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WO2020194760A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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Publication number
WO2020194760A1
WO2020194760A1 PCT/JP2019/013909 JP2019013909W WO2020194760A1 WO 2020194760 A1 WO2020194760 A1 WO 2020194760A1 JP 2019013909 W JP2019013909 W JP 2019013909W WO 2020194760 A1 WO2020194760 A1 WO 2020194760A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
downlink
uplink
base station
information indicating
arrangement pattern
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/JP2019/013909
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大樹 武田
和晃 武田
浩樹 原田
貴之 五十川
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
Priority to JP2021508677A priority Critical patent/JP7313428B2/ja
Priority to US17/441,552 priority patent/US20220182212A1/en
Priority to KR1020217027693A priority patent/KR20210142099A/ko
Priority to EP19921434.7A priority patent/EP3952504A4/en
Priority to CN201980094321.3A priority patent/CN113615274A/zh
Priority to PCT/JP2019/013909 priority patent/WO2020194760A1/ja
Publication of WO2020194760A1 publication Critical patent/WO2020194760A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user device and a base station device in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • DL (Downlink) resource or UL (Uplink) resource can be scheduled in symbol units (for example, Non-Patent Document 2).
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to perform appropriate scheduling in each wireless communication to which different time division multiplexing settings are applied.
  • the setting of resources used for the uplink and downlink of the time division duplex, and the allocation pattern of the resources used for the uplink and downlink of the time division duplex in the wireless access technology different from the own device. Used for the uplink and downlink of the time division duplex used by the own device based on the receiving unit that receives the information indicating the above from the base station device, the resource setting, and the information indicating the arrangement pattern.
  • a user apparatus having a control unit for determining a resource and a communication unit for communicating with the base station apparatus in the resources used for the uplink and downlink of the determined time division duplex is provided.
  • appropriate scheduling can be performed for each wireless communication to which different time division multiplexing settings are applied.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • NR-SS NR-SS
  • NR-PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • “configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station apparatus 10 Alternatively, the radio parameter notified from the user device 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20 as shown in FIG. Although FIG. 1 shows one base station device 10 and one user device 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user device 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station apparatus 10 transmits a synchronization signal and system information to the user apparatus 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information. As shown in FIG.
  • the base station apparatus 10 transmits a control signal or data to the user apparatus 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the user apparatus 20 by UL (Uplink). Both the base station device 10 and the user device 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station device 10 and the user device 20 can apply the communication by MIMO (Multiple Input Multiple Output) to DL or UL. Further, both the base station device 10 and the user device 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the user device 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the user apparatus 20 is provided by a wireless communication system by receiving a control signal or data from the base station apparatus 10 in DL and transmitting the control signal or data to the base station apparatus 10 in UL. Use various communication services.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (1) of UL / DL setting of TDD.
  • the UL / DL setting of TDD in LTE has a period of 10 subframes and defines DL, UL or special subframes in subframe units, as shown in FIG.
  • the special subframe is a subframe including a DL symbol, a GP (Guard Period) symbol, and a UL symbol.
  • Resources by UL / DL setting of TDD in LTE are set quasi-statically.
  • the user device 20 corresponding to eMTC (enhanced Machine Type Communication) or NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) supports UL / DL setting of TDD in LTE shown in FIG.
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a wireless frame configuration by quasi-static signaling.
  • the TDD setting having the NR radio frame configuration shown in FIG. 3 is notified to the user apparatus 20 by, for example, quasi-static signaling via RRC (Radio Resource Control).
  • “Flex” shown in FIG. 3 indicates a resource that can be used as DL or UL.
  • One or two DL-Flex-UL patterns in a predetermined period can be set as the cell-specific TDD setting, and any DL-Flex-UL pattern can be set for each slot as a UE-specific TDD setting. Can be set.
  • the cycle of the TDD setting is, for example, 0.5 ms, 0.625 ms, 1 ms, 1.25 ms, 2 ms, 2.5 ms, 3 ms, 4 ms, 5 ms or 10 ms.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of a radio frame configuration by dynamic signaling.
  • the TDD setting having the NR radio frame configuration shown in FIG. 4 is notified to the user apparatus 20 by, for example, dynamic signaling via DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • 2n slot formats are set from a plurality of slot formats.
  • a slot format may be selected from 56 slot formats.
  • n corresponds to the number of bits in the SFI (Slot Format Indicator) included in the DCI.
  • SFI Slot Format Indicator
  • SFI dynamically notifies one slot format for each monitoring cycle.
  • the slot format consists of resources in which DL, Flex or UL are located.
  • “Flex" indicates a resource that can be used as DL or UL.
  • the TDD setting cycle is, for example, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16 or 20 slots.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example (2) of UL / DL setting of TDD.
  • the dynamic TDD UL / DL settings in NR can be scheduled on a symbol-by-symbol basis, as shown in FIG. DL, UL or Flexible are defined in symbol units within one slot.
  • Flexible is a DL symbol or a UL symbol.
  • all the symbols in one slot may be DL, all the symbols in one slot may be UL, and all the symbols in one slot may be UL. It may be Flexible.
  • one slot may be composed of a DL symbol and a Flexible symbol, or one slot may be composed of a DL symbol, a Flexible symbol and a UL symbol.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of arrangement of an eMTC carrier or an NB-IoT carrier.
