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WO2019225687A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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Publication number
WO2019225687A1
WO2019225687A1 PCT/JP2019/020404 JP2019020404W WO2019225687A1 WO 2019225687 A1 WO2019225687 A1 WO 2019225687A1 JP 2019020404 W JP2019020404 W JP 2019020404W WO 2019225687 A1 WO2019225687 A1 WO 2019225687A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
signal
user terminal
unit
frequency
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/020404
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 村山
浩樹 原田
和晃 武田
聡 永田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of WO2019225687A1 publication Critical patent/WO2019225687A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT), 3GPP (3 rd Generation Partnership Project) Rel.14,15,16 ⁇ also called, etc.) have also been studied.
  • the frequency band (licensed band, licensed carrier, licensed component carrier (CC) etc.) licensed by the operator (operator)
  • the specification has been performed on the assumption that exclusive operation will be performed.
  • 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, or the like is used as the license CC.
  • a frequency band (unlicensed band, unlicensed carrier, unlicensed CC) different from the above-mentioned license band. (Also called) is supported.
  • the unlicensed band for example, a 2.4 GHz band or a 5 GHz band that can use Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is assumed.
  • a carrier aggregation (CA) that integrates a carrier (CC) of a license band and a carrier (CC) of an unlicensed band is supported. Communication performed using the unlicensed band together with the license band is referred to as LAA (License-Assisted Access).
  • LAA is being used in future wireless communication systems (for example, 5G, 5G +, NR, Rel. 15 and later).
  • license connectivity and unlicensed band dual connectivity DC: Dual Connectivity
  • SA unlicensed band stand-alone
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the unlicensed carrier is a band shared by a plurality of carriers
  • transmission of other devices for example, wireless base stations, user terminals, Wi-Fi (registered trademark) devices, etc.
  • Listening to confirm presence / absence is performed. Listening is also called LBT: Listen Before Talk, CCA: Clear Channel Assessment, Carrier Sense or Channel Access Operation: channel access procedure, etc.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to provide a user terminal capable of appropriately performing interlaced transmission when the total usable bandwidth is variable. .
  • a user terminal uses an interlace composed of a plurality of frequency resources arranged at predetermined frequency intervals within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission.
  • a transmission unit that transmits a signal; and a control unit that controls the predetermined frequency interval in which the plurality of frequency resources constituting the interlace are arranged.
  • interlaced transmission when the total available bandwidth is variable, interlaced transmission can be performed appropriately.
  • the license carrier is a carrier having a frequency allocated exclusively to one operator.
  • An unlicensed carrier is a carrier having a frequency shared by a plurality of business operators and RATs.
  • a license carrier is also called a component carrier (CC: Component Carrier), a cell, a primary cell (PCell: Primary Cell), a secondary cell (SCell: Secondary Cell), a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell), or the like.
  • the unlicensed carrier is also called NR-U (NR-Unlicensed), CC, unlicensed CC, cell, LAA SCell (License-Assisted Access SCell) or the like.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • LAA Licensed Assisted Access
  • CA carrier aggregation
  • SA stand-alone
  • a transmission point for example, a radio base station (gNB, eNB), a user terminal (UE), or the like
  • gNB radio base station
  • UE user terminal
  • the transmission point performs listening (LBT) at a timing before a predetermined period before the transmission timing.
  • the transmission point for executing LBT is the timing of a predetermined period before the transmission timing (for example, the immediately preceding subframe), and the entire target carrier band (for example, one component carrier (CC)) )
  • the entire target carrier band for example, one component carrier (CC)
  • CC component carrier
  • listening means that a certain transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) exceeds a predetermined level (for example, predetermined power) from another transmission point before transmitting a signal.
  • a predetermined level for example, predetermined power
  • the listening performed by the transmission point is also called LBT (Listen Before Talk), CCA (Clear Channel Assessment), carrier sense or channel access procedure.
  • an access method with collision control also referred to as Receiver assisted access or Receiver assisted LBT may be applied.
  • the transmission point When the transmission point confirms that no other device is communicating, it transmits using the carrier. For example, when the reception power measured by listening is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is in a free state and performs transmission.
  • the channel is in a free state means that the channel is not occupied by a specific system, and the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the like.
  • the transmission point when the transmission point detects that another device is in use even in a part of the target carrier band, the transmission point stops its transmission process. For example, when the transmission point detects that the received power of a signal from another device related to the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy and does not perform transmission. In the busy state, the channel can be used only after listening again and confirming that it is in the free state. Note that the channel free state / busy state determination method using the LBT is not limited to this.
  • interference between LAA and Wi-Fi, interference between LAA systems, etc. can be avoided. be able to. Further, even when transmission points are controlled independently for each operator who operates the LAA system, interference can be reduced without grasping each control content by the LBT.
  • RA random access
  • the distance between a radio base station that forms an unlicensed carrier cell (also referred to as LAA SCell) and the UE is different from the distance between the radio base station that forms a licensed carrier primary cell (PCell: Primary Cell) and the UE.
  • the transmission timing for SCell is assumed to be different from the transmission timing for PCell.
  • Random access is performed at the time of initial connection, synchronization establishment, communication restart, etc., and can be divided into two types: collision type random access (CBRA) and non-collision type random access (Non-CBRA). it can.
  • the non-collision type random access may be referred to as contention-free RA (CFRA: Contention-Free Random Access).
  • a user terminal transmits a preamble randomly selected from a plurality of random access preambles (contention preambles) prepared in a cell using a physical random access channel (PRACH).
  • contention preambles random access preambles
  • PRACH physical random access channel
  • a user terminal transmits a UE-specific random access preamble (dedicated preamble) allocated from the network in advance by PRACH. In this case, since different random access preambles are allocated between user terminals, no collision occurs.
  • UE-specific random access preamble dedicated preamble
  • Collision type random access may be performed at the time of initial connection, uplink communication start or restart, for example.
  • Non-collision type random access may be performed, for example, at the time of handover, downlink communication start or restart, and the like.
