CN110870268A - 用户终端以及无线通信方法 - Google Patents

用户终端以及无线通信方法 Download PDF

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CN110870268A
CN110870268A CN201780093083.5A CN201780093083A CN110870268A CN 110870268 A CN110870268 A CN 110870268A CN 201780093083 A CN201780093083 A CN 201780093083A CN 110870268 A CN110870268 A CN 110870268A
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诸我英之
武田和晃
永田聪
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

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

Abstract

涉及在进行单载波传输方式的将来的无线通信系统中使用的用户终端。用户终端(20)接收从无线基站(10)通过单载波传输方式发送的下行链路信号。在下行链路信号中设定有CP(循环前缀(Cyclic Prefix))的可附加区间,在可附加区间中附加有CP。用户终端(20)被通知用于表示附加了CP的可附加区间的CP附加模式。CP去除单元(203)去除CP附加模式所表示的可附加区间的CP。

Description

用户终端以及无线通信方法
技术领域
本发明涉及下一代移动通信系统中的用户终端以及无线通信方法。
背景技术
在UMTS(通用移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System))网络中,以进一步的高速数据速率、低延迟等为目的,使长期演进(LTE:Long TermEvolution)规范化(非专利文献1)。此外,以相对于LTE的进一步的宽带化及高速化等为目的,还研究了LTE的后续系统(例如,被称为LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、5G(第五代移动通信系统(5th generation mobilecommunication system))、5G+(plus)、New-RAT(无线接入技术(Radio AccessTechnology))等)。
在LTE的规格中,作为下行链路的通信方式采用OFDM(正交频分复用,OrthogonalFrequency Division Multiplexing)。在OFDM的情况下,由于在频域的各子载波中信号被映射,因而设FFT窗口大小=1个码元,并作为保护间隔以1个码元间隔插入CP(循环前缀(Cyclic Prefix))。此外,为了以14个码元形成1个TTI(发送时间间隔(Transmission TimeInterval)),CP的长度成为固定(非专利文献2、3)。
在下一代移动通信系统(例如,5G)中,为了实现信号传输的进一步高速化和干扰降低,研究了在高频带(例如,5GHz以上)中使用大量天线元件(例如100个元件以上)的大规模(Massive)MIMO(多输入多输出(Multiple Input Multiple Output))技术来进行BF(波束成型)。
在下一代移动通信系统中,希望减小PAPR(峰均功率比(Peak to Average PowerRatio))。因此,在5G中,作为下行链路的通信方式,有可能采用PAPR小的单载波传输方式。在单载波传输方式的情况下,由于在时域中信号被映射,因而无需使相当于保护间隔的区间(以下,称为“规定区间”)的插入间隔或规定区间的长度固定。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.300 v13.4.0,"Evolved Universal TerrestrialRadio Access(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 13,"June 2016
非专利文献2:3GPP TS 36.211v14.2.0,"Evolved Universal TerrestrialRadio Access(E-UTRA);Physical channels and modulation(Release 14)",March 2017