  • a scenario in which an eMTC carrier or an NB-IoT carrier and an NR carrier in which a PRB (Physical Resource Block) is arranged is assumed.
  • the NB-IoT carrier including the anchor carrier or the non-anchor carrier and the NR carrier are arranged adjacent to each other.
  • scenario # 2 shown in FIG. 6 the eMTC carrier and the NR carrier are arranged adjacent to each other, and the NB-IoT carrier and the NR carrier are arranged adjacent to each other.
  • the eMTC carrier and the NR carrier are arranged adjacent to each other, and the NB-IoT carrier arranged in the guard band and the NR carrier are arranged adjacent to each other.
  • the carriers used for eMTC or NB-IoT and the carriers used for NR coexist adjacently.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (1) of the UL / DL arrangement pattern of TDD. From the viewpoint of the network operator, it is considered to make the UL or DL arrangement pattern in the time domain the same for NR and LTE.
  • FIG. 7 shows an example in which the UL or DL arrangement pattern is the same for LTE-IoT and NR.
  • DLs are placed in NR slots # 0 and # 5
  • DLs are placed in LTE subframes # 0 and subframes # 5
  • NR slots # 2 slots # 3
  • ULs are placed in slots # 4, slots # 7, slots # 8 and slots # 9
  • LTE subframes # 2 subframes # 3, subframes # 4, subframes # 7, subframes # 8 and subframes. Since the UL is arranged in # 9, the arrangement pattern of the UL or DL in the time region is the same in the NR and the LTE.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (2) of the UL / DL arrangement pattern of TDD.
  • FIG. 8 shows an example in which SCS (SubCarrier Spacing) in which NR and LTE are different is provided, and the arrangement pattern of UL or DL is the same for LTE-IoT and NR.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • DLs are arranged in NR slots # 0, slots # 1, slots # 10 and slots # 11
  • DLs are arranged in LTE subframes # 0 and subframes # 5
  • NRs are arranged.
  • ULs are arranged from slot # 4 to slot # 9 and from slot # 14 to slot # 19, and are LTE subframes # 2, subframes # 3, subframes # 4, subframes # 7, subframes # 8 and subframes. Since the UL is arranged in # 9, the arrangement pattern of the UL or DL in the time region is the same in the NR and the LTE.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (3) of the UL / DL arrangement pattern of TDD. A case where it is difficult to make the UL or DL arrangement pattern the same for NR and LTE will be described with reference to FIG.
  • the SS / PBCH block of NR may collide with the UL subframe of LTE.
  • the SS / PBCH blocks arranged in slots # 0 to slot # 3 of the NR overlap in the LTE subframe # 0 to subframe # 3 in the time domain. Since the LTE UL is arranged in the subframe # 2 and the subframe # 3, the NR SS / PBCH block and the LTE UL collide with each other.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (4) of the UL / DL arrangement pattern of TDD.
  • FIG. 10 a case where it becomes difficult to make the UL or DL arrangement pattern the same due to symbol-based scheduling in NR will be described.
  • symbol-based scheduling is performed in slot # 7 of NR and the UL symbol is included in the slot, UL of NR and DL of LTE collide because the subframe # 7 of LTE is DL.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (1) of the UL / DL arrangement pattern of TDD in the embodiment of the present invention.
  • the problem of UL / DL arrangement patterns in which NR and LTE are different in the time domain can be solved by puncturing or excluding signals or channels and rate matching.
  • the UL / DL arrangement pattern may be reset by the dynamic UL / DL setting.
  • Puncturing may be replaced with the description of "excluded rate matching" or "excluded rate matching”.
  • the NR signal or channel may be punctured.
  • FIG. 11 shows an example in which slots # 1 to slot # 4 of the NR of Flexible or UL are punctured.
  • the puncturing avoids time domain overlap due to UL and DL in NR or LTE.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (2) of the UL / DL arrangement pattern of TDD in the embodiment of the present invention.
  • the NR signal or channel may be punctured.
  • FIG. 12 shows an example in which slot # 7 of the NR in which symbol-based scheduling is performed is punctured. The puncturing avoids overlap of time domains due to UL and DL of NR or LTE.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (3) of the UL / DL arrangement pattern of TDD in the embodiment of the present invention.
  • LTE signals or channels may be punctured.
  • FIG. 13 is an example in which slots # 1 to slot # 4 of the DL LTE are punctured. The puncturing avoids time domain overlap due to UL and DL in NR or LTE.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example (4) of the UL / DL arrangement pattern of TDD in the embodiment of the present invention.
  • LTE signals or channels may be punctured.
  • FIG. 14 is an example in which the LTE subframe # 7 corresponding to the NR slot # 7 in which the symbol unit scheduling is performed is punctured. The puncturing avoids time domain overlap due to UL and DL in NR or LTE.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example (5) of the UL / DL arrangement pattern of TDD in the embodiment of the present invention.
  • signaling for notifying the UL / DL resource allocation pattern of NR may be introduced to the LTE-IoT device. Based on the signaling, puncturing or excluded rate matching of the LTE signals or channels described in FIGS. 13 and 14 may be performed.
