WO2019107432A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
Definitions
- the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( Also referred to as New RAT), LTE Rel. 14, 15 and so on.
- downlink Downlink
- uplink are performed using subframes of 1 ms (also referred to as Transmission Time Interval (TTI) or the like).
- TTI Transmission Time Interval
- UL Uplink
- the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
- the user terminal can use an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
- the uplink control information (UCI: Uplink Control Information) is transmitted using this.
- the configuration (format) of the uplink control channel is called PUCCH format (PF: PUCCH Format) or the like.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- the first uplink control channel in a relatively short period (for example, 1 to 2 symbols) (Also referred to as a short PUCCH or PUCCH format 0 or 2 etc.) and a second uplink control channel (long PUCCH, PUCCH formats 1, 3) of a period (for example, 4 to 14 symbols) longer than the first uplink control channel. Also, it is considered to support 4).
- uplink control channels for example, long PUCCHs
- uplink control channels for example, long PUCCHs
- uplink control channels for example, long PUCCHs
- a radio resource for example, not assigned to any user terminal
- Time resources and / or frequency resources which may reduce the utilization efficiency of radio resources.
- the present invention has been made in view of the foregoing, and a user capable of improving the utilization efficiency of radio resources when uplink control channels of a plurality of user terminals having different periods and / or start symbols are multiplexed in the same slot
- An object is to provide a terminal and a wireless communication method.
- One aspect of the user terminal of the present invention uses a transmitter configured to transmit uplink control information (UCI) using an uplink control channel and a single table defining hopping timing for each period of the uplink control channel.
- a controller configured to control a frequency resource to which an uplink control channel used for UCI transmission is mapped.
- the present invention it is possible to improve the utilization efficiency of radio resources when uplink control channels of a plurality of user terminals having different periods and / or start symbols are multiplexed in the same slot.
- FIGS. 1A and 1B are diagrams showing configuration examples of uplink control channels in a future wireless communication system.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a PUCCH format in a future wireless communication system.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of OCC multiple capacity per long PUCCH period.
- FIGS. 4A to 4D are diagrams showing an example of a long PUCCH period and a start symbol of the long PUCCH.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a plurality of long PUCCHs having the same start symbol and different long PUCCH periods.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a table used to determine the hopping timing according to the first aspect.
- FIG. 1A and 1B are diagrams showing configuration examples of uplink control channels in a future wireless communication system.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a PUCCH format in a future wireless communication system.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of OCC multiple capacity
- FIG. 7 is a diagram showing an example of hopping timing for each long PUCCH period according to the first aspect.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which the hopping timings of a plurality of long PUCCHs having the same start symbol but different periods are different.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the case where the hopping timings of a plurality of long PUCCHs having the same start symbol but different time periods coincide with each other.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a table used to determine the hopping timing according to the first modification of the first aspect.
- FIG. 11 is a diagram showing another example of the table used to determine the hopping timing according to the second modification of the first aspect.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of a table used to determine hopping timing according to the second aspect.
- FIG. 13 is a diagram showing another example of the table used to determine the hopping timing according to the second aspect.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a table used to determine the hopping timing according to the third aspect.
- FIGS. 15A and 15B are diagrams showing an example of the case where the hopping timings of a plurality of long PUCCHs having the same start symbol but different in period by at most 3 symbols coincide with each other.
- 16A and 16B are diagrams showing an example of a table used to determine hopping timing according to another aspect.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
- FIG. 18 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment.
- FIG. 20 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 21 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 22 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to the present embodiment.
- LTE PUCCH LTE PUCCH format
- CP normal cyclic prefix
- uplink control channels of a plurality of formats for example, NR PUCCH format (NR PF), also simply referred to as PUCCH format
- NR PUCCH format for example, NR PUCCH format (NR PF), also simply referred to as PUCCH format
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of PUCCH in a future wireless communication system.
- a PUCCH short PUCCH or first uplink control channel
- a relatively small number of symbols e.g. 1-2 symbols
- a PUCCH long PUCCH or second uplink control channel
- a larger number of symbols e.g. 4 to 14 symbols
- the short PUCCH may be arranged in a predetermined number of symbols (eg, 1 to 2 symbols) from the end of the slot.
- the arrangement symbol of the short PUCCH is not limited to the end of the slot, and may be a predetermined number of symbols at the beginning or in the middle of the slot.
- the short PUCCH is allocated to one or more frequency resources (eg, one or more PRBs).
- frequency resources eg, one or more PRBs.
- short PUCCHs are arranged in continuous PRBs, but may be arranged in non-continuous PRBs.
- the short PUCCH may be time division multiplexed and / or frequency division multiplexed with an uplink data channel (hereinafter also referred to as PUSCH) in a slot.
- the short PUCCH may be time division multiplexed and / or frequency division multiplexed with the downlink data channel (hereinafter also referred to as PDSCH) and / or the downlink control channel (hereinafter referred to as PDCCH: Physical Downlink Control Channel) in a slot. Good.
- a multicarrier waveform for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) waveform
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- a single carrier waveform for example, DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Waveforms may be used.
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the long PUCCH is arranged over a larger number of symbols (eg, 4 to 14 symbols) than the short PUCCH.
- the long PUCCH is not arranged in the first predetermined number of symbols of the slot, but may be arranged in the first predetermined number of symbols.
- the long PUCCH may be configured with a smaller number of frequency resources (eg, one or two PRBs) than the short PUCCH to obtain a power boosting effect, or with the short PUCCH. It may be configured with an equal number of frequency resources.
- the long PUCCH may be frequency division multiplexed with the PUSCH in the slot. Also, the long PUCCH may be time division multiplexed with the PDCCH in the slot. Also, the long PUCCH may be arranged in the same slot as the short PUCCH.
- a single carrier waveform eg, DFT-s-OFDM waveform
- a multi-carrier waveform eg, OFDM waveform
- frequency hopping may be applied to the long PUCCH in which frequency resources hop at a predetermined timing in a slot.
- the timing at which the frequency resource hops in the long PUCCH may be called hopping boundary, hopping timing, hopping pattern and so on.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a PUCCH format in a future wireless communication system.
- a plurality of PUCCH formats (NR PUCCH format) in which the number of symbols and / or the number of bits of UCI are different are shown.
- the PUCCH format shown in FIG. 2 is merely an example, and the contents and numbers of PUCCH formats 0 to 4 are not limited to those shown in FIG.
- PUCCH format 0 is a short PUCCH (for example, FIG. 1A) for UCI of 2 bits or less (up to 2 bits) and is also called a sequence-based short PUCCH or the like.
- the short PUCCH performs UCI (for example, HARQ-ACK and / or scheduling request (SR: Scheduling Request)) of 2 bits or less in 1 or 2 symbols.
- PUCCH format 1 is a long PUCCH for UCI with 2 bits or less (eg, FIG. 1B).
- the long PUCCH transmits UCI of 2 bits or less in 4 to 14 symbols.
- a plurality of user terminals perform block-wise spreading of time-domain (time-domain) using, for example, cyclic shift (CS) and / or orthogonal spreading code (OCC). May be code division multiplexed (CDM) within the same PRB.
- CS cyclic shift
- OCC orthogonal spreading code
- PUCCH format 2 is a short PUCCH for UCI (more than 2 bits) (for example, FIG. 1A).
- the short PUCCH transmits UCI of more than 2 bits in 1 or 2 symbols.
- PUCCH format 3 is a long PUCCH for UCI having more than 2 bits (eg, FIG. 1B), and a plurality of user terminals can be multiplexed in the same PRB.
- the long PUCCH transmits UCI exceeding 2 bits in 4 to 14 symbols.
- a plurality of user terminals may be code division multiplexed in the same PRB by block spreading in the time domain using CS and / or OCC.
- a plurality of user terminals are multiplexed using at least one of block diffusion (frequency domain) prior to discrete Fourier transform (DFT), frequency division multiplexing (FDM), and comb-like subcarriers (Comb) May be Moreover, OCC before DFT spreading may not be applied to PUCCH format 3.
- DFT discrete Fourier transform
- FDM frequency division multiplexing
- Comb comb-like subcarriers
- PUCCH format 4 is a long PUCCH (for example, FIG. 1B) for UCI with more than 2 bits, and a single user terminal is multiplexed in the same PRB.
- the long PUCCH transmits UCI larger than 2 bits.
- PUCCH format 4 may differ from PUCCH format 3 in that a plurality of user terminals are not multiplexed in the same PRB. Also, in PUCCH format 4, OCC may be applied before DFT spreading.
- FIG. 2 is only an example, and the long PUCCH format may be controlled based on the number N of bits of UCI.
- PUCCH format 3 is used for UCI with more than N bits (or more than N bits)
- PUCCH format 4 is used for UCI with less than N bits (or less than N bits) and more than 2 bits. It is also good.
- N may be 2 or N> 2.
- a long PUCCH (for example, PF1 transmitting UCI up to 2 bits) period (long PUCCH period: Long-PUCCH duration)
- OCC multiplexing capacity for example, OCC length, or spreading factor (SF).
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of OCC multiple capacity per long PUCCH period.