  • LAA SCell non-collision type random access is assumed, but collision type random access may be performed.
  • PRACH preamble formats PRACH preamble formats
  • the RA (Random Access) preamble using each PRACH format includes a RACH OFDM symbol.
  • the RA preamble may include at least one of a cyclic prefix (CP) and a guard period (GP).
  • CP cyclic prefix
  • GP guard period
  • the PRACH formats 0 to 3 shown in FIG. 1 use a long sequence preamble sequence in the RACH OFDM symbol.
  • the PRACH formats A1 to A3, B1 to B4, C0, and C2 shown in FIG. 2 use a short sequence preamble sequence in the RACH OFDM symbol.
  • the frequency of the unlicensed carrier may be within the frequency range of either FR (Frequency Range) 1 or FR2.
  • FR1 may be a frequency range lower than the predetermined frequency
  • FR2 may be a frequency range higher than the predetermined frequency.
  • the predetermined frequency may be 7 GHz.
  • FR1 may be a 5 GHz band or a 6 GHz band.
  • FR2 may be a 60 GHz band.
  • the preamble sequence may be a Zadoff-Chu (ZC) sequence.
  • the preamble sequence length may be 839 (long sequence) or 139.
  • the preamble sequence may be mapped to a frequency resource (for example, subcarrier) allocated to the PRACH.
  • the RA preamble may use one of a plurality of numerologies.
  • the subcarrier spacing (SCS) for the long sequence of NR FR1 may be either 1.25 or 5 kHz.
  • the SCS for the short sequence of NR FR1 may be either 15 or 30 kHz.
  • the SCS for the short sequence of NR FR2 may be either 60 or 120 kHz.
  • the SCS for LTE long sequences may be 1.25 kHz.
  • the SCS for LTE short sequences may be 7.5 kHz.
  • the use of 5 GHz as one of the unlicensed carriers the occupied channel bandwidth (including 99% of the signal power)
  • OCB Occupied Channel Bandwidth must be 80% or more of the available bandwidth (for example, system bandwidth).
  • PSD Power Spectral Density
  • the PRACH may not satisfy the OCB rules depending on the PRACH neurology.
  • other uplink signals for example, uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), uplink shared channel (PUSCH)
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • interlaced transmission refers to multi-cluster transmission in units of predetermined frequency resources (for example, one or more resource blocks (RB) or one or more subcarriers), block IFDMA (Block Interleaved Frequency Division Multiple Access), etc. May be called.
  • One interlace may be defined as a set of a plurality of frequency resources allocated at a predetermined frequency interval (for example, 10 RB interval).
  • one interlace may be defined as a resource set mapped using the same resource (RB or cluster) pattern for each predetermined range (for example, 10 RBs) in the frequency direction.
  • Each frequency resource distributed in the frequency direction included in one interlace may be referred to as a cluster.
  • One cluster may be composed of one or more consecutive RBs, subcarriers, resource block groups, and the like. Although it is assumed that frequency hopping within the cluster is not applied, the frequency hopping may be applied.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of interlaced transmission.
  • the total available bandwidth eg, system bandwidth
  • interlace #i has index values ⁇ i, i + 10, i + 20,..., I + 90 ⁇ . It is composed of 10 RBs (clusters).
  • interlaces # 0 to # 9 are provided.
  • one or more interlaces may be allocated as frequency resources for uplink signals.
  • variable bands such as 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz can be used depending on the availability.
  • 20 MHz is assumed, and it is not assumed that the entire usable bandwidth is variable.
  • the unlicensed carrier uses a band wider than 20 MHz (for example, 40 MHz, 80 MHz), even if interlaced transmission is performed at 20 MHz, a bandwidth that is 80% or more of the bandwidth that can be used by the OCB In other words, there is a possibility that the above-mentioned OCB restriction cannot be satisfied.
  • the present inventors control the predetermined frequency interval in which a plurality of frequency resources constituting the interlace are arranged, so that the entire usable bandwidth is variable (for example, a bandwidth wider than 20 MHz).
  • the idea was to satisfy the above OCB constraints even when the width was also available.
  • the user terminal is configured with a plurality of frequency resources arranged at predetermined intervals (frequency intervals) within a predetermined bandwidth in an unlicensed carrier (a carrier on which listening is performed before transmission).
  • the uplink signal is transmitted using the interlace. Further, the user terminal controls the predetermined interval in which the plurality of frequency resources configuring the interlace are arranged.
  • the uplink signal is, for example, a random access channel (also referred to as PRACH, random access preamble, RACH preamble, preamble, etc.), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) may be used.
  • a random access channel also referred to as PRACH, random access preamble, RACH preamble, preamble, etc.
  • PUCCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Each of a plurality of frequency resources constituting an interlace may be composed of one or more continuous RBs.
  • the user terminal configures the total number (y_RB) of RBs constituting the predetermined bandwidth (y_BW), the total number of RBs (x_RB) constituting the plurality of frequency resources in the interlace, and each frequency resource in the interlace
  • the predetermined interval (x_INTRB) may be controlled based on at least one of the number of consecutive RBs (x_CONSIGRB).
  • the user terminal may determine an interval (x_INTRB) between frequency resources in the interlace using the following steps 1 to 4. Note that the order of steps 1 to 3 is not limited to this, and may be switched.
  • the user terminal has at least one of a predetermined bandwidth (y_BW [Hz]), a subcarrier interval (x_SCS [Hz]), and the number of resource elements (RE: Resource Element) per RB (N_RB). Based on the above, the total number (y_RB) of RBs constituting the predetermined bandwidth may be determined.
  • N_RB may be the number of REs in the frequency direction per RB, the number of subcarriers per RB, and the like.
  • the user terminal may determine the total number (y_RB) of RBs constituting the predetermined bandwidth using the following formula (1).
  • y_RB floor (y_BW / x_SCS / N_RB)
  • step 2 the user terminal determines a plurality of frequency resources in the interlace based on at least one of the total number of subcarriers (x_SC) and the number of REs per RB (N_RB) used for uplink signal transmission. You may determine the total number (x_RB) of RB to comprise.