  • puncturing may be replaced with the description of "excluded rate matching" or "excluded rate matching”.
  • the signaling for notifying the UL / DL resource allocation pattern of NR may include, for example, the following 1) -5) information regarding. 1) Information indicating the reserved UL / DL slot number or symbol number and the position of the periodic equitime domain 2) SFN (System Frame Number) in which the reserved UL / DL is arranged. 3) Information indicating the number, period or time domain position of SS / PBCH blocks 4) Information indicating SCS of SS 5) Information indicating SCS of data
  • the LTE subframe # 0 to subframe # is based on the information indicating the position of the SS / PBCH block in the time domain by the signaling notifying the UL / DL resource allocation pattern of the NR.
  • This is an example of puncturing 3.
  • the puncturing avoids time domain overlap due to UL and DL in NR or LTE.
  • all the overlapping LTE subframes may be punctured regardless of whether the LTE subframe is UL or DL.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example (6) of the UL / DL arrangement pattern of TDD in the embodiment of the present invention.
  • the position of the UL symbol of NR in the time domain is specified by the signaling notifying the UL / DL resource allocation pattern of NR, and the UL symbol of NR in the LTE subframe # 7 is used.
  • This is an example of rate matching by puncturing or excluding duplicate DL symbols.
  • the puncturing or the rate matching avoids duplication of time domains due to UL and DL of NR or LTE.
  • the LTE PDSCH may be rate-matched with respect to the DL symbol excluding the DL symbol that collides with the UL symbol of NR.
  • the flag information indicating whether or not the UE after release 16 can camp on to a predetermined cell is described as the legacy UE. May be specified separately. For example, by configuring a cell in which only the NB-IoT device classified as the legacy UE can camp on based on the flag information, the NR UE may not camp on in the same cell.
  • reverse signaling having the same information as the signaling described with reference to FIG. 15 may be introduced. That is, signaling may be introduced to notify the LTE UL / DL resource allocation pattern to the NR device. Based on the signaling, puncturing or excluded rate matching of the NR signal or channel described with reference to FIGS. 11 and 12 may be performed.
  • FIG. 17 is a sequence diagram for explaining the operation related to UL / DL resource allocation in the embodiment of the present invention.
  • step S1 the base station apparatus 10 transmits the UL / DL resource allocation pattern to the user apparatus 20. Further, the signaling notifying the UL / DL resource allocation pattern of the NR to the LTE-IoT device described above may be transmitted from the base station apparatus 10 to the user apparatus 20. In addition, signaling for notifying the LTE UL / DL resource allocation pattern for the above-mentioned NR device may be transmitted from the base station device 10 to the user device 20.
  • step S2 the user device 20 sets UL / DL resources in the wireless frame based on the UL / DL resource arrangement pattern received in step S1. Further, based on the signaling notifying the UL / DL resource allocation pattern of the NR to the LTE-IoT device described above, the user device 20 is the LTE signal or channel described in FIGS. 13, 14, 15 or 16. Punctured or excluded rate matching may be performed. Further, based on the signaling notifying the LTE UL / DL resource allocation pattern to the NR device described above, the user device 20 is punctured or excluded from the NR signal or channel described with reference to FIG. 11 or 12. Rate matching may be performed.
  • step S3 the base station device 10 and the user device 20 communicate using the set UL / DL resource.
  • the user device 20 when the user device 20 has a UL / DL arrangement pattern in which NR and LTE are different in the time domain, the user device 20 provides information indicating the UL / DL arrangement pattern in the RAT different from the RAT (Radio Access Technology) of the own device. It is possible to improve the efficiency of resource use by acquiring and puncturing or excluding the signal of the own device that may be interfered or interfered with by rate matching.
  • RAT Radio Access Technology
  • RAT is, for example, NR, LTE, LTE-A (LTE-Advanced), NB-IoT, SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA ( Future Radio Access), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered)) It is a wireless access technology that defines a physical connection method in a wireless communication network such as (trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), and Bluetooth (registered trademark).
  • the wireless access technology according to the embodiment of the present invention may be defined by the difference in the wireless system in which partially different physical connection methods are defined on the same RAT such as LTE and eMTC. That is, for example, LTE, eMTC and NB-IoT may be classified as different wireless access technologies.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station apparatus 10.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 18 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals, and the like to the user device 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device, and reads them out from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, a setting related to the UL / DL setting of TDD.
  • control unit 140 performs processing related to the UL / DL setting of the TDD, and controls the communication to which the UL / DL setting of the TDD is applied.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 19 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station apparatus 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other user device 20 to the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. ) Etc., and the receiving unit 120 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other user device 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, a setting related to the UL / DL setting of TDD.
  • control unit 240 controls the communication to which the UL / DL setting of the TDD is applied based on the information related to the UL / DL setting of the TDD acquired from the base station apparatus 10.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) that functions transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station device 10, the user device 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and user device 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station device 10 and the user device 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication device 1004 performs communication. It is realized by controlling or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 18 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 shown in FIG. 19 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, 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 setting of resources used for the uplink and downlink of the time division duplex and the uplink of the time division duplex in the wireless access technology different from the own device.