- the OCC multiplex capacity M for each long PUCCH period may have a different value depending on whether frequency hopping is applied in the long PUCCH period. For example, in FIG. 3, if long PUCCH period N is 14 symbols, then OCC multiplexing capacity is 3 if frequency hopping is applied and OCC multiplexing capacity is 7 if frequency hopping is not applied.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a long PUCCH period and a start symbol of the long PUCCH.
- the long PUCCH period includes the type of slot (for example, a slot containing only UL symbols (UL only slot) or DL symbols and UL symbols, but the number of UL symbols is greater than the number of DL symbols It may be different depending on the number of slots (UL centric slots).
- a symbol for switching between the DL symbol and the UL symbol (guard period (GP: Guard Period)) may be provided.
- the long PUCCH period may be shortened depending on the presence or absence of a short PUCCH and / or a sounding reference signal (SRS).
- the period of the short PUCCH (short PUCCH period) may be, for example, one or two symbols.
- the period in which the SRS is arranged may be, for example, consecutive 1, 2 or 4 symbols.
- the long PUCCH period may be notified from the network (for example, a radio base station) to each user terminal (UE individual) (a long PUCCH period having a different length may be notified for each UE).
- the method of long PUCCH period notification may be notified in the upper layer and / or the physical layer, or a plurality of candidates may be notified in the upper layer and designated from among the candidates in the physical layer.
- the hopping timing (hopping boundary, hopping pattern) of each of the plurality of long PUCCHs is the same as that of the plurality of long PUCCHs. It is assumed that it is determined by the user terminal itself based on each period and / or starting position.
- any user terminal Radio resources that can not be allocated may increase, and radio resource utilization efficiency may decrease.
- the inventors have conceived of improving utilization efficiency of radio resources by matching hopping timing among a plurality of long PUCCHs having the same start symbol and a different period by a predetermined symbol.
- the hopping timing is determined using different tables depending on whether the start symbol of the long PUCCH period is even or odd, the present inventors may increase the processing load (or test load) of the user terminal. Focusing on a certain point, it was conceived to determine the hopping timing of the long PUCCH using a single table.
- the user terminal transmits UCI using a single table defining hopping timing (hopping boundary, hopping pattern) for each period (long PUCCH period N) of the long PUCCH (uplink control channel) Control the frequency resource to which the long PUCCH used for mapping is mapped.
- first hopping timing information indicating the hopping timing of the long PUCCH when the index of the start symbol of the long PUCCH period and the long PUCCH period is even
- start Information indicating the hopping timing of the long PUCCH when the index of the symbol is an odd number
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a table used to determine the hopping timing according to the first aspect.
- the table shown in FIG. 6 at least the long PUCCH period, the first hopping timing information and the second hopping timing information are associated with each other.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping in the long PUCCH period is associated with the long PUCCH period as the first and second hopping timing information.
- OCC OCC multiple capacity
- FIG. 7 is a diagram showing an example of hopping timing for each long PUCCH period according to the first aspect.
- hopping timing (hopping boundary, FH boundary) determined using the table shown in FIG. 6 is shown for each PUCCH period N.
- FIG. 7 an example in which symbols for UCI (UCI symbols) and symbols for demodulation reference signals (DMRS: Demodulation Reference Signal) for UCIs are alternately provided in each long PUCCH period will be described.
- the arrangement pattern of DMRS symbols is not limited to that shown in FIG.
- the A slot in FIG. 7 may be called a UL centric slot, a DL centric slot, or the like.
- the number of symbols before and after hopping (ie, hopping boundary) according to the long PUCCH period N is determined using the table shown in FIG.
- the hopping timings coincide between a plurality of long PUCCHs (for example, 14 symbols of long PUCCH and 13 symbols of long PUCCH) having the same start symbol index and different periods by one symbol. Further, since the hopping timing shown in FIG. 7 satisfies the OCC multiplex capacity per long PUCCH period (for example, with frequency hopping in FIG. 3), a predetermined number of user terminals are also applied when frequency hopping is applied. (For example, in FIG. 3, three user terminals in the case of a long PUCCH of 14 symbols) can be multiplexed on the same long PUCCH.
- hopping timing can be made to coincide among a plurality of long PUCCHs in which at least the index of the start symbol is the same and the period is different by a predetermined symbol (for example, one symbol).
- the utilization efficiency of can be improved.
- the long PUCCH period of user terminal # 2 is long for user terminal # 1.
- the long PUCCH period of user terminal # 2 is more predetermined than the long PUCCH of user terminal # 1. Even if the symbol is short (for example, one symbol in FIG. 9), since the hopping timing matches between the user terminals # 1 and # 2, occurrence of a blank period can be prevented. As a result, the utilization efficiency of the radio resource can be improved.
- a single table is used which defines the hopping timing for both long and odd start symbols of the long PUCCH. For this reason, since the size of the table used to determine the hopping timing (hopping boundary) can be reduced (the type of hopping boundary can be reduced), the processing load (or test load) on the user terminal can be reduced.
- the long PUCCH period is 14 symbols and the start symbol is an odd number. Therefore, in the first modification, information (eg, the above (a, b)) indicating the hopping timing is associated with the combination of the long PUCCH period and the start symbol which is not assumed in the single table. It is not necessary.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a table according to a first modification of the first aspect.
- N / A (not applicable) may be associated with the long PUCCH period of 14 symbols.
- N / A is set for the combination of the long PUCCH period and the start symbol that is not assumed in the single table, so that unnecessary test steps can be avoided.
- Second Modification In a specific long PUCCH period, it is assumed that the hopping timing when the start symbol is odd and the hopping timing (hopping boundary) when the start symbol is odd are identical. For example, in FIG. 6, when the long PUCCH period is 14, 12, 10, 8, 6, 4 symbols (even number of symbols), the first hopping timing information indicating the hopping timing when the start symbol is odd The second hopping timing information indicating the hopping timing when the start symbol is an odd number has the same value.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of a table according to a second modification of the first aspect.
- information common hopping timing information
- common hopping timing is associated with the case where the index of the start symbol is even or even.
- the index of the start symbol is even in the long PUCCH period.
- the long PUCCH period has an odd number of symbols (for example, 13, 11, 9, 7, 5)
- the first symbol when the index of the start symbol is even during the long PUCCH period.
- the 1 hopping timing information may be associated with the second hopping timing information when the start symbol is odd.
- the single table is defined based on the ratio of UCI and demodulation reference signal in which the hopping timing of the uplink control channel in a specific period is mapped to the same frequency resource.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of a table used to determine the hopping boundary according to the second aspect.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with a specific long PUCCH period is a table shown in FIG. Is set to a different value.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with the long PUCCH period of 6 symbols is (3, 3) in the table of FIG. 12 is (2, 4) in the table of FIG.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with the 5-symbol long PUCCH period is (3, 2) in the table of FIG. 6, it is (2, 3) in the table of FIG. It is.
- the ratio of UCI symbols after hopping to DMRS symbols is 50%.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with the 7-symbol long PUCCH period is (3, 4) in the table of FIG. While there is (2, 5) in the table of FIG. Also, while the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with the long PUCCH period of 6 symbols is (3, 3) in the table of FIG. 6, it is (2, 4) in the table of FIG. It is.
- the ratio of UCI symbols after hopping to DMRS symbols is 50%.
- mapping to the same frequency resource is performed in a particular long PUCCH period. Since the ratio of the UCI symbol to the DMRS satisfies a predetermined threshold (for example, 50%), the characteristics of the long PUCCH in a particular long PUCCH period can be improved.
- a predetermined threshold for example, 50%
- FIG. 13 is a diagram showing still another example of the table used to determine the hopping boundary according to the second aspect.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with a specific long PUCCH period is a table shown in FIG. Is set to a different value.
- the number of symbols before and after hopping associated with a specific long PUCCH period (here, 10 and 9 symbols in addition to 6 and 5 symbols in FIG. 12) (a , B) are set to values different from the even table shown in FIG.
- the number of symbols before and after hopping associated with a specific long PUCCH period (here, 11 and 10 symbols in addition to 7 and 6 symbols in FIG. 12). (A, b) are set to values different from the odd table shown in FIG.
- all of the change values from FIG. 6 may not be applied, and they are associated with at least one long PUCCH period as the first hopping timing information and / or the second hopping timing information.
- the number of symbols before and after hopping can be changed. For example, in FIG. 12, only the first hopping timing information when the start symbol is even (or only the second hopping timing information when the start symbol is even) may be changed.
- FIGS. 12 and 13 show the change values from the table shown in FIG. 6, but as described in the first modification, the same change may be applied to the table shown in FIG. Good. That is, in FIGS. 12 and 13, "N / A" may be associated with the long PUCCH period of 14 symbols instead of the second hopping timing information.
- the ratio of UCI symbols and DMRS symbols mapped to the same frequency resource satisfies a predetermined threshold. And, hopping timings in a plurality of long PUCCHs at least having the same start symbol are equal. For this reason, it is possible to improve the characteristics of the long PUCCH in a specific long PUCCH period while improving the utilization efficiency of the radio resource.
- the hopping timings coincide among a plurality of long PUCCHs, so long in the single table.
- the first hopping timing information and / or the second hopping timing information for each PUCCH period ie, the number of symbols (a, b) before and after hopping when the start symbol is even and / or odd) are defined.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a table used to determine the hopping timing according to the third aspect.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with the long PUCCH period of 14 and 13 symbols are set to values different from those in FIG. 6 and the like.