非专利文献3:3GPP TS 36.213 v14.2.0,"Evolved Universal TerrestrialRadio Access(E-UTRA);Physical layer procedures(Release 14,)"March 2017
发明内容
发明所要解决的课题
迄今为止,在单载波传输方式中,没有对规定区间的结构进行研究。
本发明的一个方式的目的之一在于,提供一种在单载波传输方式中能够有效地附加规定区间的用户终端以及无线通信方法。
用于解决课题的手段
本发明的一个方式的用户终端,具备:接收单元,接收附加了规定区间且从无线基站通过单载波传输方式发送的下行链路信号;规定区间去除单元,从所述下行链路信号中去除所述规定区间;以及解调解码单元,对去除了所述规定区间的所述下行链路信号的下行链路控制信号和下行链路数据信号进行解调和解码,在所述下行链路信号中设定有所述规定区间的可附加区间,并被通知用于表示附加了所述规定区间的所述可附加区间的附加模式,所述规定区间去除单元去除所述附加模式所表示的所述可附加区间的规定区间。
本发明的一个方式所涉及的无线通信方法,接收附加了规定区间且从无线基站通过单载波传输方式发送的下行链路信号,从所述下行链路信号中去除所述规定区间,对去除了所述规定区间的所述下行链路信号的下行链路控制信号和下行链路数据信号进行解调和解码,其中,在所述下行链路信号中设定有所述规定区间的可附加区间,被通知用于表示附加了所述规定区间的所述可附加区间的附加模式,去除所述附加模式所表示的所述可附加区间的规定区间。
发明效果
根据本发明的一个方式,在单载波传输方式中,能够有效地附加规定区间。
附图说明
图1是表示本发明的一个实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一例的图。
图2是表示本发明的一个实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一例的图。
图3是表示本发明的一个实施方式所涉及的CP附加处理的第一例的图。
图4是表示本发明的一个实施方式所涉及的CP附加处理的第二例的图。
图5是表示本发明的一个实施方式所涉及的CP附加处理的第三例的图。
图6是表示本发明的一个实施方式所涉及的CP附加处理的第四例的图。
图7是表示本发明的一个实施方式的附加了CP的信号的一例的图。
图8是表示本发明的一个实施方式的CP的复制源的一例的图。
图9是表示本发明的一个实施方式的CP发送间隔的通知方法的一例的图。
图10是表示物理控制信道的内部结构的一例的图。
图11是表示本发明的一个实施方式所涉及的无线基站和用户终端的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的一个实施方式。另外,在本实施方式中,对使用CP作为规定区间的情况进行说明。
(一实施方式)
本实施方式所涉及的无线通信系统至少具备图1所示的无线基站10和图2所示的用户终端20。用户终端20与无线基站10连接。
无线基站10以单载波传输方式使用下行控制信道(例如,物理下行链路控制信道(PDCCH:Physical Downlink Control Channel))对用户终端20发送DL(下行链路(DownLink))控制信号,使用下行数据信道(例如,下行共享信道:物理下行链路共享信道(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))对用户终端20发送DL数据信号和参考信号。此外,用户终端20以单载波传输方式使用上行控制信道(例如,物理上行链路控制信道(PUCCH:Physical Uplink Control Channel))对无线基站10发送UL(上行链路(Up Link))控制信号,使用上行数据信道(例如,上行共享信道:物理上行共享信道(PUSCH:PhysicalUplink Shared Channel))对无线基站10发送UL数据信号和参考信号。
另外,无线基站10和用户终端20发送接收的下行信道和上行信道不限于上述的PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等,例如,也可以是PBCH(物理广播信道(Physical BroadcastChannel))、RACH(随机接入信道(Random Access Channel))等其他信道。
此外,在无线基站10和用户终端20之间进行的单载波传输方式中,包含DFT-S-OFDM(DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread-OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing),离散傅里叶变换扩频正交频分复用)。