  • the time division duplex used by the own device based on the receiver that receives the information indicating the allocation pattern of the resource used for the downlink from the base station apparatus, the setting of the resource, and the information indicating the allocation pattern. It has a control unit that determines resources used for the uplink and downlink of the signal, and a communication unit that communicates with the base station apparatus in the resources used for the uplink and downlink of the determined time division duplex.
  • User equipment is provided.
  • the user device 20 when the user device 20 has a UL / DL placement pattern in which NR and LTE are different in the time domain, the user device 20 acquires information indicating a UL / DL placement pattern in a RAT different from the RAT (Radio Access Technology) of the own device. Then, by puncturing the signal of the own device that may be interfered or interfered with, the resource utilization efficiency can be improved. That is, appropriate scheduling can be performed for each wireless communication to which different time division multiplexing settings are applied.
  • RAT Radio Access Technology
  • the control unit may puncture or exclude a part of the resource settings based on the information indicating the arrangement pattern to perform rate matching.
  • the user device 20 when the user device 20 has a UL / DL arrangement pattern in which NR and LTE are different in the time domain, the user device 20 acquires information indicating a UL / DL arrangement pattern in a RAT different from that of the own device, and is subject to interference or Resource usage efficiency can be improved by puncturing or excluding the signal of the own device that may cause interference and rate matching.
  • the control unit sets the duplicated resource.
  • the uplink signal is punctured or excluded for rate matching, and the position of the downlink signal in the time domain in the resource setting overlaps with the position of the uplink signal in the time domain in the information indicating the arrangement pattern. If so, rate matching may be performed by puncturing or excluding the downlink signal in the overlapping resource setting.
  • the user device 20 when the user device 20 has a UL / DL arrangement pattern in which NR and LTE are different in the time domain, the user device 20 acquires information indicating a UL / DL arrangement pattern in a RAT different from that of the own device, and is subject to interference or Resource usage efficiency can be improved by puncturing or excluding the signal of the own device that may cause interference and rate matching.
  • the control unit may puncture or exclude all the synchronization signals in the information indicating the arrangement pattern and the signals in the resource setting that overlap with the position of the block time domain of the physical broadcast channel for rate matching.
  • the control unit When the uplink signal arranged in symbol units in the information indicating the arrangement pattern and the downlink symbol of the signal in the resource setting overlap, the control unit has the downlink in the overlapping resource setting. Rate matching may be performed with the downlink symbol excluding the symbol of.
  • the user device 20 when the user device 20 has a UL / DL placement pattern in which NR and LTE are different in the time domain, the user device 20 acquires information indicating a UL / DL placement pattern in a RAT different from that of the own device, and is subject to interference or interference. Communication that maintains an appropriate error rate can be performed by performing rate matching with the DL resource after puncturing the signal of the own device that may cause interference.
  • the present invention is used for setting resources used for the uplink and downlink of the time division duplex, and for the uplink and downlink of the time division duplex in a wireless access technology different from the own device.
  • the transmission unit that transmits information indicating the allocation pattern of the resource to be performed to the user device, the resource setting, and the information indicating the allocation pattern, the uplink and downlink of the time division duplex used by the own device.
  • a base station apparatus having a control unit for determining a resource to be used for the link and a communication unit for communicating with the user apparatus in the resources used for the determined uplink and downlink of the time division duplex is provided. ..
  • the user device 20 when the user device 20 has a UL / DL placement pattern in which NR and LTE are different in the time domain, the user device 20 acquires information indicating a UL / DL placement pattern in a RAT different from the RAT (Radio Access Technology) of the own device. Then, the resource utilization efficiency can be improved by puncturing or excluding the signal of the own device that may be interfered or interfered with and performing rate matching. That is, appropriate scheduling can be performed for each wireless communication to which different time division multiplexing settings are applied.
  • RAT Radio Access Technology
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components. With respect to the processing procedure described in the embodiment, the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
  • the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be saved in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), 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 transmission medium.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a 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 called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of 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 unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user devices 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user device 20 may have the functions of the base station device 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, 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, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on New Melology.
  • 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 consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user device 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • 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.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (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 referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a mini slot, a sub slot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the 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 in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology in a carrier.
  • the common RB may be specified by an index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit notification, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 are examples of communication units.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 are examples of communication units.
  • the UL / DL setting of TDD is an example of the setting of resources used for uplink and downlink in time division duplex.
  • RAT is an example of wireless access technology.