- the number of symbols (a, b) before and after hopping associated with a long PUCCH period of 14, 13 symbols is, for example, (7, 7), (7, 6) in FIG. In FIG. 14, (6, 8) and (6, 7) are defined.
- the long PUCCH period may differ by up to 3 symbols. , Hopping timing can be matched. Therefore, the utilization efficiency of the radio resource can be improved.
- the maximum long PUCCH period is up to 3 symbols. Even if they are different, hopping timing can be matched. Therefore, the utilization efficiency of the radio resource can be improved.
- not all of the change values from FIG. 13 may be applied, and hopping associated with at least one long PUCCH period as first hopping timing information and / or second hopping timing information.
- the number of symbols before and after may be changed.
- FIG. 14 shows the change value from the table shown in FIG. 13, the same change may be applied to the table shown in FIG. 10 as described in the first modification. That is, in FIG. 14, “N / A” may be associated with the long PUCCH period of 14 symbols instead of the second hopping timing information.
- FIG. 14 shows the change value from the table shown in FIG. 13, the same change may be applied to the table shown in FIG. 11 as described in the second modification.
- the long PUCCH period to which the common hopping timing is applied when the start symbol is even or odd may be different from that in FIG.
- the symbol index in the slot starts from # 0, but is not limited thereto. For example, even when the symbol index in the slot starts from # 1, it is possible to apply as needed by inverting the values of the even table and the odd table.
- the number of symbols in the slot is 14 is described as an example, the number of symbols in the slot is not limited to this. Even when the number of symbols is different from 14, this embodiment can be applied as appropriate.
- the first hopping timing information and the start symbol are odd when the long PUCCH period and the start symbol are even in a single table.
- the case where the second hopping timing information of the case is associated is described.
- the single table of the present embodiment is not limited to this.
- FIG. 16 is a diagram showing an example of a table used to determine hopping timing according to another aspect.
- the hopping timings in the case where the start symbol is even and the start symbol are odd for the same long PUCCH period are different. Specified in the column.
- the hopping timing may be defined in different rows when the start symbol is even and odd for the same long PUCCH period.
- information indicating the long PUCCH period, hopping timing in the long PUCCH period (hopping timing information), and information on the start symbol of the long PUCCH period (start symbol information ) May be associated.
- a long PUCCH period (for example, long PUCCH period with an even number of symbols) to which a plurality of hopping timing information is associated and a long PUCCH period (for example, a long odd number of symbols) with a single hopping timing information PUCCH period) is shown.
- a long PUCCH period for example, long PUCCH period with an even number of symbols
- a long PUCCH period for example, a long odd number of symbols
- wireless communication system Wireless communication system
- the wireless communication method according to each of the above aspects is applied.
- the wireless communication methods according to the above aspects and the modifications may be applied singly or in combination of at least two.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present 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.
- the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, Future Radio Access (FRA), New Radio Access Technology (NR), etc. Also good.
- the radio communication system 1 shown in FIG. 17 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1, and radio base stations 12a to 12c disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. .
- the user terminal 20 is arrange
- the configuration may be such that different numerologies are applied between cells and / or in cells.
- 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.).
- subcarrier intervals such as 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may be supported.
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12.
- the user terminal 20 is assumed to simultaneously use the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies by CA or DC.
- the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
- the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
- the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1) and the like, respectively.
- a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
- 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 carrier having a narrow bandwidth (referred to as 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, 30 to 70 GHz, etc.
- the same carrier as that for the base station 11 may be used.
- the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
- a wired connection for example, an optical fiber conforming to a Common Public Radio Interface (CPRI), an X2 interface, etc.
- a wireless connection Can be configured.
- 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 gNB (gNodeB), a transmission / reception point (TRP), etc. Good.
- the radio base station 12 is a radio base station having a 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), an eNB , GNB, transmission / reception points, etc.
- 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, LTE-A, 5G, and NR, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals. Also, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with another user terminal 20.
- D2D inter-terminal communication
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
- 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 scheme that divides the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between the terminals. is there.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
- a multicarrier waveform for example, an OFDM waveform
- a single carrier waveform for example, a DFT-s-OFDM waveform
- DL shared channels DL shared channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, also referred to as downlink data channels) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), An L1 / L2 control channel or the like is used.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- the L1 / L2 control channel includes a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
- Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
- the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
- HARQ retransmission control information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
- an uplink shared channel (PUSCH: also referred to as physical uplink shared channel, uplink data channel etc.) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: physical uplink control channel) ), Random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like.
- User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
- Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of retransmission control information (A / N) and channel state information (CSI) of downlink (DL) signals is transmitted by PUSCH or PUCCH.
- the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- FIG. 18 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present 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 in 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 Retransmission control (for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, transmission processing such as inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. Is transferred to the transmission / reception unit 103.
- transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed 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 transmitter / receiver, the transmitting / receiving circuit or the transmitting / receiving device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention can be constituted.
- 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 transmitting and receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting and receiving unit 103 receives the UL 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 UL data included in the input UL 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 such as setting and release of communication channels, status management of the wireless base station 10, and management of wireless resources.
- 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 adjacent wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). It is also good.
- an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
- the transmitting / receiving unit 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of DL data signal, DL control signal, and DL reference signal) to the user terminal 20, and uplink (UL) from the user terminal 20. 2.) receiving a signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
- DL downlink
- UL uplink
- the transmitting / receiving unit 103 receives the UCI from the user terminal 20 using an uplink data channel (for example, PUSCH) or an uplink control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
- the UCI may include at least one of HARQ-ACK, CSI, SR of a downlink data channel (eg, PDSCH), beam identification information (eg, beam index (BI)), and buffer status report (BSR).
- the transmitting / receiving unit 103 transmits control information (upper layer control information) based on upper layer signaling and downlink control information (DCI) based on physical layer signaling. Specifically, the transmitting / receiving unit 103 performs physical layer signaling (L1) on at least one of configuration information indicating PUCCH resources, information indicating PUCCH format and / or period, and information indicating start position (start symbol) of the long PUCCH. And / or higher layer signaling.
- control information upper layer control information
- DCI downlink control information
- FIG. 19 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment.
- FIG. 19 mainly shows the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
- the control unit 301 controls the entire wireless base station 10.
- the control unit 301 may, for example, generate a DL signal by the transmission signal generation unit 302, mapping the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, Control the measurement.
- control unit 301 performs scheduling of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may perform downlink data channel and / or uplink data channel scheduling and / or retransmission control based on UCI (for example, CSI and / or BI) from the user terminal 20. .
- UCI for example, CSI and / or BI
- control unit 301 may control the configuration (format) of the uplink control channel (for example, the long PUCCH and / or the short PUCCH), and may control to transmit control information on the uplink control channel.
- control unit 301 uses a single table that defines the hopping timing for each period of the uplink control channel (for example, long PUCCH), and maps the frequency resource to which the uplink control channel used for transmission of the UCI is mapped. You may decide.
- the uplink control channel for example, long PUCCH
- the period of the uplink control channel is associated with common hopping timing information indicating a common hopping timing when the index of the start symbol is even or even. It is also good.
- the hopping timing defined by the single table may be determined such that the hopping timings coincide among a plurality of uplink control channels having the same start symbol index and a different period by a predetermined symbol.
- the hopping timing of a specific period defined by the single table may be determined based on the ratio of UCI mapped to the same frequency resource to that for demodulation reference signal.
- control unit 301 may control PUCCH resources.
- the control unit 301 may control the reception signal processing unit 304 to perform UCI reception processing from the user terminal 20 based on the format of the uplink control channel.
- 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 invention.
- the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 on a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
- the mapping unit 303 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on a UL signal (for example, including UL data signal, UL control signal, UL reference signal) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal or the signal after reception processing to the measurement unit 305. Further, the reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the uplink control channel configuration instructed by the control unit 301.
- reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
- 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 invention.
- the measurement unit 305 measures the channel quality of UL based on, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. You may The measurement result may be output to the control unit 301.
- received power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- FIG. 20 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the radio frequency signals received by the plurality of transmitting and receiving antennas 201 are amplified by the amplifier unit 202, respectively.
- Each transmission / reception unit 203 receives the DL 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 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 DL 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. Also, broadcast information is also transferred to the application unit 205.
- uplink (UL) 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, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. Is transferred to each transmission / reception unit 203. Also for UCI, at least one of channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, and IFFT processing is performed and transferred to each transmission / reception unit 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
- the transmission / reception unit 203 receives a downlink (DL) signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of the neurology set in the user terminal 20, and transmits the UL signal of the neurology. Transmit a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
- DL downlink
- a DL control signal including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
- the transmitting / receiving unit 203 transmits UCI to the radio base station 10 using an uplink data channel (for example, PUSCH) or an uplink control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
- an uplink data channel for example, PUSCH
- an uplink control channel for example, short PUCCH and / or long PUCCH.
- the transmitting / receiving unit 203 receives control information (upper layer control information) by higher layer signaling and downlink control information (DCI) by physical layer signaling. Specifically, the transmitting / receiving unit 203 performs physical layer signaling (L1) on at least one of configuration information indicating PUCCH resources, information indicating PUCCH format and / or period, and information indicating start position (start symbol) of long PUCCH. And / or higher layer signaling.