  • the user terminal may determine the total number (x_RB) of RBs constituting a plurality of frequency resources in the interlace using the following equation (2).
  • x_RB ceil (x_SC / N_RB)
  • step 3 the user terminal performs interlaced based on at least one of the total number of RBs (x_RB) constituting a plurality of frequency resources in the interlace and the total number of RBs (y_RB) constituting the predetermined bandwidth.
  • the number of consecutive RBs constituting each frequency resource (x_CONSIGRB) may be determined.
  • the user terminal may determine the number of consecutive RBs (x_CONSIGRB) constituting each frequency resource in the interlace using the following equation (3).
  • x_CONSIGRB ceil (x_RB / (y_RB-x_RB))
  • step 4 the total number of RBs constituting the entire bandwidth to be used (y_RB) determined in step 1, the total number of RBs used in uplink signal transmission (x_RB) determined in step 2, and the above interlace
  • the number of RBs (x_INTRB) serving as an interval between the frequency resources in the interlace may be determined based on at least one of the number of consecutive RBs (x_CONSIGRB) constituting each frequency resource.
  • the user terminal may determine the number of RBs (x_INTRB) serving as an interval between the frequency resources in the interlace using the following equation (4).
  • x_INTRB floor (y_RB / ceil (x_RB / x_CONSIGRB))-x_CONSIGRB
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of control of an interval between frequency resources in an interlace according to the first aspect.
  • the total number (x_RB) of RBs used for uplink signal transmission is 10 RBs
  • the number of consecutive RBs (x_CONSIGRB) constituting each frequency resource in the interlace is 1 RB
  • the predetermined bandwidth (y_BW [Hz]) expands to 20 ⁇ 10 6 Hz (20 MHz), 40 ⁇ 10 6 Hz (40 MHz), and 80 ⁇ 10 6 Hz (80 MHz)
  • the number of RBs (x_INTRB) serving as an interval between frequency resources of interlace # 0 may be increased.
  • the predetermined bandwidth in which interlaced transmission is performed may be configured with a predetermined ratio or more of the bandwidth that can be used by the unlicensed carrier.
  • the OCB including 99% of the power of the signal only needs to have a bandwidth of 80% or more of the entire bandwidth.
  • the predetermined bandwidth in which the interlaced transmission is performed does not have to be the entire bandwidth of the unlicensed carrier, and may be a bandwidth of a predetermined ratio (for example, 80%) or more.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of control of an interval between frequency resources in an interlace according to the first aspect.
  • the user terminal may satisfy the relationship of Expression (5) in terms of the total number of RBs (y_RB) constituting the predetermined bandwidth.
  • Expression (5) (X_CONSIGRB + x_INTRB) x ceil (x_RB / x_CONSIGRB) ⁇ y_RB
  • intervals between frequency resources in an interlace need not be equal, and some intervals in the interlace may be different from other intervals. For example, when a fraction is generated by the total number (y_RB) of RBs constituting a predetermined bandwidth, some (for example, last) intervals may be different from other intervals.
  • the interval between the frequency resources constituting the interlace is controlled according to the entire bandwidth to be used. Therefore, even when the total available bandwidth is variable depending on the free bandwidth of the unlicensed carrier, it is possible to appropriately perform the interlaced transmission of the uplink signal while satisfying the OCB constraint.
  • the unlicensed carrier has been described as an example.
  • the present invention may be applied to a license carrier.
  • the present invention may be applied to a carrier that requires listening before transmission (a carrier for which listening is set), or a carrier that does not require listening before transmission (a carrier for which listening is not set). ) May be applied.
  • the radio base station may notify the UE of configuration information (for example, subcarrier interval, number of subcarriers per RB, predetermined bandwidth, etc.) related to interlaced transmission.
  • Information includes RMSI (Remaining Minimum System Information), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block), etc.) ), MAC (Medium Access Control) signaling), physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • upper layer signaling for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block), etc.
  • MIB Master Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • DCI downlink control information
  • the first aspect may be applied not only to the uplink signal but also to the downlink signal.
  • the first aspect may be applied to any operational form of LAA system such as dual connectivity (DC), carrier aggregation (CA), or stand-alone (SA) with a license carrier.
  • DC dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • SA stand-alone
  • an unlicensed carrier may be used for at least one cell.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may receive an uplink signal (for example, PRACH, PUCCH, PUSCH, etc.). Specifically, the transmission / reception section 103 uses an interlace composed of a plurality of frequency resources arranged at predetermined frequency intervals within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission, and uses an uplink signal. May be received.
  • an uplink signal for example, PRACH, PUCCH, PUSCH, etc.
  • the transmission / reception section 103 uses an interlace composed of a plurality of frequency resources arranged at predetermined frequency intervals within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission, and uses an uplink signal. May be received.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a downlink signal. Specifically, the transmission / reception unit 103 uses the interlace formed of a plurality of frequency resources arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission, to transmit a downlink signal. May be sent.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink signals (for example, PDSCH, PDCCH, synchronization signals, etc.) and uplink signals (for example, PUSCH, PUCCH, PRACH, etc.).
  • scheduling for example, resource allocation
  • downlink signals for example, PDSCH, PDCCH, synchronization signals, etc.
  • uplink signals for example, PUSCH, PUCCH, PRACH, etc.
  • the control unit 301 transmits a downlink signal on a carrier (for example, an unlicensed carrier) that performs listening before downlink transmission to the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303. May be controlled.
  • a carrier for example, an unlicensed carrier
  • control unit 301 may control at least one of generation and transmission of setting information related to interlaced transmission.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 Based on an instruction from the control unit 301, the measurement unit 305 performs LBT on a carrier on which LBT is set (for example, an unlicensed carrier), and the LBT result (for example, whether the channel state is free or busy). May be output to the control unit 301.