  • the SS / PBCH block is an example of a block of a synchronization signal and a physical broadcast channel.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 User device 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ装置は、時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定と、自装置と異なる無線アクセステクノロジにおける時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの配置パターンを示す情報とを基地局装置から受信する受信部と、前記リソースの設定と、前記配置パターンを示す情報とに基づいて、自装置が使用する時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースを決定する制御部と、前記決定された時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースにおいて前記基地局装置と通信を行う通信部とを有する。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRの無線通信システムでは、準静的なTDD設定が可能であったLTEと比較して、より柔軟な設定が可能となっている。例えば、NRのTDD設定においては、DL(Downlink)リソース又はUL(Uplink)リソースをシンボル単位でスケジューリングすることが可能である(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.213 V15.4.0(2018-12)
 NRの無線通信システムが導入されると共に、eMTC(enhanced Machine Type Communication)又はNB-IoT(Narrow Band Internet of Things)は、LTEと同様のTDD設定をサポートする。NRに対応する通常のユーザ装置はLTEよりも柔軟なTDD設定が可能であるため、eMTC又はNB-IoTが使用する周波数帯域と近接する周波数帯域でNRに対応する通常のユーザ装置が通信を行う場合、TDD設定によっては干渉が発生する可能性があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、異なる時分割多重設定が適用される無線通信それぞれにおいて、適切なスケジューリングを行うことを目的とする。
 開示の技術によれば、時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定と、自装置と異なる無線アクセステクノロジにおける時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの配置パターンを示す情報とを基地局装置から受信する受信部と、前記リソースの設定と、前記配置パターンを示す情報とに基づいて、自装置が使用する時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースを決定する制御部と、前記決定された時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースにおいて前記基地局装置と通信を行う通信部とを有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、異なる時分割多重設定が適用される無線通信それぞれにおいて、適切なスケジューリングを行うことができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 TDDのUL/DL設定の例(1)を説明するための図である。 準静的なシグナリングによる無線フレーム構成の例を説明するための図である。 動的なシグナリングによる無線フレーム構成の例を説明するための図である。 TDDのUL/DL設定の例(2)を説明するための図である。 eMTCキャリア又はNB-IoTキャリアの配置の例を示す図である。 TDDのUL/DL配置パターンの例(1)を示す図である。 TDDのUL/DL配置パターンの例(2)を示す図である。 TDDのUL/DL配置パターンの例(3)を示す図である。 TDDのUL/DL配置パターンの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるUL/DLリソース配置に係る動作を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局装置10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータをユーザ装置20から受信する。基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ装置20は、DLで制御信号又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、TDDのUL/DL設定の例(1)を説明するための図である。LTEにおけるTDDのUL/DL設定は、図2に示されるように、10サブフレームの周期を有し、サブフレーム単位でDL、UL又はスペシャルサブフレームを規定する。スペシャルサブフレームとは、DLシンボル、GP(Guard Period)シンボル及びULシンボルを含むサブフレームである。LTEにおけるTDDのUL/DL設定によるリソースは、準静的に設定される。eMTC(enhanced Machine Type Communication)又はNB-IoT(Narrow Band Internet of Things)に対応するユーザ装置20は、図2に示されるLTEにおけるTDDのUL/DL設定をサポートする。
 図3は、準静的なシグナリングによる無線フレーム構成の例を説明するための図である。図3に示されるNRの無線フレーム構成を有するTDD設定は、例えば、RRC(Radio Resource Control)を介する準静的なシグナリングによってユーザ装置20に通知される。図3に示される「Flex」は、DL又はULとして使用可能であるリソースを示す。セル固有の当該TDD設定として、所定の期間における1つ又は2つのDL-Flex-ULパターンが設定可能であり、UE固有のTDD設定として、各スロットに対していずれかのDL-Flex-ULパターンが設定可能である。当該TDD設定の周期は、例えば、0.5ms、0.625ms、1ms、1.25ms、2ms、2.5ms、3ms、4ms、5ms又は10ms等である。
 図4は、動的なシグナリングによる無線フレーム構成の例を説明するための図である。図4に示されるNRの無線フレーム構成を有するTDD設定は、例えば、DCI(Downlink Control Information)を介する動的なシグナリングによってユーザ装置20に通知される。
上位レイヤシグナリングにより、複数のスロットフォーマットの中から2通りのスロットフォーマットが設定される。例えば、56のスロットフォーマットの中からスロットフォーマットが選択されてもよい。nは、DCIに含まれるSFI(Slot Format Indicator)におけるビット数に対応する。図4に示されるように、SFIによって、モニタリング周期ごとに1つのスロットフォーマットが動的に通知される。図4に示されるように、スロットフォーマットは、DL、Flex又はULが配置されるリソースから構成される。「Flex」は、DL又はULとして使用可能であるリソースを示す。当該TDD設定の周期は、例えば、1、2、4、5、8、10、16又は20スロット等である。
 図5は、TDDのUL/DL設定の例(2)を説明するための図である。NRにおける動的なTDDのUL/DL設定は、図5に示されるように、シンボル単位のスケジューリングが可能である。1スロット内において、シンボル単位でDL、UL又はFlexibleを規定する。Flexibleとは、DLシンボル又はULシンボルである。例えば、図5に示されるように、1スロット内のすべてのシンボルがDLであってもよいし、1スロット内のすべてのシンボルがULであってもよいし、1スロット内のすべてのシンボルがFlexibleであってもよい。また、図5に示されるように、1スロットがDLシンボルとFlexibleシンボルで構成されてもよいし、1スロットがDLシンボル、Flexibleシンボル及びULシンボルで構成されてもよい。
 図6は、eMTCキャリア又はNB-IoTキャリアの配置の例を示す図である。図6に示されるように、eMTCキャリア又はNB-IoTキャリアと、PRB(Physical Resource Block)が配置されるNRキャリアとが配置されるシナリオが想定される。図6に示されるシナリオ#1では、アンカーキャリア又はノンアンカーキャリアを含むNB-IoTキャリアと、NRキャリアとが隣接して配置される。図6に示されるシナリオ#2では、eMTCキャリアと、NRキャリアとが隣接して配置され、NB-IoTキャリアと、NRキャリアとが隣接して配置される。図6に示されるシナリオ#2では、eMTCキャリアと、NRキャリアとが隣接して配置され、ガードバンドに配置されたNB-IoTキャリアと、NRキャリアとが隣接して配置される。これらのシナリオのように、eMTC又はNB-IoTに使用されるキャリアと、NRに使用されるキャリアとは隣接して共存することが想定される。