- control information upper layer control information
- DCI downlink control information
- L1 physical layer signaling
- the transmission / reception unit 203 can be 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 invention.
- 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.
- FIG. 21 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
- the functional blocks of the characterizing portion in the present embodiment are mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes 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. Have.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 controls, for example, UL signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
- the control unit 401 also controls an uplink control channel used for UCI transmission from the user terminal 20 based on an explicit instruction from the radio base station 10 or an implicit determination in the user terminal 20.
- control unit 401 may control the configuration (format) of the uplink control channel (for example, the long PUCCH and / or the short PUCCH).
- the control unit 401 may control the format of the uplink control channel based on control information from the radio base station 10.
- control unit 401 uses a single table that defines the hopping timing for each period of the uplink control channel (for example, long PUCCH), and maps the frequency resource to which the uplink control channel used for the transmission of the UCI is mapped. You may decide.
- the uplink control channel for example, long PUCCH
- the period of the uplink control channel is associated with common hopping timing information indicating a common hopping timing when the index of the start symbol is even or even. It is also good.
- the hopping timing defined by the single table may be determined such that the hopping timings coincide among a plurality of uplink control channels having the same start symbol index and a different period by a predetermined symbol.
- the hopping timing of a specific period defined by the single table may be determined based on the ratio of UCI mapped to the same frequency resource to that for demodulation reference signal.
- control unit 401 may determine the PUCCH resource used in the PUCCH format based on higher layer signaling and / or downlink control information.
- the control unit 401 may control at least one of the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the transmission / reception unit 203 so as to perform UCI transmission processing based on the PUCCH format.
- 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 invention.
- the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including a UL data signal, a UL control signal, a UL reference signal, and UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, coding, rate matching, puncturing, modulation) Etc., and output to the mapping unit 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be 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 invention.
- the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the transmission / reception unit 203.
- the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
- the received signal processing unit 404 outputs the information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
- the received signal processing unit 404 can be composed of 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 invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
- Measuring section 405 measures a channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from radio base station 10, and outputs the measurement result to control section 401.
- the channel state measurement may be performed for each CC.
- the measuring unit 405 can be configured of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring instrument, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- each functional block is 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.
- a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
- FIG. 22 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to the present 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 may 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 of the present invention.
- 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 may be used interchangeably.
- base station Base Station
- radio base station eNB
- gNB gNodeB
- cell cell
- cell group cell group
- carrier carrier
- carrier carrier
- a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, transmission / reception point, femtocell, small cell, and the like.
- 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 is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
- the base station and / or the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, etc.
- the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
- each aspect / embodiment of the present invention 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
- Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- 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.
- a transmitter configured to transmit uplink control information (UCI) using an uplink control channel;
- a control unit configured to control a frequency resource to which an uplink control channel used for transmission of the UCI is mapped, using a single table defining hopping timing for each period of the uplink control channel;
- a user terminal characterized by comprising.
- the first hopping timing information indicating the hopping timing when the period of the uplink control channel and the index of the start symbol of the uplink control channel are even, and the index of the start symbol is odd
- the user terminal according to Configuration 1, wherein second hopping timing information indicating hopping timing in a case is associated.
- a period of the uplink control channel and common hopping timing information indicating a common hopping timing when the index of the start symbol is even or even is associated with each other.
- the hopping timing defined by the single table is determined such that the hopping timings coincide between a plurality of uplink control channels having the same start symbol index and different periods by a predetermined symbol.
- the hopping timing of a specific period defined by the single table is determined based on a ratio of UCI mapped to the same frequency resource to a reference signal for demodulation. The user terminal according to any of the above.
- Uplink control information (UCI) using an uplink control channel; Controlling a frequency resource to which an uplink control channel used for transmission of the UCI is mapped, using a single table defining hopping timing for each period of the uplink control channel;
- a wireless communication method comprising:
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係るユーザ端末は、上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する制御部と、を具備する。
Description
本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上りデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該上り制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマット(PF:PUCCH Format)等と呼ばれる。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、将来の無線通信システムでは、相対的に短い期間(例えば、1~2シンボル)の第1の上り制御チャネル(ショートPUCCH、PUCCHフォーマット0又は2等ともいう)と、当該第1の上り制御チャネルよりも長い期間(例えば、4~14シンボル)の第2の上り制御チャネル(ロングPUCCH、PUCCHフォーマット1、3又は4等ともいう)をサポートすることが検討されている。
