号及びPBCHは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)において送信されてもよい。
<無線基地局>
 図10は、一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局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によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示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。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されてもよい。
 送受信部103は、同期信号(PSS及び/又はSSS)と、報知チャネル(PBCH)を含むSS/PBCHブロックを送信する。例えば、送受信部103は、第1の周波数領域に配置される同期信号と、第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を含むSS/PBCHブロックを送信する。
 図11は、一実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、一実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 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、本開示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における信号の生成、マッピング部303におけ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における信号の受信処理、測定部305におけ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。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、報知チャネル(PBCH)、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、第1の周波数領域に配置される同期信号と、第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を含むSS/PBCHブロックの送信を制御する。
 同期信号と第2の報知チャネルは同一の時間領域に配置され、同期信号と第1の報知チャネルは異なる時間領域に配置されてもよい。第2の周波数領域(例えば、PRB数)は、第1の周波数領域(例えば、PRB数)の2倍未満であってもよい。同期信号と第2の報知チャネルの間に1PRB以上のガード期間が設定されてもよい。
 同期信号は、異なる時間領域に配置される第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)を含み、第2の報知チャネルは、第1の同期信号と同じ時間領域と、第2の同期信号と同じ時間領域にそれぞれ配置されてもよい。あるいは、第2の報知チャネルは、第1の同期信号と同じ時間領域、又は第2の同期信号と同じ時間領域の一方のみに配置されていもよい。
 第2の報知チャネルは、第2の周波数領域の範囲内に設定される、又は、第2の周波数領域の範囲を超えて設定される構成としてもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示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、変調処理などが行われる。
 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、本開示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、本開示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、受信処理によって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、本開示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)、SNR(Signal to 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。
<ユーザ端末>
 図12は、一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、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、本開示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によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部203は、同期信号(PSS及び/又はSSS)と、報知チャネル(PBCH)を含むSS/PBCHブロックを受信する。例えば、送受信部203は、第1の周波数領域に配置される同期信号と、第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を含むSS/PBCHブロックを受信する。
 図13は、一実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、一実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 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、本開示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における信号の生成、マッピング部403におけ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における信号の受信処理、測定部405におけ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、第1の周波数領域に配置される同期信号と、第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を含むSS/PBCHブロックの受信を制御する。
 同期信号と第2の報知チャネルは同一の時間領域に配置され、同期信号と第1の報知チャネルは異なる時間領域に配置されてもよい。第2の周波数領域(例えば、PRB数)は、第1の周波数領域(例えば、PRB数)の2倍未満であってもよい。同期信号と第2の報知チャネルの間に1PRB以上のガード期間が設定されてもよい。
 同期信号は、異なる時間領域に配置される第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)を含み、第2の報知チャネルは、第1の同期信号と同じ時間領域と、第2の同期信号と同じ時間領域にそれぞれ配置されてもよい。あるいは、第2の報知チャネルは、第1の同期信号と同じ時間領域、又は第2の同期信号と同じ時間領域の一方のみに配置されていもよい。
 第2の報知チャネルは、第2の周波数領域の範囲内に設定される、又は、第2の周波数領域の範囲を超えて設定される構成としてもよい。
 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、本開示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、本開示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、本開示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、本開示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、受信処理によって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、本開示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、SNR)、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。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施の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、一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、一実施の形態の各態様の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、一実施の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、上述の実施の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、一実施の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/実施の形態に限られず、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。