  • a carrier on which LBT is set for example, an unlicensed carrier
  • the LBT result for example, whether the channel state is free or busy
  • the measurement unit 305 for example, received power of a received signal (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), uplink You may measure about propagation path information (for example, CSI) etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • uplink You may measure about propagation path information (for example, CSI) etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit an uplink signal (for example, PRACH, PUCCH, PUSCH, etc.). Specifically, the transmission / reception unit 203 uses an interlace composed of a plurality of frequency resources arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission, and uses an uplink signal. May be sent.
  • an uplink signal for example, PRACH, PUCCH, PUSCH, etc.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a downlink signal. Specifically, the transmission / reception unit 203 uses the interlace composed of a plurality of frequency resources arranged at a predetermined frequency interval within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission, to transmit a downlink signal. May be received.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 controls reception of DCI. Specifically, the control unit 401 monitors the search space (blind decoding) and detects DCI. The control unit 401 may control PDSCH reception based on the DCI. Moreover, the control part 401 may control transmission of PUSCH based on DCI.
  • control unit 401 based on the LBT result obtained by the measurement unit 405, transmits to the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403 an uplink signal in a carrier (for example, an unlicensed carrier) that performs listening before uplink transmission. May be controlled.
  • a carrier for example, an unlicensed carrier
  • control unit 401 uses an interlace composed of a plurality of frequency resources arranged at predetermined intervals (frequency intervals) within a predetermined bandwidth in a carrier on which listening is performed before transmission. May be controlled.
  • the control unit 401 may control the predetermined interval in which the plurality of frequency resources constituting the interlace are arranged.
  • Each of the plurality of frequency resources constituting the interlace may be composed of one or more continuous resource blocks.
  • the control unit 401 determines the predetermined bandwidth based on at least one of the total number of resource blocks that configure the predetermined bandwidth, the total number of resource blocks that configure the plurality of frequency resources, and the number of consecutive resource blocks.
  • the interval may be controlled.
  • the control unit 401 may determine the total number of resource blocks constituting the predetermined bandwidth based on at least one of the predetermined bandwidth, the subcarrier interval, and the number of resource elements per resource block. Good.
  • the control unit 401 determines the total number of resource blocks constituting the plurality of frequency resources based on at least one of the total number of subcarriers used for transmission of the uplink signal and the number of resource elements per resource block. It is characterized by doing.
  • the control unit 401 determines each frequency resource in the interlace based on at least one of a total number of resource blocks constituting a plurality of frequency resources in the interlace and a total number of resource blocks constituting the predetermined bandwidth. You may determine the number of the continuous resource blocks to comprise.
  • the predetermined bandwidth may be a predetermined ratio (for example, 80%) or more of the bandwidth that can be used by the unlicensed carrier.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 performs measurement using the downlink reference signal transmitted from the radio base station 10.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 performs LBT on a carrier on which LBT is set based on an instruction from the control unit 401.
  • the measurement unit 405 may output an LBT result (for example, a determination result of whether the channel state is free or busy) to the control unit 401.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, received power (for example, RSRP), received quality (for example, RSRQ, received SINR), downlink channel information (for example, CSI), and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block is realized using one device physically or logically coupled, or two or more devices physically or logically separated may be directly or indirectly (for example, (Using wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be constituted by.
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meaning.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the neurology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • bandwidth For example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver in frequency domain
  • TTI Transmission Time Interval
  • number of symbols per TTI radio frame configuration