また、上記将来の無線通信システムでは、期間及び/又は開始シンボルが異なる複数のユーザ端末の上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH)が同一スロット内に多重することが想定される。しかしながら、当該複数の上り制御チャネルに周波数ホッピングが適用される場合、当該複数の上り制御チャネルのホッピングタイミング(ホッピング境界、ホッピングパターン)が異なる結果、いずれのユーザ端末にも割り当てられない無線リソース(例えば、時間リソース及び/又は周波数リソース)が増加し、無線リソースの利用効率が低下する恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、期間及び/又は開始シンボルが異なる複数のユーザ端末の上り制御チャネルが同一スロット内に多重される場合に無線リソースの利用効率を向上可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明のユーザ端末の一態様は、上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、期間及び/又は開始シンボルが異なる複数のユーザ端末の上り制御チャネルが同一スロット内に多重される場合に無線リソースの利用効率を向上できる。
既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)では、同一期間(例えば、通常サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)では14シンボル)の複数のフォーマット(例えば、LTE PUCCHフォーマット(LTE PF)1~5等)の上り制御チャネル(例えば、PUCCH)がサポートされる。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、少なくとも期間が異なる複数のフォーマット(例えば、NR PUCCHフォーマット(NR PF)、単に、PUCCHフォーマットともいう)の上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、UCIを送信することが検討されている。
図1は、将来の無線通信システムにおけるPUCCHの一例を示す図である。図1Aでは、相対的に少ないシンボル数(期間(duration)、例えば、1-2シンボル)で構成されるPUCCH(ショートPUCCH又は第1の上り制御チャネル)が示される。図1Bでは、ショートPUCCHよりも多いシンボル数(期間、例えば、4~14シンボル)で構成されるPUCCH(ロングPUCCH又は第2の上り制御チャネル)が示される。
図1Aに示すように、ショートPUCCHは、スロットの最後から所定数のシンボル(例えば、1~2シンボル)に配置されてもよい。なお、ショートPUCCHの配置シンボルは、スロットの最後に限られず、スロットの最初又は途中の所定数のシンボルであってもよい。また、ショートPUCCHは、一以上の周波数リソース(例えば、一以上のPRB)に配置される。なお、図1Aでは、連続するPRBにショートPUCCHが配置されるものとするが、非連続のPRBに配置されてもよい。
また、ショートPUCCHは、スロット内で上りデータチャネル(以下、PUSCHともいう)と時分割多重及び/又は周波数分割多重されてもよい。また、ショートPUCCHは、スロット内で下りデータチャネル(以下、PDSCHともいう)及び/又は下り制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channelともいう)と時分割多重及び/又は周波数分割多重されてもよい。
ショートPUCCHでは、マルチキャリア波形(例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形)が用いられてもよい。
一方、図1Bに示すように、ロングPUCCHは、ショートPUCCHよりも多い数のシンボル(例えば、4~14シンボル)に渡って配置される。図1Bでは、当該ロングPUCCHが、スロットの最初の所定数のシンボルには配置されないが、当該最初の所定数のシンボルに配置されてもよい。
図1Bに示すように、ロングPUCCHは、パワーブースティング効果を得るため、ショートPUCCHよりも少ない数の周波数リソース(例えば、1又は2つのPRB)で構成されてもよいし、又は、ショートPUCCHと等しい数の周波数リソースで構成されてもよい。
また、ロングPUCCHは、スロット内でPUSCHと周波数分割多重されてもよい。また、ロングPUCCHは、スロット内でPDCCHと時分割多重されてもよい。また、ロングPUCCHは、ショートPUCCHと同一のスロット内に配置されてもよい。ロングPUCCHでは、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよいし、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよい。
また、図1Bに示すように、ロングPUCCHには、スロット内の所定タイミングで周波数リソースがホッピングする周波数ホッピングが適用されてもよい。ロングPUCCHにおいて周波数リソースがホッピングするタイミングは、ホッピング境界(hopping boundary)、ホッピングタイミング、ホッピングパターン等と呼ばれてもよい。
図2は、将来の無線通信システムにおけるPUCCHフォーマットの一例を示す図である。図2では、シンボル数及び/又はUCIのビット数が異なる複数のPUCCHフォーマット(NR PUCCHフォーマット)が示される。なお、図2に示すPUCCHフォーマットは例示にすぎず、PUCCHフォーマット0~4の内容及び番号等は図2に示すものに限られない。
例えば、図2において、PUCCHフォーマット0は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCI用のショートPUCCH(例えば、図1A)であり、シーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。当該ショートPUCCHは、1又は2シンボルで2ビット以下のUCI(例えば、HARQ-ACK及び/又はスケジューリング要求(SR:Scheduling Request))を伝送(convey)する。
PUCCHフォーマット1は、2ビット以下のUCI用のロングPUCCH(例えば、図1B)である。当該ロングPUCCHは、4~14シンボルで2ビット以下のUCIを伝送する。PUCCHフォーマット1では、複数のユーザ端末が、例えば、巡回シフト(CS)及び/又は直交拡散符号(OCC:Orthogonal Cover Code)を用いた時間領域(time-domain)のブロック拡散(block-wise spreading)により、同一のPRB内で符号分割多重(CDM)されてもよい。
PUCCHフォーマット2は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI用のショートPUCCH(例えば、図1A)である。当該ショートPUCCHは、1又は2シンボルで2ビットを超えるUCIを伝送する。
PUCCHフォーマット3は、2ビットを超えるUCI用ロングPUCCH(例えば、図1B)であり、同一PRB内で複数のユーザ端末が多重され得る。当該ロングPUCCHは、4~14シンボルで2ビットを超えるUCIを伝送する。PUCCHフォーマット3では、複数のユーザ端末が、CS及び/又はOCCを用いた時間領域のブロック拡散により、同一PRB内で符号分割多重されてもよい。或いは、複数のユーザ端末が、離散フーリエ変換(DFT)前の(周波数領域)のブロック拡散、周波数分割多重(FDM)、櫛の歯状のサブキャリア(Comb)の少なくとも一つを用いて多重されてもよい。また、PUCCHフォーマット3には、DFT拡散前のOCCは適用されなくともよい。
PUCCHフォーマット4は、2ビットを超えるUCI用のロングPUCCH(例えば、図1B)であり、同一PRB内で単一のユーザ端末が多重される。当該ロングPUCCHは、2ビットより大きいUCIを伝送する。PUCCHフォーマット4では、複数のユーザ端末が同一PRB内に多重されない点で、PUCCHフォーマット3と異なってもよい。また、PUCCHフォーマット4では、DFT拡散前にOCCが適用されてもよい。
なお、図2は、一例にすぎず、ロングPUCCHフォーマットは、UCIのビット数Nに基づいて制御されてもよい。例えば、Nビットを超える(又はNビット以上)のUCIには、PUCCHフォーマット3が用いられ、Nビット以下(又はNビット未満)で、2ビットを超えるUCIには、PUCCHフォーマット4が用いられてもよい。N=2であってもよいし、N>2であってもよい。また、PUCCHフォーマット3、4で異なる値のNが使用されてもいい。例えば、PUCCHフォーマット3ではN=2が使用され、PUCCHフォーマット4ではN=100が使用されてもいい。
また、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、ロングPUCCH(例えば、2ビットまでのUCIを伝送するPF1)の期間(ロングPUCCH期間:Long-PUCCH duration)に応じてOCCにより多重されるユーザ端末の数が定められる。OCCにより多重されるユーザ端末の数は、OCC多重キャパシティ(OCC multiplexing capacity)、OCC長(OCC length)又は拡散率(SF:Spreading Factor)等と言い換えることもできる。
図3は、ロングPUCCH期間毎のOCC多重キャパシティの一例を示す図である。図3に示すように、ロングPUCCH期間毎のOCC多重キャパシティMは、当該ロングPUCCH期間内で周波数ホッピングが適用されるか否かによって異なる値が定められてもよい。例えば、図3では、ロングPUCCH期間Nが14シンボルである場合、周波数ホッピングが適用される場合、OCC多重キャパシティは3であり、周波数ホッピングが適用されない場合、OCC多重キャパシティは7である。
上記将来の無線通信システムでは、ロングPUCCH期間及びロングPUCCHの開始位置(開始シンボル)は、ユーザ端末毎に異なることが想定される。図4は、ロングPUCCH期間及びロングPUCCHの開始シンボルの一例を示す図である。
図4A~4Dに示すように、ロングPUCCH期間は、スロットの種類(例えば、ULシンボルのみを含むスロット(ULオンリースロット)、又は、DLシンボル及びULシンボルを含むがULシンボル数がDLシンボル数よりも多いスロット(ULセントリックスロット))によって異なってもよい。ULセントリックスロットでは、DLシンボルとULシンボルとの切り替え用のシンボル(ガード期間(GP:Guard Period))が設けられてもよい。
また、図4A~4D、図5に示すように、ロングPUCCH期間は、ショートPUCCH及び/又はサウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)の有無によって縮められてもよい(shortened)。ショートPUCCHの期間(ショートPUCCH期間)は、例えば、1又は2シンボルであってもよい。また、SRSが配置される期間は、例えば、連続する1、2又は4シンボルであってもよい。
また、ロングPUCCH期間は、ユーザ端末個別(UE個別)にネットワーク(例えば、無線基地局)から通知されてもいい(UE毎に異なる長さのロングPUCCH期間が通知されてもいい)。ロングPUCCH期間の通知の方法は、上位レイヤ及び/又は物理レイヤで通知されてもいいし、上位レイヤで複数の候補が通知され、物理レイヤで候補の中から指定されてもいい。
このように、期間及び/又は開始シンボルが異なる複数のロングPUCCHに周波数ホッピングが適用される場合、当該複数のロングPUCCHの各々のホッピングタイミング(ホッピング境界、ホッピングパターン)は、当該複数のロングPUCCHの各々の期間及び/又は開始位置に基づいてユーザ端末自身で決定されることが想定される。
しかしながら、期間及び/又は開始シンボルが異なる複数のロングPUCCHをそれぞれ用いる複数のユーザ端末が同一スロット内に多重される場合、当該複数のロングPUCCH間でホッピングタイミングが異なる結果、いずれのユーザ端末にも割り当てられない無線リソース(例えば、時間リソース及び/又は周波数リソース)が増加し、無線リソースの利用効率が低下する恐れがある。
そこで、本発明者らは、開始シンボルが同一で期間が所定シンボルだけ異なる複数のロングPUCCH間でホッピングタイミングを一致させることで、無線リソースの利用効率を向上させることを着想した。また、本発明者らは、ロングPUCCH期間の開始シンボルが偶数又は奇数であるかに応じて異なるテーブルを用いてホッピングタイミングを決定すると、ユーザ端末の処理負荷(又はテスト負荷)が増加する恐れがある点に着目し、単一のテーブルを用いて、ロングPUCCHのホッピングタイミングを決定することを着想した。
以下、本実施の形態について詳細に説明する。以下では、「ロングPUCCH」を中心に説明をするが、周波数ホッピングが適用されるショートPUCCHにも適宜適用可能である。また、以下では、14シンボルのスロットでスロットインデックスが#0から開始される場合を想定するが、これに限られない。
(第1の態様)
第1の態様では、ユーザ端末は、ロングPUCCH(上り制御チャネル)の期間(ロングPUCCH期間N)毎のホッピングタイミング(ホッピング境界、ホッピングパターン)を規定する単一のテーブルを用いて、UCIの送信に用いられるロングPUCCHがマッピングされる周波数リソースを制御する。
第1の態様では、ユーザ端末は、ロングPUCCH(上り制御チャネル)の期間(ロングPUCCH期間N)毎のホッピングタイミング(ホッピング境界、ホッピングパターン)を規定する単一のテーブルを用いて、UCIの送信に用いられるロングPUCCHがマッピングされる周波数リソースを制御する。
具体的には、上記単一のテーブルでは、ロングPUCCH期間と、ロングPUCCH期間の開始シンボルのインデックスが偶数である場合におけるロングPUCCHのホッピングタイミングを示す情報(第1ホッピングタイミング情報)と、前記開始シンボルのインデックスが奇数である場合におけるロングPUCCHのホッピングタイミングを示す情報(第2ホッピングタイミング情報)と、が関連付けられてもよい。
図6は、第1の態様に係るホッピングタイミングの決定に用いられるテーブルの一例を示す図である。図6に示されるテーブルでは、ロングPUCCH期間、第1ホッピングタイミング情報及び第2ホッピングタイミング情報が少なくとも関連付けられる。
例えば、図6に示すテーブルでは、第1及び第2ホッピングタイミング情報として、当該ロングPUCCH期間におけるホッピング前後のシンボル数(a,b)がロングPUCCH期間に関連付けられる。
また、図6に示すテーブルでは、ロングPUCCH期間、第1及び第2ホッピングタイミング情報に加えて、OCC多重キャパシティ(OCC)を示す情報が関連付けられてもよい。或いは、図6に示すテーブルでは、OCCを示す情報は関連付けられなくともよい。
図7は、第1の態様に係るロングPUCCH期間毎のホッピングタイミングの一例を示す図である。図7では、図6に示されるテーブルを用いて決定されたホッピングタイミング(ホッピング境界、FH境界)が、PUCCH期間N毎に示される。
なお、図7では、各ロングPUCCH期間においてUCI用のシンボル(UCIシンボル)と当該UCIの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)用のシンボル(DMRSシンボル)とが交互に設けられる例を説明するが、DMRSシンボルの配置パターンは図7に示すものに限られない。また、図7のAスロットは、ULセントリックスロット又はDLセントリックスロット等と呼ばれてもよい。