 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、本開示の各態様/実施の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/実施の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/実施の形態の処理手順、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/実施の形態は、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の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。
(付記)
 以下、本開示の補足事項について付記する。
 本開示は、NR-PBCHとSSブロック(SS/PBCHブロック)のデザインに関する。
 RAN1においてSS帯域幅=12PRB、PBCH帯域幅=24PRB、SS/PBCHブロックデザインは、PSS-PBCH-SSS-PBCHの時間分割多重(TDM)で配置することが検討されている。一方で、UEの初期アクセス時の負荷や遅延を低減するために、最小システム帯域幅とSS/PBCHブロック帯域幅に基づいて決定されるSSラスタ数を減らすことが望まれている。
 ここで、SSラスタは、初期アクセス時に同期信号をサーチする周波数位置のことを指し、例えば、band n77(3.3-4.2GHz、最小システム帯域幅=10MHz)の場合のSSラスタを図2に示す。
 SSラスタ数を減らすためにPBCH帯域幅を24PRBから12又は18PRBに減らすことが検討されているが、かかる場合PBCH送信に利用できるリソースが減る分だけ特性が劣化するおそれがある。
 したがって、本願では、同期信号(PSS及び/又はSSS)の外側のリソースをPBCH送信の一部として利用する。これによりPBCH送信に利用できるリソース量をなるべく維持しつつ、SS/PBCHブロック帯域幅を減らしてSSラスタ数を低減することが可能となる。
 以下、本開示の構成の一例について付記する。なお、本発明は以下の構成に限られない。
[構成1]
 第1の周波数領域に配置される同期信号と、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、前記第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を受信する受信部と、
 前記同期信号、前記第1の報知チャネル及び前記第2の報知チャネルの受信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
[構成2]
 前記同期信号と前記第2の報知チャネルは同一の時間領域に配置され、前記同期信号と前記第1の報知チャネルは異なる時間領域に配置されることを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成3]
 前記第2の周波数領域は、前記第1の周波数領域の2倍未満であることを特徴とする構成1又は構成2に記載のユーザ端末。
[構成4]
 前記同期信号と前記第2の報知チャネルの間に1PRB以上のガード期間が設定されることを特徴とする構成1から構成3のいずれかに記載のユーザ端末。
[構成5]
 前記同期信号は、異なる時間領域に配置される第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)を含み、
 前記第2の報知チャネルは、前記第1の同期信号と同じ時間領域と、前記第2の同期信号と同じ時間領域にそれぞれ配置されることを特徴とする構成1から構成4のいずれかに記載のユーザ端末。
[構成6]
 前記同期信号は、異なる時間領域に配置される第1の同期信号(PSS)と第2の同期信号(SSS)を含み、
 前記第2の報知チャネルは、前記第2の同期信号と同じ時間領域に配置され、前記第1の同期信号と同じ時間領域に配置されないことを特徴とする構成1から構成4のいずれかに記載のユーザ端末。
[構成7]
 前記第2の報知チャネルは、前記第2の周波数領域の範囲内に設定される、又は、前記第2の周波数領域の範囲を超えて設定されることを特徴とする構成1から構成6のいずれかに記載のユーザ端末。
[構成8]
 第1の周波数領域に配置される同期信号と、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、前記第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を送信する送信と、
 前記同期信号、前記第1の報知チャネル及び前記第2の報知チャネルの送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする基地局。
[構成9]
 第1の周波数領域に配置される同期信号と、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域に配置される第1の報知チャネルと、前記第1の周波数領域に隣接する所定周波数領域の少なくとも一部に配置される第2の報知チャネルと、を受信する工程と、
 前記同期信号、前記第1の報知チャネル及び前記第2の報知チャネルの受信を制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
 本出願は、2017年10月11日出願の特願2017-208619に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (8)

  1.  第1の同期信号(PSS)、第2の同期信号(SSS)及びブロードキャストチャネル(PBCH)を受信する受信部と、
     所定のシンボル数及び所定のサブキャリア数で構成される所定ブロックにおいて、第1の周波数領域に配置される前記PSS及び前記SSSと、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域の少なくとも一部に配置される前記PBCHと、の受信を制御する制御部と、を有し、
     前記所定ブロックにおいて、前記SSSと周波数方向に隣接する所定領域の少なくとも一部に前記PBCHが配置され、前記PSSと周波数方向に隣接する所定領域に前記PBCHが配置されないことを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記PBCHは、前記PSS及び前記SSSと異なるシンボルの前記第2の周波数領域に配置される第1のPBCHと、前記SSSと同じシンボルの前記所定領域の少なくとも一部に配置される第2のPBCHを含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記第2のPBCHは、前記SSSから所定サブキャリア数だけ離れて配置されることを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記第2のPBCHは、前記SSSから第1のサブキャリア数だけ離れた第1の所定領域と、第2のサブキャリア数だけ離れた第2の所定領域に配置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.  前記第1の周波数領域は前記第2の周波数領域の範囲に含まれ、前記所定領域は、前記第1の周波数領域と前記第2の周波数領域がオーバーラップしない領域であ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.  前記第2の周波数領域は、前記第1の周波数領域の2倍未満であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  第1の同期信号(PSS)、第2の同期信号(SSS)及びブロードキャストチャネル(PBCH)を送信する送信部と、
     所定のシンボル数及び所定のサブキャリア数で構成される所定ブロックにおいて、第1の周波数領域に配置される前記PSS及び前記SSSと、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域の少なくとも一部に配置される前記PBCHと、の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記所定ブロックにおいて、前記SSSと周波数方向に隣接する所定領域の少なくとも一部に前記PBCHが配置され、前記PSSと周波数方向に隣接する所定領域に前記PBCHが配置されないことを特徴とする基地局。
  8.  第1の同期信号(PSS)、第2の同期信号(SSS)及びブロードキャストチャネル(PBCH)を受信する工程と、
     所定のシンボル数及び所定のサブキャリア数で構成される所定ブロックにおいて、第1の周波数領域に配置される前記PSS及び前記SSSと、前記第1の周波数領域より広い第2の周波数領域の少なくとも一部に配置される前記PBCHと、の受信を制御する工程と、を有し、
     前記所定ブロックにおいて、前記SSSと周波数方向に隣接する所定領域の少なくとも一部に前記PBCHが配置され、前記PSSと周波数方向に隣接する所定領域に前記PBCHが配置されないことを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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