  • transceiver in frequency domain It may indicate at least one of a specific filtering process to be performed and a specific windowing process to be performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. A mini-slot may be composed of fewer symbols than slots.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in units of time larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, a code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, 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, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or may be expressed using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • the software uses websites using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be called terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, and a pico cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the terms “cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • Mobile station 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.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmission device, a reception device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unattended moving body (for example, a drone, an autonomous driving vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the radio base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • the communication between the radio base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called))
  • a plurality of user terminals for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called)
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure 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.
  • the present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase“ based on ”does not mean“ based only on, ”unless expressly specified otherwise.
  • the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination (decision)” includes determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table, (Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining”.
  • determination (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”.
  • determination is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the “maximum transmission power” described in this disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection is any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) region, and the like.

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Abstract

使用可能な全体の帯域幅が可変である場合、インターレース型送信を適切に行うこと。本開示の一態様に係るユーザ端末は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、上り信号を送信する送信部と、前記インターレースを構成する前記複数の周波数リソースが配置される前記所定の周波数間隔を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 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)、3GPP(3rd Generation Partnership Project) Rel.14、15、16~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、Rel.8-12)では、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)、ライセンスキャリア(licensed carrier)、ライセンスコンポーネントキャリア(CC)等ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスCCとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)では、周波数帯域を拡張するため、上記ライセンスバンドとは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCCともいう)の利用がサポートされている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などが想定される。
 具体的には、Rel.13では、ライセンスバンドのキャリア(CC)とアンライセンスバンドのキャリア(CC)とを統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)がサポートされる。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLAA(License-Assisted Access)と称する。
 LAAの利用は、将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、Rel.15以降)でもLAAの利用が検討されている。将来的には、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスバンドのスタンドアローン(SA:Stand-Alone)もLAAの検討対象となる可能性がある。
 アンライセンスキャリアは複数の事業者などが共用する帯域であるため、信号の送信前には、他の装置(例えば、無線基地局、ユーザ端末、Wi-Fi(登録商標)装置など)の送信の有無を確認するリスニングが行われる。リスニングは、LBT:Listen Before Talk、CCA:Clear Channel Assessment、キャリアセンス又はチャネルアクセス動作:channel access procedure等とも呼ばれる
 このような送信前のリスニングが必要なキャリア(アンライセンスキャリア)の利用については、所定の制約(regulation)を定めている国、地域などが存在する。この制約を満たすため、所定の帯域幅内で所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースを用いて信号を送信する“インターレース型送信”を用いることが検討されている。しかしながら、使用可能な全体の帯域幅が可変である場合、当該インターレース型送信を適切に行うことができない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、使用可能な全体の帯域幅が可変である場合、インターレース型送信を適切に行うことが可能なユーザ端末を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、上り信号を送信する送信部と、前記インターレースを構成する前記複数の周波数リソースが配置される前記所定の周波数間隔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、使用可能な全体の帯域幅が可変である場合、インターレース型送信を適切に行うことができる。
長系列用PRACHフォーマットの一例を示す図である。 短系列用PRACHフォーマットの一例を示す図である。 PRACH基本設計の一例を示す図である。 インターレース型送信の一例を示す図である。 第1の態様に係るインターレース型送信におけるインターバルの制御の一例を示す図である。 第1の態様に係るインターレース型送信におけるインターバルの制御の他の例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR、Rel.15以降)では、ライセンスキャリア(ライセンスバンド内のキャリア)だけでなく、アンライセンスキャリア(アンライセンスバンド内のキャリア)を通信に用いることが検討されている。ライセンスキャリアは、一事業者に専用に割り当てられた周波数のキャリアである。アンライセンスキャリアは、複数の事業者、RAT間などで共用する周波数のキャリアである。
 ライセンスキャリアは、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル、プライマリセル(PCell:Primary Cell)、セカンダリセル(SCell:Secondary Cell)、プライマリセカンダリセル(PSCell:Primary Secondary Cell)等ともよばれる。また、アンライセンスキャリアは、NR-U(NR-Unlicensed)、CC、アンライセンスCC、セル、LAA SCell(License-Assisted Access SCell)等とも呼ばれる。
 アンライセンスキャリアでNR等を運用するシステム(例えば、LAA(Licensed Assisted Access)システム)においては、他事業者のNR又はLTE、無線LAN(Local Area Network)又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。なお、LAAシステムの運用形態は、ライセンスキャリアとのデュアルコネクティビティ(DC)、キャリアアグリゲーション(CA)又はスタンドアローン(SA)のいずれであってもよく、LAA、NR-Uなどと呼ばれてもよい。