例えば、図7では、ロングPUCCHがシンボル#2で開始する場合で、かつ、ロングPUCCH期間Nが11シンボルである場合、図6に示されるテーブルに基づいて、ホッピング前後のシンボル数(a,b)=(6,5)が決定される。すなわち、ホッピングタイミングがロングPUCCHの6シンボル目と7シンボル目との間に決定される。
また、図7では、ロングPUCCHがシンボル#3で開始する場合で、かつ、ロングPUCCH期間Nが11シンボルである場合、図6に示されるテーブルに基づいて、ホッピング前後のシンボル数(a,b)=(5,6)が決定される。すなわち、ホッピングタイミングがロングPUCCHの5シンボル目と6シンボル目との間に決定される。
同様に、ロングPUCCHがスロット内の他のシンボルで開始する場合、図6に示されるテーブルを用いて、ロングPUCCH期間Nに応じたホッピング前後のシンボル数(すなわち、ホッピング境界)が決定される。
図7では、開始シンボルのインデックスが同一であり期間が1シンボルだけ異なる複数のロングPUCCH(例えば、14シンボルのロングPUCCHと13シンボルのロングPUCCH)間でホッピングタイミングが一致する。また、図7に示されるホッピングタイミングは、ロングPUCCH期間毎のOCC多重キャパシティ(例えば、図3の周波数ホッピングありの場合)を満たすので、周波数ホッピングが適用される場合にも所定数のユーザ端末(例えば、図3では、14シンボルのロングPUCCHの場合3つのユーザ端末)を同一のロングPUCCHに多重できる。
以上のように、第1の態様では、少なくとも開始シンボルのインデックスが同一であり期間が所定シンボル(例えば、1シンボル)だけ異なる複数のロングPUCCH間でホッピングタイミングを一致させることができるので、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
例えば、図8に示すように、ユーザ端末#1及び#2それぞれのロングPUCCHが同一のシンボル#0で開始する場合であっても、ユーザ端末#2のロングPUCCH期間がユーザ端末#1のロングPUCCHよりも所定シンボル(例えば、図8では、1シンボル)だけ短い結果、当該ユーザ端末#1及び#2間でホッピングタイミングが異なる場合、いずれのユーザ端末にも割り当てられない無線リソース(空白領域)が生じる恐れがある。
一方、図9に示すように、ユーザ端末#1及び#2それぞれのロングPUCCHが同一のシンボル#0で開始する場合、ユーザ端末#2のロングPUCCH期間がユーザ端末#1のロングPUCCHよりも所定シンボル(例えば、図9では、1シンボル)だけ短くても、ユーザ端末#1及び#2間でホッピングタイミングが一致するので、空白期間の発生を防止できる。この結果、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
このように、第1の態様では、ロングPUCCHの開始シンボルが偶数である場合と奇数である場合の双方のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルが用いられる。このため、ホッピングタイミング(ホッピング境界)の決定に用いられるテーブルのサイズを小さくできる(ホッピング境界の種類を少なくできる)ので、ユーザ端末における処理負荷(又はテスト負荷)を軽減できる。
<第1の変更例>
図6に示されるテーブルでは、14シンボルのロングPUCCH期間に、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングを示す情報(第2ホッピングタイミング情報)として(7、7)が関連付けられる。
図6に示されるテーブルでは、14シンボルのロングPUCCH期間に、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングを示す情報(第2ホッピングタイミング情報)として(7、7)が関連付けられる。
一方、1スロットが14シンボルで構成される場合、ロングPUCCH期間が14シンボルで、かつ、開始シンボルが奇数となる場合は想定されない。そこで、第1の変更例では、想定されないロングPUCCH期間と開始シンボルとの組み合わせに対しては、上記単一のテーブルにおいて、ホッピングタイミングを示す情報(例えば、上記(a,b))が関連付けられなくともよい。
図10は、第1の態様の第1の変更例に係るテーブルの一例を示す図である。1スロットが14シンボルで構成される場合、ロングPUCCH期間が14シンボルで、かつ、開始シンボルが奇数となる場合は想定されない。このため、図10に示すように、14シンボルのロングPUCCH期間には、「N/A(not applicable)」が関連付けられてもよい。
第1の変更例では、上記単一のテーブルにおいて、想定されないロングPUCCH期間と開始シンボルとの組み合わせにはN/Aが設定されるので、不要なテスト工程が生じるのを回避できる。
<第2の変更例>
特定のロングPUCCH期間では、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングと、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミング(ホッピング境界)とが同一となることが想定される。例えば、図6では、ロングPUCCH期間が14、12、10、8、6、4シンボル(偶数シンボル数)である場合において、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報とは、同一の値である。
特定のロングPUCCH期間では、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングと、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミング(ホッピング境界)とが同一となることが想定される。例えば、図6では、ロングPUCCH期間が14、12、10、8、6、4シンボル(偶数シンボル数)である場合において、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報とは、同一の値である。
そこで、第2の変更例では、開始シンボルが偶数である場合のホッピングタイミングと開始シンボルが奇数である場合のホッピングタイミングとが同一である場合、共通のホッピングタイミングを示す情報(共通ホッピングタイミング情報)が用いられてもよい。
図11は、第1の態様の第2の変更例に係るテーブルの一例を示す図である。図11に示すテーブルでは、特定のロングPUCCH期間には、開始シンボルのインデックスが偶数である場合と偶数である場合とに共通のホッピングタイミングを示す情報(共通ホッピングタイミング情報)と、が関連付けられる。
例えば、図11に示すテーブルでは、ロングPUCCH期間が偶数シンボル数(例えば、14、12、10、8、6、4)である場合、当該ロングPUCCH期間には、開始シンボルのインデックスが偶数である場合と奇数である場合との共通ホッピングタイミング情報として、ホッピング前後のシンボル数(a,b=(7,7)、(6,6)、(5,5)、(4,4)、(3,3)、(2,2))が関連付けられる。
また、図11に示すテーブルでは、ロングPUCCH期間が奇数シンボル数(例えば、13、11、9、7、5)である場合、当該ロングPUCCH期間に、開始シンボルのインデックスが偶数である場合の第1ホッピングタイミング情報と、開始シンボル奇数である場合の第2ホッピングタイミング情報とが関連付けられてもよい。
第2の変更例では、上記単一のテーブルにおいて、特定のロングPUCCH期間において、開始シンボルが偶数又は奇数のいずれかによってホッピング境界を制御する必要がない(分岐を減らせる)ため、ユーザ端末における処理負荷(又はテスト負荷)を軽減できる。
(第2の態様)
第2の態様では、第1の態様及び第1、第2の変更例で説明したテーブルの値の変更例について説明する。図6、10、11に示すテーブルを用いる場合、特定の期間のロングPUCCHにおいて同一の周波数リソースにマッピングされるUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が所定の閾値(例えば、50%)を満たさず、当該特定の期間のロングPUCCHにおいて特性が劣化する恐れがある。
第2の態様では、第1の態様及び第1、第2の変更例で説明したテーブルの値の変更例について説明する。図6、10、11に示すテーブルを用いる場合、特定の期間のロングPUCCHにおいて同一の周波数リソースにマッピングされるUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が所定の閾値(例えば、50%)を満たさず、当該特定の期間のロングPUCCHにおいて特性が劣化する恐れがある。
そこで、第2の態様において、上記単一のテーブルが、特定の期間の上り制御チャネルのホッピングタイミングが同一の周波数リソースにマッピングされるUCIと復調用参照信号との割合に基づいて、規定される。
図12は、第2の態様に係るホッピング境界の決定に用いられるテーブルの一例を示す図である。図12に示されるテーブルでは、上記第1ホッピングタイミング情報及び/又は第2ホッピングタイミング情報として、特定のロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が、図6に示されるテーブルとは異なる値に設定される。
例えば、開始シンボルが偶数である場合の第1ホッピングタイミング情報として、6シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)は、図6のテーブルでは(3,3)であるのに対して、図12のテーブルでは(2,4)である。また、5シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)は、図6のテーブルでは(3,2)であるのに対して、図12のテーブルでは(2,3)である。
第1ホッピングタイミング情報として6シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が(3、3)である場合、ホッピング後のUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が50%未満となる(図7のDL+GP=8の場合を参照)。一方、当該シンボル数(a,b)が(2、4)である場合、図12に示すように、ホッピング後のUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が50%となる。
同様に、開始シンボルが奇数である場合の第2ホッピングタイミング情報として、7シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)は、図6のテーブルでは(3,4)であるのに対して、図12のテーブルでは(2,5)である。また、6シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)は、図6のテーブルでは(3,3)であるのに対して、図12のテーブルでは(2,4)である。
第2ホッピングタイミング情報として6シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が(3、3)である場合、ホッピング後のUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が50%未満となる(図7のDL+GP=7の場合を参照)。一方、当該シンボル数(a,b)が(2、4)である場合、図12に示すように、ホッピング後のUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が50%となる。
図12に示すテーブルによれば、開始シンボルが同一でロングPUCCH期間が所定シンボルだけ異なる複数のロングPUCCHのホッピングタイミングを揃える場合であっても、特定のロングPUCCH期間において、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIシンボルとDMRSとの割合が所定の閾値(例えば、50%)を満たすので、特定のロングPUCCH期間のロングPUCCHの特性を改善できる。
図13は、第2の態様に係るホッピング境界の決定に用いられるテーブルの更に別の例を示す図である。図13に示されるテーブルでは、上記第1ホッピングタイミング情報及び/又は第2ホッピングタイミング情報として、特定のロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が、図6に示されるテーブルとは異なる値に設定される。
図13に示されるテーブルでは、第1ホッピングタイミング情報として、特定のロングPUCCH期間(ここでは、図12の6及び5シンボルに加えて、10及び9シンボル)に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が、図6に示される偶数用テーブルとは異なる値に設定される。
また、図13に示されるテーブルでは、第2ホッピングタイミング情報として、特定のロングPUCCH期間(ここでは、図12の7及び6シンボルに加えて、11及び10シンボル)に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が、図6に示される奇数用テーブルとは異なる値に設定される。
図13に示すテーブルによれば、図12よりも多い数のロングPUCCH期間において、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIシンボルとDMRSとの割合が所定の閾値(例えば、50%)を満たすので、より多くのロングPUCCH期間において、ロングPUCCHの特性を改善できる。
なお、図12、13に示されるテーブルでは、図6からの変更値の全てが適用されなくともよく、第1ホッピングタイミング情報及び/又は第2ホッピングタイミング情報として、少なくとも一つのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数が変更されればよい。例えば、図12では、開始シンボルが偶数である場合の第1ホッピングタイミング情報だけ(又は、開始シンボルが偶数である場合の第2ホッピングタイミング情報だけ)が変更されてもよい。
また、図12、13では、図6に示されるテーブルからの変更値が示されるが、上記第1の変更例で説明したように、図10に示されるテーブルに同様の変更が適用されてもよい。すなわち、図12、13において、14シンボルのロングPUCCH期間には、第2ホッピングタイミング情報の代わりに「N/A」が関連付けられてもよい。
また、図12、13では、図6に示されるテーブルからの変更値が示されるが、上記第2の変更例で説明したように、図11に示されるテーブルに同様の変更が適用されてもよい。図11に示されるテーブルに適用する場合、開始シンボルが偶数である場合と奇数である場合とに共通のホッピングタイミングが適用されるロングPUCCH期間は、図11とは異なってもよい。
以上のように、第2の態様では、上記単一のテーブルに規定される少なくとも一つのロングPUCCH期間において、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIシンボルとDMRSシンボルとの割合が所定の閾値を満たし、かつ、少なくとも開始シンボルが同一の複数のロングPUCCHにおけるホッピングタイミングが等しくなる。このため、無線リソースの利用効率を向上させながら、特定のロングPUCCH期間のロングPUCCHの特性を改善できる。
(第3の態様)
第3の態様では、第1、第2の態様、第1、第2の変更例の少なくとも一つで説明したテーブルの値の変更例について説明する。図5で説明したように、スロットの最後の最大3シンボルには、ショートPUCCH及び/又はSRSが配置されることが想定される。図6、10-13に示すテーブルでは、開始シンボルのインデックスが同一であっても、ロングPUCCH期間が最大3シンボル異なる複数のロングPUCCH間でホッピングタイミングが一致しない恐れがある。
第3の態様では、第1、第2の態様、第1、第2の変更例の少なくとも一つで説明したテーブルの値の変更例について説明する。図5で説明したように、スロットの最後の最大3シンボルには、ショートPUCCH及び/又はSRSが配置されることが想定される。図6、10-13に示すテーブルでは、開始シンボルのインデックスが同一であっても、ロングPUCCH期間が最大3シンボル異なる複数のロングPUCCH間でホッピングタイミングが一致しない恐れがある。