 図7は、TDDのUL/DL配置パターンの例(1)を示す図である。ネットワークオペレータの観点では、NRとLTEとで、時間領域におけるUL又はDLの配置パターンを同一にすることが検討されている。図7は、UL又はDLの配置パターンをLTE-IoTとNRとで同一にした例である。図7に示されるように、NRのスロット#0及びスロット#5にDLが配置され、LTEのサブフレーム#0及びサブフレーム#5にDLが配置され、NRのスロット#2、スロット#3、スロット#4、スロット#7、スロット#8及びスロット#9にULが配置され、LTEのサブフレーム#2、サブフレーム#3、サブフレーム#4、サブフレーム#7、サブフレーム#8及びサブフレーム#9にULが配置されるため、NRとLTEとで、時間領域におけるUL又はDLの配置パターンは同一となる。
 図8は、TDDのUL/DL配置パターンの例(2)を示す図である。図8は、NRとLTEが異なるSCS(SubCarrier Spacing)を有し、UL又はDLの配置パターンをLTE-IoTとNRとで同一にした例である。図8に示されるように、NRのスロット#0、スロット#1、スロット#10及びスロット#11にDLが配置され、LTEのサブフレーム#0及びサブフレーム#5にDLが配置され、NRのスロット#4からスロット#9及びスロット#14からスロット#19にULが配置され、LTEのサブフレーム#2、サブフレーム#3、サブフレーム#4、サブフレーム#7、サブフレーム#8及びサブフレーム#9にULが配置されるため、NRとLTEとで、時間領域におけるUL又はDLの配置パターンは同一となる。
 図9は、TDDのUL/DL配置パターンの例(3)を示す図である。図9を用いて、NRとLTEとで、UL又はDLの配置パターンを同一にすることが困難な場合を説明する。ネットワークオペレータがLTE-TDDをULが多数配置される設定で運用する場合、NRのSS/PBCHブロックがLTEのULサブフレームと衝突する可能性がある。
 図9に示されるように、NRのスロット#0からスロット#3に配置されたSS/PBCHブロックは、LTEのサブフレーム#0からサブフレーム#3に時間領域で重複する。LTEのULはサブフレーム#2及びサブフレーム#3に配置されるため、NRのSS/PBCHブロックとLTEのULが衝突する。
 図10は、TDDのUL/DL配置パターンの例(4)を示す図である。図10を用いて、NRにおけるシンボル単位のスケジューリングによって、UL又はDLの配置パターンを同一にすることが困難になる場合を説明する。NRのスロット#7でシンボル単位のスケジューリングが行われ、当該スロットにULシンボルが含まれる場合、LTEのサブフレーム#7がDLであるため、NRのULとLTEのDLとが衝突する。
 図11は、本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(1)を示す図である。時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる問題は、信号又はチャネルをパンクチャリング又は除外してレートマッチングすることで解消することができる。NRにおいては、動的なUL/DL設定により、UL/DL配置パターンが再設定されてもよい。以降、「パンクチャリング」との記載は、「除外してレートマッチング」又は「除外されてレートマッチング」との記載に置換されてもよい。
 図11に示されるように、NRの信号又はチャネルがパンクチャリングされてもよい。図11は、Flexible又はULのNRのスロット#1からスロット#4までがパンクチャリングされる例である。当該パンクチャリングにより、NR又はLTEのULとDLによる時間領域の重複が回避される。
 図12は、本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(2)を示す図である。図12に示されるように、NRの信号又はチャネルがパンクチャリングされてもよい。図12は、シンボル単位のスケジューリングが行われるNRのスロット#7がパンクチャリングされる例である。当該パンクチャリングにより、NR又はLTEのULとDLによる時間領域の重複が回避される。
 図13は、本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(3)を示す図である。 図13に示されるように、LTEの信号又はチャネルがパンクチャリングされてもよい。図13は、DLのLTEのスロット#1からスロット#4までがパンクチャリングされる例である。当該パンクチャリングにより、NR又はLTEのULとDLによる時間領域の重複が回避される。
 図14は、本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(4)を示す図である。図14に示されるように、LTEの信号又はチャネルがパンクチャリングされてもよい。図14は、シンボル単位のスケジューリングが行われるNRのスロット#7に対応するLTEのサブフレーム#7がパンクチャリングされる例である。当該パンクチャリングにより、NR又はLTEのULとDLによる時間領域の重複が回避される。
 図15は、本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(5)を示す図である。時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる問題を解決するため、LTE-IoTデバイスに対して、NRのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングが導入されてもよい。当該シグナリングに基づいて、図13及び図14で説明したLTEの信号又はチャネルのパンクチャリング又は除外されたレートマッチングが実行されてもよい。以降、「パンクチャリング」との記載は、「除外してレートマッチング」又は「除外されてレートマッチング」との記載に置換されてもよい。
 NRのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングは、例えば、に関する以下1)-5)の情報を含んでもよい。
1)予約されたUL/DLのスロット番号又はシンボル番号、及びその周期等時間領域の位置を示す情報
2)予約されたUL/DLが配置されるSFN(System Frame Number)
3)SS/PBCHブロックの数、周期又は時間領域の位置を示す情報
4)SSのSCSを示す情報
5)データのSCSを示す情報
 上記のNRのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングによって、図15に示されるように、SS/PBCHブロックの時間領域の位置を示す情報に基づいて、LTEのサブフレーム#0からサブフレーム#3をパンクチャリングする例である。当該パンクチャリングにより、NR又はLTEのULとDLによる時間領域の重複が回避される。なお、SS/PBCHブロックがLTEのサブフレームと時間領域で重複する場合、LTEのサブフレームがUL又はDLであるかによらず、重複したすべてのLTEのサブフレームをパンクチャリングしてもよい。
 図16は、本発明の実施の形態におけるTDDのUL/DL配置パターンの例(6)を示す図である。上記のNRのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングによって、図16に示されるように、NRのULシンボルの時間領域の位置を特定し、LTEのサブフレーム#7のうちNRのULシンボルと重複するDLシンボルをパンクチャリング又は除外してレートマッチングする例である。当該パンクチャリング又は当該レートマッチングにより、NR又はLTEのULとDLによる時間領域の重複が回避される。なお、LTEのPDSCHは、NRのULシンボルと衝突するDLシンボルを除いたDLシンボルに対してレートマッチングされてもよい。
 時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる問題を解決する他の方法として、例えばリリース16以降のUEが所定のセルにキャンプオン可能か否かを示すフラグ情報が、レガシUEとは別途規定されてもよい。例えば、当該フラグ情報により、レガシUEに分類されるNB-IoTデバイスのみがキャンプオン可能であるセルを構成することにより、NRのUEと同一セルにキャンプオンしないようにしてもよい。
 また、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる問題を解決する他の方法として、図15で説明したシグナリングと同様の情報を有する逆方向のシグナリングが導入されてもよい。すなわち、NRデバイスに対して、LTEのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングが導入されてもよい。当該シグナリングに基づいて、図11及び図12で説明したNRの信号又はチャネルのパンクチャリング又は除外されたレートマッチングが実行されてもよい。
 図17は、本発明の実施の形態におけるUL/DLリソース配置に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