 一般に、アンライセンスキャリアを用いて通信を行う送信ポイント(例えば、無線基地局(gNB、eNB)、ユーザ端末(UE)など)は、当該アンライセンスキャリアで通信を行っている他のエンティティ(例えば、他のUE)を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。
 このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング(LBT)を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミング(例えば、直前のサブフレーム)で、対象となるキャリア帯域全体(例えば、1コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))をサーチし、他の装置(例えば、無線基地局、UE、Wi-Fi装置など)が当該キャリア帯域で通信しているか否かを確認する。
 なお、本明細書において、リスニングとは、ある送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末など)が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル(例えば、所定電力)を超える信号が送信されているか否かを検出/測定する動作を指す。また、送信ポイントが行うリスニングは、LBT(Listen Before Talk)、CCA(Clear Channel Assessment)、キャリアセンス又はチャネルアクセス動作(channel access procedure)等とも呼ばれる。また、アンライセンスキャリアでは、衝突制御付きのアクセス方式(Receiver assistedアクセス、Receiver assisted LBT等ともいう)が適用されてもよい。
 送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、リスニングで測定した受信電力が所定の閾値以下である場合、チャネルがフリー状態であると判断し送信を行う。「チャネルがフリー状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャネルが占有されていないことをいい、チャネルがアイドルである、チャネルがクリアである、チャネルがフリーである、などともいう。
 一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャネルはビジー状態であると判断し、送信を行わない。ビジー状態の場合、当該チャネルは、改めてリスニングを行いフリー状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。なお、LBTによるチャネルのフリー状態/ビジー状態の判定方法は、これに限られない。
 以上述べたように、LAAシステムにおいて、送信ポイントに、LBTメカニズムに基づく同一周波数内における干渉制御を導入することにより、LAAとWi-Fiとの間の干渉、LAAシステム間の干渉などを回避することができる。また、LAAシステムを運用するオペレータ毎に、送信ポイントの制御を独立して行う場合であっても、LBTによりそれぞれの制御内容を把握することなく干渉を低減することができる。
 ところで、アンライセンスキャリアのセルであっても、上り送信タイミング調整のためにランダムアクセス(RA:Random Access)手順を行う必要がある場合がある。例えば、アンライセンスキャリアのセル(LAA SCellともいう)を形成する無線基地局とUEとの距離が、ライセンスキャリアのプライマリセル(PCell:Primary Cell)を形成する無線基地局とUEとの距離と異なる場合など、SCell用の送信タイミングは、PCell用の送信タイミングと異なると想定される場合等である。
 ランダムアクセスは、初期接続や同期確立、通信再開などに際して行われ、衝突型ランダムアクセス(CBRA:Contention-Based Random Access)と非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA)という2種類のタイプに分けることができる。なお、非衝突型ランダムアクセスは、コンテンションフリーRA(CFRA:Contention-Free Random Access)と呼ばれてもよい。
 衝突型ランダムアクセスにおいて、ユーザ端末は、セル内に用意された複数のランダムアクセスプリアンブル(contention preamble)からランダムに選択したプリアンブルを物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)で送信する。この場合、ユーザ端末間で同一のランダムアクセスプリアンブルを使用することにより、衝突(Contention)が発生する可能性がある。
 非衝突ランダムアクセスにおいて、ユーザ端末は、あらかじめネットワークから割り当てられたUE固有のランダムアクセスプリアンブル(dedicated preamble)をPRACHで送信する。この場合、ユーザ端末間で異なるランダムアクセスプリアンブルが割り当てられているため、衝突が発生することはない。
 衝突型ランダムアクセスは、例えば、初期接続、上りリンクの通信開始又は再開など際して行われてもよい。非衝突型ランダムアクセスは、例えば、ハンドオーバ、下りリンクの通信開始又は再開などに際して行われてもよい。LAA SCellでは、非衝突型ランダムアクセスが想定されるが、衝突型ランダムアクセスが行われてもよい。
 上記将来の無線通信システムでは、複数のPRACHフォーマット(PRACHプリアンブルフォーマット)が検討されている。
 各PRACHフォーマットを用いるRA(Random Access)プリアンブルは、RACH OFDMシンボルを含む。更に、RAプリアンブルは、サイクリックプレフィックス(CP)、ガード期間(GP)の少なくとも1つを含んでもよい。例えば、図1に示すPRACHフォーマット0~3は、RACH OFDMシンボルにおいて、長系列(long sequence)のプリアンブル系列を用いる。図2に示すPRACHフォーマットA1~A3、B1~B4、C0、C2は、RACH OFDMシンボルにおいて、短系列(short sequence)のプリアンブル系列を用いる。
 アンライセンスキャリアの周波数は、FR(Frequency Range)1及びFR2のいずれかの周波数範囲内であってもよい。FR1は、所定周波数よりも低い周波数範囲であり、FR2は、所定周波数よりも高い周波数範囲であってもよい。NR-Uにおいて、所定周波数は7GHzであってもよい。例えば、FR1は、5GHz帯であってもよいし、6GHz帯であってもよい。FR2は、60GHz帯であってもよい。
 図3に示すように、プリアンブル系列は、Zadoff-Chu(ZC)系列であってもよい。プリアンブル系列長は、839(長系列)、139のいずれかであってもよい。プリアンブル系列は、PRACHに割り当てられた周波数リソース(例えば、サブキャリア)にマップされてもよい。
 RAプリアンブルは、複数のニューメロロジーの1つを用いてもよい。NRのFR1の長系列のためのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)は、1.25、5kHzのいずれかであってもよい。NRのFR1の短系列のためのSCSは、15、30kHzのいずれかであってもよい。NRのFR2の短系列のためのSCSは、60、120kHzのいずれかであってもよい。LTEの長系列のためのSCSは、1.25kHzであってもよい。LTEの短系列のためのSCSは、7.5kHzであってもよい。
 また、アンライセンスキャリアを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(ETSI:European Telecommunications Standards Institute)の規則(regulation)によれば、アンライセンスキャリアの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(OCB:Occupied Channel Bandwidth)が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(PSD:Power Spectral Density)に関する制約が規定されている。
 しかしながら、PRACHのニューメロロジーによっては、PRACHがOCBの規則を満たさない場合がある。また、PRACHだけでなく、他の上り信号(例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel))がOCBの規則を満たさない恐れがある。
 そこで、インターレース型送信をサポートすることで、アンライセンスキャリアの上り信号を広帯域で送信可能とすることが検討されている。
 ここで、インターレース型送信とは、所定の周波数リソース(例えば、一以上のリソースブロック(RB)又は一以上のサブキャリア)単位でのマルチクラスタ送信、ブロックIFDMA(Block Interleaved Frequency Division Multiple Access)等とも呼ばれてもよい。1つのインターレースは、所定の周波数間隔(例えば、10RB間隔)で割り当てられる複数の周波数リソースのセットと定義されてもよい。また、1つのインターレースは、周波数方向の所定範囲(例えば、10RB)毎に同一のリソース(RB、又はクラスタ)パターンを用いてマッピングされるリソースセットと定義されてもよい。
 1インターレースに含まれる周波数方向に分散した各周波数リソースは、それぞれ、クラスタと呼ばれてもよい。1クラスタは、1以上の連続するRB、サブキャリア、リソースブロックグループなどで構成されればよい。なお、クラスタ内での周波数ホッピングは適用されないことが想定されているが、当該周波数ホッピングが適用されてもよい。
 図4は、インターレース型送信の一例を示す図である。例えば、図4では、使用可能な全体の帯域幅(例えば、システム帯域)が20MHz(例えば、100RB)であり、インターレース#iは、インデックス値が{i,i+10,i+20,…,i+90}である10RB(クラスタ)で構成される。
 図4に示すように、使用可能な全体の帯域幅が20MHzで構成される場合、10個のインターレース#0-#9が設けられる。ユーザ端末に対しては、一以上のインターレースが上り信号用の周波数リソースとして割り当てられてもよい。
 上記将来の無線通信システムのアンライセンスキャリアでは、空き状況によって、20MHz、40MHz、80MHz等の可変帯域が利用可能となることが想定される。しかしながら、上述のインターレース型送信では、20MHzを想定しており、使用可能な全体の帯域幅が可変となることを想定していない。
 このように、アンライセンスキャリアが20MHzよりも広い帯域(例えば、40MHz、80MHz)を使用する場合、20MHzでインターレース型送信を行っても、OCBが使用可能な帯域幅の80%以上の帯域幅とならず、上述のOCBの制約を満たすことができない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、インターレースを構成する複数の周波数リソースが配置される所定の周波数間隔を制御することで、使用可能な全体の帯域幅が可変である場合(例えば、20MHzよりも広い帯域幅も利用可能である場合であっても)に、上記のOCBの制約を満たすことを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施形態の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様において、ユーザ端末は、アンライセンスキャリア(送信前にリスニングが実施されるキャリア)において、所定の帯域幅内に所定のインターバル(周波数間隔)で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、上り信号を送信する。また、ユーザ端末は、当該インターレースを構成する前記複数の周波数リソースが配置される前記所定のインターバルを制御する。