そこで、第3の態様では、開始シンボルのインデックスが同一である場合、ロングPUCCH期間が最大3シンボル異なっても、複数のロングPUCCH間でホッピングタイミングが一致するように、上記単一のテーブルにおいてロングPUCCH期間毎の第1ホッピングタイミング情報及び/又は第2ホッピングタイミング情報(すなわち、開始シンボルが偶数及び/又は奇数である場合のホッピング前後のシンボル数(a,b))が規定される。
図14は、第3の態様に係るホッピングタイミングの決定に用いられるテーブルの一例を示す図である。図14に示されるテーブルでは、14、13シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)が、図6等とは異なる値に設定される。例えば、14、13シンボルのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数(a,b)は、例えば、図6等では、(7,7)、(7,6)であるのに対して、図14では、(6,8)、(6,7)に規定される。
図14に示されるテーブルによると、図15Aに示されるように、ULオンリースロットにおいて、複数のユーザ端末のロングPUCCHがシンボル#0で開始する場合に、ロングPUCCH期間が最大3シンボルまで異なっても、ホッピングタイミングを一致させることができる。このため、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
また、図14に示されるテーブルによると、図15Bに示されるように、ULセントリックスロットにおいて、複数のユーザ端末のロングPUCCHがシンボル#3で開始する場合に、ロングPUCCH期間が最大3シンボルまで異なっても、ホッピングタイミングを一致させることができる。このため、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
なお、図14に示されるテーブルでは、図13からの変更値の全てが適用されなくともよく、第1ホッピングタイミング情報及び/又は第2ホッピングタイミング情報として、少なくとも一つのロングPUCCH期間に関連付けられるホッピング前後のシンボル数が変更されればよい。
また、図14では、図13に示されるテーブルからの変更値が示されるが、上記第1の変更例で説明したように、図10に示されるテーブルに同様の変更が適用されてもよい。すなわち、図14において、14シンボルのロングPUCCH期間には、第2ホッピングタイミング情報の代わりに「N/A」が関連付けられてもよい。
また、図14では、図13に示されるテーブルからの変更値が示されるが、上記第2の変更例で説明したように、図11に示されるテーブルに同様の変更が適用されてもよい。図11に示されるテーブルに適用する場合、開始シンボルが偶数である場合と奇数である場合とに共通のホッピングタイミングが適用されるロングPUCCH期間は、図11とは異なってもよい。
(その他の態様)
上記第1~第3の態様及び第1、第2の変更例では、スロット内のシンボルインデックスは#0から開始されるものとするが、これに限られない。例えば、スロット内のシンボルインデックスが#1から開始される場合にも偶数用のテーブルと奇数用のテーブルの値を逆にすること等により適宜適用可能である。
上記第1~第3の態様及び第1、第2の変更例では、スロット内のシンボルインデックスは#0から開始されるものとするが、これに限られない。例えば、スロット内のシンボルインデックスが#1から開始される場合にも偶数用のテーブルと奇数用のテーブルの値を逆にすること等により適宜適用可能である。
また、上記第1~第3の態様では、スロット内のシンボル数が14である場合を一例として説明するが、スロット内のシンボル数はこれに限られない。シンボル数が14とは異なる場合にも、本実施の形態を適宜適用可能である。
また、上記第1~第3の態様及び第1、第2の変更例では、単一のテーブルにおいてロングPUCCH期間、開始シンボルが偶数である場合の第1ホッピングタイミング情報及び開始シンボルが奇数である場合の第2ホッピングタイミング情報が関連付けられる場合を説明した。しかしながら、本実施の形態の単一のテーブルは、これに限られない。
図16は、その他の態様に係るホッピングタイミングの決定に用いられるテーブルの一例を示す図である。上記第1~第3の態様及び第1、第2の変更例では、単一のテーブルにおいて、同一のロングPUCCH期間に対して開始シンボルが偶数である場合と奇数である場合のホッピングタイミングが異なる列に規定された。
一方、図16Aに示すように、同一のロングPUCCH期間に対して開始シンボルが偶数である場合と奇数である場合のホッピングタイミングが異なる行に規定されてもよい。例えば、図16Aに示されるように、単一のテーブルにおいて、ロングPUCCH期間と、当該ロングPUCCH期間におけるホッピングタイミングを示す情報(ホッピングタイミング情報)と、ロングPUCCH期間の開始シンボルに関する情報(開始シンボル情報)とが関連付けられてもよい。
また、図11では、複数のホッピングタイミング情報が関連付けられるロングPUCCH期間(例えば、偶数シンボル数のロングPUCCH期間)と、単一のホッピングタイミング情報が関連付けられるロングPUCCH期間(例えば、奇数シンボル数のロングPUCCH期間)とが示される。一方、図16Bに示すように、開始シンボルが偶数である場合と奇数である場合とでホッピングタイミングが異なる場合であっても、単一のロングPUCCH期間には単一のホッピングタイミングを示す情報が関連付けられてもよい。この場合、開始シンボルが偶数であるか又は奇数であるかによって、テーブルの値が読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様及び各変更例に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様及び各変更例に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
図17は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
図17に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
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。無線通信システム1では、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどのサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
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、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
また、各セル(キャリア)では、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。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(TRP)、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)、eNB、gNB、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、5G、NRなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下り(DL)チャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、下りデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの再送制御情報(ACK/NACK)を伝送できる。
無線通信システム1では、上り(UL)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、上りデータチャネル等ともいう)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。下り(DL)信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
図18は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
図18は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
下りリンクで無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り(UL)信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
また、送受信部103は、上りデータチャネル(例えば、PUSCH)又は上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、ユーザ端末20からのUCIを受信する。当該UCIは、下りデータチャネル(例えば、PDSCH)のHARQ-ACK、CSI、SR、ビームの識別情報(例えば、ビームインデックス(BI))、バッファステータスレポート(BSR)の少なくとも一つを含んでもよい。
また、送受信部103は、上位レイヤシグナリングによる制御情報(上位レイヤ制御情報)及び物理レイヤシグナリングによる下り制御情報(DCI)を送信する。具体的には、送受信部103は、PUCCHリソースを示す構成情報、PUCCHフォーマット及び/又は期間を示す情報、ロングPUCCHの開始位置(開始シンボル)を示す情報の少なくとも一つを、物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)及び/又は上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。
図19は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図19は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図19に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのUCI(例えば、CSI及び/又はBI)に基づいて、下りデータチャネル及び/又は上りデータチャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
また、制御部301は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)の構成(フォーマット)を制御し、当該上り制御チャネルに関する制御情報を送信するよう制御してもよい。
また、制御部301は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH)の期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを決定してもよい。
上記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記上り制御チャネルの開始シンボルのインデックスが偶数である場合におけるホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、前記開始シンボルのインデックスが奇数である場合におけるホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報と、が関連付けられてもよい。
また、上記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記開始シンボルのインデックスが偶数である場合と偶数である場合とに共通のホッピングタイミングを示す共通ホッピングタイミング情報と、が関連付けられてもよい。
上記単一のテーブルで規定される前記ホッピングタイミングは、開始シンボルのインデックスが同一であり期間が所定シンボルだけ異なる複数の上り制御チャネル間でホッピングタイミングが一致するように定められてもよい。
上記単一のテーブルで規定される特定の期間のホッピングタイミングは、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIと復調用参照信号用との割合に基づいて定められてもよい。
また、制御部301は、PUCCHリソースを制御してもよい。
制御部301は、上り制御チャネルのフォーマットに基づいて、ユーザ端末20からのUCIの受信処理を行うように、受信信号処理部304を制御してもよい。
制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)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。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示される上り制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図20は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
図20は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上り(UL)データについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCIについても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理の少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
また、送受信部203は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーの下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
また、送受信部203は、上りデータチャネル(例えば、PUSCH)又は上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。
また、送受信部203は、上位レイヤシグナリングによる制御情報(上位レイヤ制御情報)及び物理レイヤシグナリングによる下り制御情報(DCI)を受信する。具体的には、送受信部203は、PUCCHリソースを示す構成情報、PUCCHフォーマット及び/又は期間を示す情報、ロングPUCCHの開始位置(開始シンボル)を示す情報の少なくとも一つを、物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)及び/又は上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。
送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
図21は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図21においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図21に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
また、制御部401は、無線基地局10からの明示的指示又はユーザ端末20における黙示的決定に基づいて、ユーザ端末20からのUCIの送信に用いる上り制御チャネルを制御する。
また、制御部401は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)の構成(フォーマット)を制御してもよい。制御部401は、無線基地局10からの制御情報に基づいて、当該上り制御チャネルのフォーマットを制御してもよい。