<无线基站>
图1是表示本实施方式所涉及的无线基站10的整体结构的一例的图。图1所示的无线基站10采用包含调度器101、发送信号生成单元102、编码调制单元103、映射单元104、CP附加单元105、发送单元106、天线107、接收单元108、CP去除单元109、控制单元110、信道估计单元111和解调解码单元112的结构。
调度器101进行DL信号(DL数据信号、DL控制信号以及参考信号等)的调度(例如,资源分配、天线端口的分配)。
此外,调度器101进行UL信号(UL数据信号、UL控制信号以及参考信号等)的调度(例如,资源分配、天线端口的分配)。
此外,调度器101将表示调度结果的调度信息输出到发送信号生成单元102、映射单元104以及控制单元110。
此外,调度器101例如基于无线基站10和用户终端20之间的信道质量,按照每一用户终端20设定DL数据信号和UL数据信号的MCS(编码率、调制方案等),将MCS信息输出到发送信号生成单元102和编码调制单元103。另外,MCS不限于由无线基站10设定的情况,也可以由用户终端20设定。在由用户终端20设定MCS的情况下,无线基站10从用户终端20接收MCS信息即可(未图示)。
发送信号生成单元102按照每一用户终端20生成发送信号(包含DL数据信号、DL控制信号)。例如,DL控制信号包含:从调度器101输出的调度信息(例如,DL数据信号的资源分配信息)、或包含MCS信息的下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink ControlInformation))。发送信号生成单元102将生成的发送信号输出到编码调制单元103。
编码调制单元103例如基于从调度器101输入的MCS信息,对从发送信号生成单元102输入的发送信号进行编码处理和调制处理。编码调制单元103将调制后的发送信号输出到映射单元104。
映射单元104基于从调度器101输入的调度信息(例如,DL的资源分配和/或端口分配),在时域中映射从编码调制单元103输入的发送信号。此外,映射单元104基于调度信息在时域中映射参考信号。此外,映射单元104进行映射,以使对发往多个用户终端20的DL信号进行时分复用。映射单元104将进行了映射的DL信号输出到CP附加单元105。
CP附加单元105对从映射单元104输入的DL信号附加CP(循环前缀(CyclicPrefix))并输出到发送单元106。另外,关于本实施方式中的CP附加处理的详细情况将在后面叙述。
发送单元106对从CP附加单元105输入的DL信号进行上转换(UpConversion)、放大等发送处理,从天线107发送无线频率信号(DL信号)。
接收单元108对由天线107接收的无线频率信号(UL信号)进行放大和下转换(DownConversion)等接收处理,并将UL信号输出到CP去除单元109。
CP去除单元109从从接收单元108输入的UL信号中去除CP,并输出到控制单元110。
控制单元110基于从调度器101输入的调度信息(UL的资源分配和/或端口分配),从从CP去除单元109输入的UL信号中分离(解映射)UL数据信号和参考信号。然后,控制单元110将UL数据信号输出到信道估计单元111。
信道估计单元111使用参考信号进行信道估计,并将作为估计结果的信道估计值输出到解调解码单元112。
解调解码单元112基于从信道估计单元111输入的信道估计值,对从控制单元110输入的UL数据信号执行解调和解码处理。解调解码单元112将解调后的UL数据信号转发到应用单元(未图示)。另外,应用单元进行与比物理层或MAC层更高的层有关的处理等。
<用户终端>
图2是表示本实施方式所涉及的用户终端20的整体结构的一例的图。图2所示的用户终端20采用包含天线201、接收单元202、CP去除单元203、控制单元204、信道估计单元205、解调解码单元206、发送信号生成单元207、编码调制单元208、映射单元209、CP附加单元210和发送单元211的结构。然后,用户终端20进行由分配给用户终端20自身的天线端口接收到的无线频率信号的接收处理。
接收单元202对由天线201接收到的无线信号(DL信号)进行放大、下转换等接收处理,并将DL信号输出到CP去除单元203。DL信号至少包含DL数据信号、DL控制信号和参考信号。
CP去除单元203从从接收单元202输入的DL信号中去除CP,并输出到控制单元204。
控制单元204从从CP去除单元203输入的DL信号中分离(解映射)DL控制信号和参考信号。然后,控制单元204将DL控制信号输出到解调解码单元206,并将参考信号输出到信道估计单元205。