 ここで、上り信号とは、例えば、ランダムアクセスチャネル(PRACH、ランダムアクセスプリアンブル、RACHプリアンブル、プリアンブル等ともいう)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の少なくとも一つであればよい。
 インターレースを構成する複数の周波数リソースの各々は、一以上の連続するRBで構成されてもよい。ユーザ端末は、上記所定の帯域幅(y_BW)を構成するRBの総数(y_RB)、上記インターレース内の上記複数の周波数リソースを構成するRBの総数(x_RB)、上記インターレース内の各周波数リソースを構成する連続するRBの数(x_CONSIGRB)、の少なくとも一つに基づいて、前記所定のインターバル(x_INTRB)を制御してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、以下のステップ1~4を用いて、インターレース内の周波数リソース間のインターバル(x_INTRB)を決定してもよい。なお、ステップ1~3の順番は、これに限られず、入れ替えられてもよい。
 ステップ1において、ユーザ端末は、所定の帯域幅(y_BW[Hz])、サブキャリア間隔(x_SCS[Hz])、1RBあたりのリソース要素(RE:Resource Element)の数(N_RB)、の少なくとも一つに基づいて、前記所定の帯域幅を構成するRBの総数(y_RB)を決定してもよい。ここで、N_RBは、1RBあたりの周波数方向のREの数、1RBあたりのサブキャリアの数等であってもよい。
 例えば、ユーザ端末は、下記式(1)を用いて上記所定の帯域幅を構成するRBの総数(y_RB)を決定してもよい。
(式1)
y_RB = floor(y_BW/x_SCS/N_RB)
 ステップ2において、ユーザ端末は、上り信号の送信に用いられるサブキャリアの総数(x_SC)、1RBあたりのREの数(N_RB)、の少なくとも一つに基づいて、上記インターレース内の複数の周波数リソースを構成するRBの総数(x_RB)を決定してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、下記式(2)を用いて上記インターレース内の複数の周波数リソースを構成するRBの総数(x_RB)を決定してもよい。
(式2)
x_RB = ceil(x_SC/N_RB)
 ステップ3において、ユーザ端末は、インターレース内の複数の周波数リソースを構成するRBの総数(x_RB)、前記所定の帯域幅を構成するRBの総数(y_RB)、の少なくとも一つに基づいて、インターレース内の各周波数リソースを構成する連続するRBの数(x_CONSIGRB)を決定してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、下記式(3)を用いて上記インターレース内の各周波数リソースを構成する連続するRBの数(x_CONSIGRB)を決定してもよい。
(式3)
x_CONSIGRB = ceil(x_RB/(y_RB-x_RB))
 ステップ4において、ステップ1で決定された、使用する全体の帯域幅を構成するRBの総数(y_RB)、ステップ2で決定された、上り信号の送信に使用するRBの総数(x_RB)、上記インターレース内の各周波数リソースを構成する連続するRBの数(x_CONSIGRB)、の少なくとも一つに基づいて、上記インターレース内の周波数リソース間のインターバルとなるRBの数(x_INTRB)を決定してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、下記式(4)を用いて上記インターレース内の周波数リソース間のインターバルとなるRBの数(x_INTRB)を決定してもよい。
(式4)
x_INTRB= floor(y_RB/ceil(x_RB/x_CONSIGRB))-x_CONSIGRB
 なお、上記式(1)~(4)は例示にすぎず、少なくとも一部のパラメータが省略されてもよいし、他のパラメータが追加されてもよい。
 図5は、第1の態様に係るインターレース内の周波数リソース間のインターバルの制御の一例を示す図である。図5では、一例として、上り信号の送信に使用するRBの総数(x_RB)は10RBであり、インターレース内の各周波数リソースを構成する連続するRBの数(x_CONSIGRB)が1RBであり、上り信号の送信に用いられるサブキャリアの総数(x_SC)が120(=12×10)、1RBあたりの(周波数方向の)REの数(N_RB)が12であり、サブキャリア間隔(x_SCS[Hz])が15×10Hz(=15kHz)である場合を想定する。
 図5に示すように、所定の帯域幅(y_BW[Hz])が20×10Hz(20MHz)、40×10Hz(40MHz)、80×10Hz(80MHz)と拡大する場合、上記ステップ1~4によると、所定の帯域幅(y_BW[Hz])が広がるについて、インターレース#0の周波数リソース間のインターバルとなるRB数(x_INTRB)か拡大してもよい。
 なお、図5は例示にすぎず、各パラメータの値は、図5で説明した値に限られない。また、インターレース型送信が行われる所定の帯域幅は、アンライセンスキャリアで使用可能な帯域幅の所定割合以上で構成されればよい。
 具体的には、上述のOCBの規則によると、信号の99%の電力を含むOCBが全体の帯域幅の80%以上の帯域幅であればよい。このため、上記インターレース型送信が行われる所定の帯域幅は、アンライセンスキャリアの全体の帯域幅でなくともよく、所定割合(例えば、80%)以上の帯域幅であればよい。
 図6は、第1の態様に係るインターレース内の周波数リソース間のインターバルの制御の一例を示す図である。図6に示すように、ユーザ端末は、所定の帯域幅を構成するRBの総数(y_RB)は、式(5)の関係を満たしてもよい。
(式5)
(x_CONSIGRB+x_INTRB)×ceil(x_RB/x_CONSIGRB)≒y_RB
 また、インターレース内の周波数リソース間のインターバルは、均等でなくともよく、インターレース内の一部のインターバルが他のインターバルと異なってもよい。例えば、所定の帯域幅を構成するRBの総数(y_RB)によって端数が生じる場合、一部(例えば、最後)のインターバルは、他のインターバルと異なってもよい。
 このように、第1の態様では、使用する全体の帯域幅に応じてインターレースを構成する周波数リソース間のインターバルが制御される。このため、アンライセンスキャリアの空き帯域によって使用可能な全体の帯域幅が可変である場合でも、OCBの制約を満たしながら、上り信号のインターレース型送信を適切に行うことができる。
(その他の態様)
 上記第1の態様では、アンライセンスキャリアを例に説明したが、本発明は、ライセンスキャリアに適用されてもよい。また、より一般的には、本発明は、送信前にリスニングが必要なキャリア(リスニングが設定されるキャリア)に適用されてもよいし、送信前にリスニングが不要なキャリア(リスニングが設定されないキャリア)に適用されてもよい。
 無線基地局は、インターレース型送信に関する設定(configuration)情報(例えば、サブキャリア間隔、1RBあたりのサブキャリア数、所定の帯域幅など)をUEへ通知してもよい。情報は、RMSI(Remaining Minimum System 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)、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって、通知されてもよい。
 また、上記第1の態様は、上り信号だけでなく、下り信号に適用されてもよい。
 また、上記第1の態様は、ライセンスキャリアとのデュアルコネクティビティ(DC)、キャリアアグリゲーション(CA)又はスタンドアローン(SA)など、どのような運用形態のLAAシステムに適用されてもよい。DC、CAでは、少なくとも一つのセルにアンライセンスキャリアが用いられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置は、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、上り信号(例えば、PRACH、PUCCH、PUSCHなど)を受信してもよい。具体的には、送受信部103は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、上り信号を受信してもよい。
 また、送受信部103は、下り信号を送信してもよい。具体的には、送受信部103は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、下り信号を送信してもよい。
 図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、下り信号(例えば、PDSCH、PDCCH、同期信号など)及び上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、PRACHなど)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。
 制御部301は、測定部305により得られたLBT結果に従って、送信信号生成部302及びマッピング部303に対して、下り送信前にリスニングを実施するキャリア(例えば、アンライセンスキャリア)における下り信号の送信を制御してもよい。
 また、制御部301は、インターレース型送信に関する設定情報の生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、制御部301からの指示に基づいて、LBTが設定されるキャリア(例えば、アンライセンスキャリア)でLBTを実施し、LBT結果(例えば、チャネル状態がフリーであるかビジーであるかの判定結果)を、制御部301に出力してもよい。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、上り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、上り信号(例えば、PRACH、PUCCH、PUSCHなど)を送信してもよい。具体的には、送受信部203は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、上り信号を送信してもよい。
 また、送受信部203は、下り信号を受信してもよい。具体的には、送受信部203は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、下り信号を受信してもよい。
 図11は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、DCIの受信を制御する。具体的には、制御部401は、サーチスペースを監視(ブラインド復号)して、DCIを検出する。制御部401は、当該DCIに基づいて、PDSCHの受信を制御してもよい。また、制御部401は、DCIに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、測定部405により得られたLBT結果に従って、送信信号生成部402及びマッピング部403に対して、上り送信前にリスニングを実施するキャリア(例えば、アンライセンスキャリア)における上り信号の送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定のインターバル(周波数間隔)で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いた、上り信号の送信を制御してもよい。制御部401は、前記インターレースを構成する前記複数の周波数リソースが配置される前記所定のインターバルを制御してもよい。