また、制御部401は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH)の期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを決定してもよい。
上記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記上り制御チャネルの開始シンボルのインデックスが偶数である場合におけるホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、前記開始シンボルのインデックスが奇数である場合におけるホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報と、が関連付けられてもよい。
また、上記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記開始シンボルのインデックスが偶数である場合と偶数である場合とに共通のホッピングタイミングを示す共通ホッピングタイミング情報と、が関連付けられてもよい。
上記単一のテーブルで規定される前記ホッピングタイミングは、開始シンボルのインデックスが同一であり期間が所定シンボルだけ異なる複数の上り制御チャネル間でホッピングタイミングが一致するように定められてもよい。
上記単一のテーブルで規定される特定の期間のホッピングタイミングは、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIと復調用参照信号用との割合に基づいて定められてもよい。
また、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報に基づいて、PUCCHフォーマットで用いられるPUCCHリソースを決定してもよい。
制御部401は、PUCCHフォーマットに基づいて、UCIの送信処理を行うように、送信信号生成部402、マッピング部403、送受信部203の少なくとも一つを制御してもよい。
制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)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。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現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。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、本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、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
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、送受信ポイント、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、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。
基地局及び/又は移動局は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。
また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
(付記)
以下、本開示の補足事項について付記する。
以下、本開示の補足事項について付記する。
[構成1]
上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、
前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。
[構成2]
前記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記上り制御チャネルの開始シンボルのインデックスが偶数である場合におけるホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、前記開始シンボルのインデックスが奇数である場合におけるホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報と、が関連付けら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]
前記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記開始シンボルのインデックスが偶数である場合と偶数である場合とに共通のホッピングタイミングを示す共通ホッピングタイミング情報と、が関連付けられ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]
前記単一のテーブルで規定される前記ホッピングタイミングは、開始シンボルのインデックスが同一であり期間が所定シンボルだけ異なる複数の上り制御チャネル間でホッピングタイミングが一致するように定めら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]
前記単一のテーブルで規定される特定の期間のホッピングタイミングは、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIと復調用参照信号用との割合に基づいて定めら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]
ユーザ端末において、
上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する工程と、
前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する工程と、
を有することを特徴とする無線通信方法。
上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、
前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。
[構成2]
前記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記上り制御チャネルの開始シンボルのインデックスが偶数である場合におけるホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、前記開始シンボルのインデックスが奇数である場合におけるホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報と、が関連付けら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]
前記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記開始シンボルのインデックスが偶数である場合と偶数である場合とに共通のホッピングタイミングを示す共通ホッピングタイミング情報と、が関連付けられ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]
前記単一のテーブルで規定される前記ホッピングタイミングは、開始シンボルのインデックスが同一であり期間が所定シンボルだけ異なる複数の上り制御チャネル間でホッピングタイミングが一致するように定めら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]
前記単一のテーブルで規定される特定の期間のホッピングタイミングは、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIと復調用参照信号用との割合に基づいて定めら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]
ユーザ端末において、
上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する工程と、
前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する工程と、
を有することを特徴とする無線通信方法。
本出願は、2017年11月29日出願の特願2017-241135に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (6)
- 上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、
前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。 - 前記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記上り制御チャネルの開始シンボルのインデックスが偶数である場合におけるホッピングタイミングを示す第1ホッピングタイミング情報と、前記開始シンボルのインデックスが奇数である場合におけるホッピングタイミングを示す第2ホッピングタイミング情報と、が関連付けられることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記単一のテーブルでは、前記上り制御チャネルの期間と、前記開始シンボルのインデックスが偶数である場合と偶数である場合とに共通のホッピングタイミングを示す共通ホッピングタイミング情報と、が関連付けられることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記単一のテーブルで規定される前記ホッピングタイミングは、開始シンボルのインデックスが同一であり期間が所定シンボルだけ異なる複数の上り制御チャネル間でホッピングタイミングが一致するように定められることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
- 前記単一のテーブルで規定される特定の期間のホッピングタイミングは、同一の周波数リソースにマッピングされるUCIと復調用参照信号用との割合に基づいて定められ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。
- ユーザ端末において、
上り制御チャネルを用いて、上り制御情報(UCI)を送信する工程と、
前記上り制御チャネルの期間毎のホッピングタイミングを規定する単一のテーブルを用いて、前記UCIの送信に用いられる上り制御チャネルがマッピングされる周波数リソースを制御する工程と、
を有することを特徴とする無線通信方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US16/767,477 US20200351864A1 (en) | 2017-11-29 | 2018-11-28 | User terminal and radio communication method |
| EP18884621.6A EP3720216B1 (en) | 2017-11-29 | 2018-11-28 | User terminal and wireless communication method |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017241135 | 2017-11-29 | ||
| JP2017-241135 | 2017-11-29 |
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|---|---|
| WO2019107432A1 true WO2019107432A1 (ja) | 2019-06-06 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/043821 Ceased WO2019107432A1 (ja) | 2017-11-29 | 2018-11-28 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
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| WO (1) | WO2019107432A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3471321A4 (en) * | 2017-03-21 | 2020-02-19 | LG Electronics Inc. -1- | Method for transmitting and receiving physical uplink control channel between terminal and base station in wireless communication system, and apparatus for supporting said method |
-
2018
- 2018-11-28 US US16/767,477 patent/US20200351864A1/en not_active Abandoned
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- 2018-11-28 EP EP18884621.6A patent/EP3720216B1/en active Active
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| Title |
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| "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300 V8.12.0, April 2010 (2010-04-01) |
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| NTT DOCOMO INC.: "Long-PUCCH for UCI of up to 2 bits", 3GPP TSG RAN WG1 #90B R1-1718210, vol. RAN WG1, 3 October 2017 (2017-10-03), pages 1 - 9, XP051352918 * |
| See also references of EP3720216A4 |
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| US10693523B2 (en) | 2017-03-21 | 2020-06-23 | Lg Electronics Inc. | Method and device for transmitting and receiving physical uplink control channel between user equipment and base station in wireless communication system |
| US10911097B2 (en) | 2017-03-21 | 2021-02-02 | Lg Electronics Inc. | Method and device for transmitting and receiving physical uplink control channel between user equipment and base station in wireless communication system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| EP3720216B1 (en) | 2025-07-02 |
| EP3720216A1 (en) | 2020-10-07 |
| US20200351864A1 (en) | 2020-11-05 |
| EP3720216A4 (en) | 2021-08-25 |
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