 ステップS1において、基地局装置10は、UL/DLリソース配置パターンをユーザ装置20に送信する。さらに、上述のLTE-IoTデバイスに対するNRのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングが基地局装置10からユーザ装置20に送信されてもよい。また、上述のNRデバイスに対するLTEのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングが基地局装置10からユーザ装置20に送信されてもよい。
 続いて、ステップS2において、ユーザ装置20は、ステップS1で受信したUL/DLリソース配置パターンに基づいて、無線フレームにUL/DLリソースを設定する。さらに、上述のLTE-IoTデバイスに対するNRのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングに基づいて、ユーザ装置20は、図13、図14、図15又は図16で説明したLTEの信号又はチャネルのパンクチャリング又は除外されたレートマッチングを行ってもよい。また、さらに、上述のNRデバイスに対するLTEのUL/DLリソース配置パターンを通知するシグナリングに基づいて、ユーザ装置20は、図11又は図12で説明したNRの信号又はチャネルのパンクチャリング又は除外されたレートマッチングを行ってもよい。
 続いて、ステップS3において、基地局装置10及びユーザ装置20は、設定されたUL/DLリソースを使用して通信を行う。
 上述の実施例により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRAT(Radio Access Technology)と異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングすることで、リソースの使用効率を向上させることができる。RATとは、例えば、NR、LTE、LTE-A(LTE-Advanced)、NB-IoT、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、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)等のような無線通信ネットワークにおける物理的な接続方法を規定する無線アクセステクノロジである。また、LTEとeMTCのように同一RAT上で部分的に異なる物理的な接続方法が規定されている無線方式の差異によって、本発明の実施の形態における無線アクセステクノロジは定義されてもよい。すなわち、例えば、LTE、eMTC及びNB-IoTは、それぞれ異なる無線アクセステクノロジとして分類されてもよい。
 すなわち、異なる時分割多重設定が適用される無線通信それぞれにおいて、適切なスケジューリングを行うことができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図18は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図18に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図18に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、TDDのUL/DL設定に係る設定等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、TDDのUL/DL設定に係る処理を行い、TDDのUL/DL設定が適用された通信を制御する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図19は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図19に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図19に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、TDDのUL/DL設定に係る設定等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、基地局装置10から取得したTDDのUL/DL設定に係る情報に基づいて、TDDのUL/DL設定が適用された通信を制御する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図18及び図19)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。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、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20は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置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。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図18に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図19に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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、基地局装置10及びユーザ装置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)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定と、自装置と異なる無線アクセステクノロジにおける時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの配置パターンを示す情報とを基地局装置から受信する受信部と、前記リソースの設定と、前記配置パターンを示す情報とに基づいて、自装置が使用する時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースを決定する制御部と、前記決定された時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースにおいて前記基地局装置と通信を行う通信部とを有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRAT(Radio Access Technology)と異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリングすることで、リソースの使用効率を向上させることができる。すなわち、異なる時分割多重設定が適用される無線通信それぞれにおいて、適切なスケジューリングを行うことができる。
 前記制御部は、前記配置パターンを示す情報に基づいて、前記リソースの設定の一部をパンクチャリング又は除外してレートマッチングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRATと異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングすることで、リソースの使用効率を向上させることができる。
 前記制御部は、前記リソースの設定における上りリンクの信号の時間領域の位置と、前記配置パターンを示す情報における下りリンクの信号の時間領域の位置とが重複した場合、前記重複したリソースの設定における上りリンクの信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングし、前記リソースの設定における下りリンクの信号の時間領域の位置と、前記配置パターンを示す情報における上りリンクの信号の時間領域の位置とが重複した場合、前記重複したリソースの設定における下りリンクの信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRATと異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングすることで、リソースの使用効率を向上させることができる。
 前記制御部は、前記配置パターンを示す情報における同期信号及び物理報知チャネルのブロックの時間領域の位置と重複する前記リソースの設定における信号をすべてパンクチャリング又は除外してレートマッチングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRATと異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングすることで、リソースの使用効率を向上させることができる。