此外,控制单元204基于从解调解码单元206输入的调度信息(例如,DL的资源分配信息),从DL信号中分离(解映射)DL数据信号,并将DL数据信号输出到解调解码单元206。
信道估计单元205使用分离的参考信号执行信道估计,并将作为估计结果的信道估计值输出到解调解码单元206。
解调解码单元206对从控制单元204输入的DL控制信号进行解调。此外,解调解码单元206对解调后的DL控制信号进行解码处理(例如,盲检测处理)。解调解码单元206将通过对DL控制信号进行解码而得到的发往本机的调度信息(DL/UL的资源分配、参考信号的映射设定等)输出到控制单元204和映射单元209,并将对于UL数据信号的MCS信息输出到编码调制单元208。
此外,解调解码单元206基于从控制单元204输入的信道估计值、和DL控制信号中包含的对于DL数据信号的MCS信息,对从控制单元204输入的DL数据信号进行解调和解码处理。此外,解调解码单元206将解调后的DL数据信号转发到应用单元(未图示)。另外,应用单元进行与比物理层或MAC层更高的层有关的处理等。
发送信号生成单元207生成发送信号(包括UL数据信号或UL控制信号),并将生成的发送信号输出到编码调制单元208。
编码调制单元208例如基于从解调解码单元206输入的MCS信息,对从发送信号生成单元207输入的发送信号进行编码处理和调制处理。编码调制单元208将调制后的发送信号输出到映射单元209。
映射单元209基于从解调解码单元206输入的调度信息(UL的资源分配),在时域中对从编码调制单元208输入的发送信号进行映射。此外,映射单元209基于调度信息在时域中映射参考信号。映射单元209将进行了映射的UL信号输出到CP附加单元210。
CP附加单元210对从映射单元209输入的UL信号附加CP(循环前缀(CyclicPrefix))并输出到发送单元211。
发送单元211对从CP附加单元210输入的UL信号(至少包含UL数据信号和参考信号)进行上转换、放大等发送处理,并从天线201发送无线频率信号(UL信号)。
<CP附加处理>
接着,使用图3至图6,对本实施方式中的CP附加处理的具体示例进行详细说明。另外,在图3至图6中,横轴表示时间轴。此外,图3至图6所示的发送信号中的箭头A1表示DL信号通过单载波发送的发送点。以下,有时将箭头A1所示的发送点称为采样点。采样点的间隔例如为“1/系统带宽”。另外,箭头A1所示的发送点也可以称为子载波、音(tone)、资源元素、分量、码元、迷你码元、或样本。即,箭头A1所示的发送点不限于样本点这一名称。此外,不限于上述列举的名称。
[第一例]
图3是表示本实施方式的CP附加处理的第一例的图。无线基站10在时域中时分复用对于多个用户终端20(用户#0、#1、#2···)的发送信号(DL信号)。另外,发往各用户终端20的发送信号的长度(数据大小)根据数据量而变化。发送信号中包含物理控制信道和物理数据信道。预先从无线基站10向各用户终端20通知数据大小。
然后,如图3所示,无线基站10针对每一用户终端20,对发送信号附加CP。另外,在图3中,示出了各CP的长度一定的情况,但本实施方式不限于此,CP的长度也可以根据每一用户终端20而不同。CP的长度在无线基站10和用户终端20中是已知的。
各用户终端20若接收到从无线基站10发送的DL信号,则去除CP,并进行解调处理和解码处理。另外,各用户终端20在搜索空间中对物理控制信道进行监视(盲解码)。
如上所述,在第一例中,在以单载波传输方式对发往多个用户终端20的信号进行时分复用并发送时,无线基站10按照每个发往各用户终端20的发送信号附加CP。
由此,各用户终端20不等待发往其他用户终端20的信号,就能够进行接收处理(解调处理和解码处理),因而能够缩短由接收处理引起的延迟时间。此外,能够对所有的用户终端20确保接收处理所需的CP长度。
另外,第一例也能够应用于UL的通信。
[第二例]
图4是表示本实施方式的CP附加处理的第二例的图。无线基站10在时域中时分复用对于多个用户终端20(用户#0、#1、#2···)的发送信号(DL信号)。另外,发往各用户终端20的发送信号的长度根据数据量而变化。发送信号中包含物理控制信道和物理数据信道。
然后,如图4所示,无线基站10按照每n个(在图4中n=3)用户终端20,对发送信号附加CP。此外,无线基站10通过物理控制信道对各用户终端20通知用户数n。另外,所设定的用户数n被维持到下一个物理控制信道的发送定时为止。
各用户终端20在从无线基站10接受到用户数n的通知后,接收从无线基站10发送的发往n个用户终端20的DL信号,之后去除CP,并进行解调处理和解码处理。