 インターレースを構成する前記複数の周波数リソースの各々は、一以上の連続するリソースブロックで構成されてもよい。制御部401は、前記所定の帯域幅を構成するリソースブロックの総数、前記複数の周波数リソースを構成するリソースブロックの総数、前記連続するリソースブロックの数、の少なくとも一つに基づいて、前記所定のインターバルを制御してもよい。
 制御部401は、前記所定の帯域幅、サブキャリア間隔、1リソースブロックあたりのリソース要素の数、の少なくとも一つに基づいて、前記所定の帯域幅を構成するリソースブロックの総数を決定してもよい。
 制御部401は、前記上り信号の送信に用いられるサブキャリアの総数、1リソースブロックあたりのリソース要素の数、の少なくとも一つに基づいて、前記複数の周波数リソースを構成するリソースブロックの総数を決定することを特徴とする。
 制御部401は、前記インターレース内の複数の周波数リソースを構成するリソースブロックの総数、前記所定の帯域幅を構成するリソースブロックの総数、の少なくとも一つに基づいて、前記インターレース内の各周波数リソースを構成する連続するリソースブロックの数を決定してもよい。
 前記所定の帯域幅は、アンライセンスキャリアで使用可能な帯域幅の所定割合(例えば、80%)以上であってもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信された下り参照信号を用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、制御部401からの指示に基づいて、LBTが設定されるキャリアでLBTを実施する。測定部405は、LBT結果(例えば、チャネル状態がフリーであるかビジーであるかの判定結果)を、制御部401に出力してもよい。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)、下り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)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、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示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12は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2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書き込みの少なくとも一方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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、本開示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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、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、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(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。
 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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 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。
 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。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプB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TTIの少なくとも一方は、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、コードワードなど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、コードワードなど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、ロングサブフレーム、スロット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、サブスロット、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、本開示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。
 本開示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。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。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。
 本開示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下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。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、本開示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)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコ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基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示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の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示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。
 本開示において、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。
 本開示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、本開示において説明した各態様/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、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
 本開示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、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「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開示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。
 本開示において使用する「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、判定(judging)、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。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「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」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 本開示において、「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。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示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。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2018年5月24日出願の特願2018-111440に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  送信前にリスニングが実施されるキャリアにおいて、所定の帯域幅内に所定の周波数間隔で配置される複数の周波数リソースで構成されるインターレースを用いて、上り信号を送信する送信部と、
     前記インターレースを構成する前記複数の周波数リソースが配置される前記所定の周波数間隔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。
  2.  前記複数の周波数リソースの各々は、一以上の連続するリソースブロックで構成され、
     前記制御部は、前記所定の帯域幅を構成するリソースブロックの総数、前記複数の周波数リソースを構成するリソースブロックの総数、前記連続するリソースブロックの数、の少なくとも一つに基づいて、前記所定の周波数間隔を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記所定の帯域幅、サブキャリア間隔、1リソースブロックあたりのリソース要素の数、の少なくとも一つに基づいて、前記所定の帯域幅を構成するリソースブロックの総数を決定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記上り信号の送信に用いられるサブキャリアの総数、1リソースブロックあたりのリソース要素の数、の少なくとも一つに基づいて、前記複数の周波数リソースを構成するリソースブロックの総数を決定することを特徴とする請求項2又は請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記複数の周波数リソースを構成するリソースブロックの総数、前記所定の帯域幅を構成するリソースブロックの総数、の少なくとも一つに基づいて、前記連続するリソースブロックの数を決定することを特徴とする請求項2から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記所定の帯域幅は、前記キャリアで使用可能な帯域幅の所定割合以上で構成されることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
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