 前記制御部は、前記配置パターンを示す情報においてシンボル単位で配置される上りリンクの信号と、前記リソースの設定における信号の下りリンクのシンボルとが重複した場合、前記重複したリソースの設定における下りリンクのシンボルを除いた下りリンクのシンボルでレートマッチングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRATと異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリングした後のDLリソースでレートマッチングを行うことで適切なエラーレートを維持する通信ができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定と、自装置と異なる無線アクセステクノロジにおける時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの配置パターンを示す情報とをユーザ装置に送信する送信部と、前記リソースの設定と、前記配置パターンを示す情報とに基づいて、自装置が使用する時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースを決定する制御部と、前記決定された時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースにおいて前記ユーザ装置と通信を行う通信部とを有する基地局装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、時間領域においてNRとLTEが異なるUL/DL配置パターンとなる場合、自装置のRAT(Radio Access Technology)と異なるRATにおけるUL/DL配置パターンを示す情報を取得して、被干渉又は与干渉となりうる自装置の信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングすることで、リソースの使用効率を向上させることができる。すなわち、異なる時分割多重設定が適用される無線通信それぞれにおいて、適切なスケジューリングを行うことができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 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)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、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)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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。
 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。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCH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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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」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、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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、通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。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ装置20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、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、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、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(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。
 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)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、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)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20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)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(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)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。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
 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。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、送信部210及び受信部220は、通信部の一例である。送信部110及び受信部120は、通信部の一例である。TDDのUL/DL設定は、時分割複信における上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定の一例である。RATは、無線アクセステクノロジの一例である。SS/PBCHブロックは、同期信号及び物理報知チャネルのブロックの一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定と、自装置と異なる無線アクセステクノロジにおける時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの配置パターンを示す情報とを基地局装置から受信する受信部と、
     前記リソースの設定と、前記配置パターンを示す情報とに基づいて、自装置が使用する時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースを決定する制御部と、
     前記決定された時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースにおいて前記基地局装置と通信を行う通信部とを有するユーザ装置。
  2.  前記制御部は、前記配置パターンを示す情報に基づいて、前記リソースの設定の一部をパンクチャリング又は除外してレートマッチングする請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、前記リソースの設定における上りリンクの信号の時間領域の位置と、前記配置パターンを示す情報における下りリンクの信号の時間領域の位置とが重複した場合、前記重複したリソースの設定における上りリンクの信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングし、前記リソースの設定における下りリンクの信号の時間領域の位置と、前記配置パターンを示す情報における上りリンクの信号の時間領域の位置とが重複した場合、前記重複したリソースの設定における下りリンクの信号をパンクチャリング又は除外してレートマッチングする請求項2記載のユーザ装置。
  4.  前記制御部は、前記配置パターンを示す情報における同期信号及び物理報知チャネルのブロックの時間領域の位置と重複する前記リソースの設定における信号をすべてパンクチャリング又は除外してレートマッチングする請求項2記載のユーザ装置。
  5.  前記制御部は、前記配置パターンを示す情報においてシンボル単位で配置される上りリンクの信号と、前記リソースの設定における信号の下りリンクのシンボルとが重複した場合、前記重複したリソースの設定における下りリンクのシンボルを除いた下りリンクのシンボルでレートマッチングする請求項2記載のユーザ装置。
  6.  時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの設定と、自装置と異なる無線アクセステクノロジにおける時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースの配置パターンを示す情報とをユーザ装置に送信する送信部と、
     前記リソースの設定と、前記配置パターンを示す情報とに基づいて、自装置が使用する時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースを決定する制御部と、
     前記決定された時分割複信の上りリンク及び下りリンクに使用するリソースにおいて前記ユーザ装置と通信を行う通信部とを有する基地局装置。
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