如上所述,在第二例中,在以单载波传输方式对发往多个用户终端20的信号进行时分复用并发送时,无线基站10按照每发往n个用户终端20的发送信号附加CP。
由此,与按照每一用户终端20附加CP的情况相比,能够减少CP的量,因而能够削减开销。
另外,在第二例中,也可以将通过物理控制信道通知的用户数n限定为2m(m为自然数),以m比特的信息量来通知用户数n。
[第三例]
图5是表示本实施方式的CP附加处理的第三例的图。在第三例中,准备CP可附加区间T1~T4。区间T1~T4的长度和间隔在无线基站10和用户终端20中是已知的。另外,在图5中示出了区间T1~T4是同一长度(时间),并被设定为等间隔的情况,但也可以不是等间隔。
无线基站10决定在区间T1~T4的每一个中附加CP还是不附加CP而映射DL信号(物理控制信道或物理数据信道)。在图5中,无线基站10在区间T1、T2和T4中附加CP,在区间T3中不附加CP。另外,CP附加/非附加通过从用户报告的平均接收功率(RSRP)、平均接收质量(RSRQ)、信道质量(CQI)、或由无线基站10估计的信道估计值等而被决定。
无线基站10按照决定,向用户终端20通知用于表示各区间中的CP附加/非附加(附加了CP的区间的编号)的CP附加模式。
无线基站10可以显式(explicit)地通知CP附加模式,也可以隐式(implicit)地通知CP附加模式。
例如,在显式地通知CP附加模式的情况下,无线基站10也可以使用物理控制信道的DCI(下行链路控制信息(Downlink Control Information))来通知CP附加模式。此外,无线基站10也可以通过RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令等高层信令来通知CP附加模式。此外,无线基站10也可以使用MIB(主信息块(Master Information Block))、SIB(系统信息块(SystemInformation Block))等广播信息来通知CP附加模式。
此外,在隐式地通知控制信道大小的情况下,无线基站10和用户终端20例如也可以将同步信号(Synchronization Signal:SS)、PBCH、SIB或RACH的结构等与CP附加模式1对1地进行关联。由此,CP附加模式通过现有的信号被隐式地通知,因而无需用于通知CP附加模式的新的信令,能够削减开销。
用户终端20基于所通知的CP附加模式,来确定附加了CP的区间T1、T2和T4,去除附加于这些区间的CP,并进行解调处理和解码处理。此时,用户终端20对映射到区间T3的DL信号(物理控制信道或物理数据信道)进行解调处理和解码处理。另外,在CP附加模式通过物理控制信道的DCI而被通知的情况下,同一CP附加模式被维持到下一个CP附加模式被通知为止。
如上所述,在第三例中,在以单载波传输方式发送信号时,无线基站10向用户终端20通知用于表示在准备的CP可附加区间中附加了CP的区间的编号的CP附加模式。
由此,无线基站10在限定的区间中附加CP,因而处理变得容易。此外,无线基站10通过在能够附加CP的各区间中控制CP附加/非附加,从而能够灵活且容易地变更CP的附加量。此外,由于无线基站10只需向用户终端20通知CP附加模式即可,因而能够削减用于通知CP附加/非附加的信息量。
另外,第三例在1个用户的情况(无线基站10与1个用户终端20进行通信的情况)下,还能够应用于UL的通信。
[第四例]
图6是表示本实施方式的CP附加处理的第四例的图。在第四例中,准备CP可附加区间T1~T4。在图6中,区间T1~T4为同一长度(时间),并被设定为等间隔。此外,区间T1~T4分别由同一长度的连续的2个部分区间构成。例如,区间T1由2个部分区间T11、T12构成。区间T1~T4的长度、部分区间的数目以及间隔,在无线基站10和用户终端20中是已知的。
无线基站10决定在区间T1~T4的各自的部分区间中附加CP还是不附加CP而映射DL信号(物理控制信道或物理数据信道)。在图6中,无线基站10在部分区间T11、T12、T21和T41中附加CP,在部分区间T22、T31、T32和T42中不附加CP。
无线基站10对各用户终端20通知用于表示各部分区间中的CP附加/非附加的CP附加模式。另外,CP附加模式被维持到下一个物理控制信道的发送定时为止。
无线基站10与第三例同样,可以明示(explicit)地通知CP附加模式,也可以隐式(implicit)地通知CP附加模式。
用户终端20基于所通知的用于表示CP附加/非附加的信息,来确定附加了CP的部分区间T11、T12、T21和T41,去除附加于这些区间的CP,并进行解调处理和解码处理。
如上所述,在第四例中,在以单载波传输方式发送信号时,无线基站10向用户终端20通知用于表示能够附加CP的各部分区间中的CP附加/非附加的信息。
由此,无线基站10在所限定的区间中附加CP,因而处理变得容易。此外,能够附加CP的各区间被分为多个部分区间,无线基站10通过在各部分区间中控制CP附加/非附加,从而能够更灵活地变更CP的附加量,并也能够应用于延迟扩展大的环境。
另外,第四例在1个用户的情况(无线基站10与1个用户终端20进行通信的情况)下,也能够应用于UL的通信。
<本实施方式的效果>
这样,在本实施方式中,在单载波传输方式中,自适应地控制附加CP的定时和CP的量。由此,在单载波传输方式中,能够有效地附加CP。
例如,如在第一例中说明的那样,在对发往多个用户终端20的信号进行时分复用而发送时,无线基站10按照发往各用户终端20的每一发送信号附加CP。由此,各用户终端20不等待发往其他用户终端20的信号,就能够进行接收处理(解调处理和解码处理),因而能够缩短由接收处理引起的延迟时间。此外,能够对所有的用户终端20确保接收处理所需的CP长度。
此外,如在第二例中说明的那样,在对发往多个用户终端20的信号进行时分复用而发送时,无线基站10按照每发往n个用户终端20的发送信号附加CP。由此,与按照每一用户终端20附加CP的情况相比,能够减少CP的量,因而能够削减开销。
此外,如在第三例中说明的那样,无线基站10向用户终端20通知CP附加模式,该CP附加模式表示在准备的CP可附加区间中附加了CP的区间的编号。由此,无线基站10在限定的区间中附加CP,因而处理变得容易。此外,无线基站10通过在可附加CP的各区间中控制CP附加/非附加,从而能够灵活且容易地变更CP的附加量。此外,由于无线基站10只需向用户终端20通知CP附加模式即可,因而能够削减用于通知CP附加/非附加的信息量。
此外,如第四例中说明的那样,无线基站10向用户终端20通知用于表示能够附加CP的各部分区间中的CP附加/非附加的信息。由此,无线基站10在所限定的区间中附加CP,因而处理变得容易。此外,能够附加CP的各区间被分为多个部分区间,无线基站10通过在各部分区间中控制CP附加/非附加,从而能够更灵活地变更CP的附加量,并也能够应用于延迟扩展大的环境。
<关于其他CP的结构>
另外,在本实施方式中,在上述第一例至第四例中,如图7所示,也可以对汇总了物理控制信道和物理数据信道的发送信号附加CP。由此,能够自适应地控制由CP划分的区间中的物理控制信道和物理数据信道的数据量。另外,图7的示例能够适用于DL的通信和UL的通信。
此外,在本实施方式中,对CP的复制源没有限定。如图8所示,可以复制下一CP紧前的区间的信号(图8的S801)来生成CP,也可以复制其他区间的信号(图8的S802)来生成CP。可以将成为CP的复制源的信号的区间设为由规格确定且在无线基站10和用户终端20中已知的区间,也可以由无线基站10将成为CP的复制源的信号的区间通过物理控制信道的DCI、高层信令或MIB、SIB等广播信息通知给用户终端20。
此外,在本实施方式中,在上述第一例至第四例中,无线基站10也可以通过物理控制信道的DCI向用户终端20通知CP的发送间隔。在这种情况下,如图9所示,使CP的发送间隔被维持到下一个物理控制信道的发送定时为止。由此,能够动态地变更CP附加模式。此外,也可以通知附加CP的样本数或CP的发送时间本身,以取代通知CP的发送间隔。此外,也可以是由无线基站10和用户终端20存储如表1所示的将能够设定的多个CP的发送间隔和索引进行了关联的模式表,并由无线基站10向用户终端20通知用于表示设定了的CP的发送间隔的索引。用户终端20(CP去除单元203)基于从无线基站10通知的索引,来确定CP的发送间隔。由此,能够减少用于通知CP的发送间隔的信息量。
[表1]
索引 发送间隔
0 100ns
1 400ns
2 800ns
3 1600ns
此外,在本实施方式中,无线基站10也可以通过高层信令向用户终端20通知CP附加模式。在这种情况下,CP附加模式被半静态地变更。此外,作为CP附加模式,也可以包含不附加CP的情况。在这种情况下,能够削减用于通过物理控制信道的DCI进行通知的信息量。
<DCI的内容>
用户终端20为了进行接收处理,需要知道CP长度、CP附加区间、CP的复制源、UL和DL的调度信息、调制方案、数据大小等信息。其中,由于CP长度、CP附加区间、CP的复制源是在所有用户终端20中公共的信息,因而无线基站10可以通过物理控制信道中的公共的DCI(图10的S1001)发送这些信息。另一方面,由于UL和DL的调度信息、调制方案、数据大小是在各用户终端20中特定的信息,因而无线基站10需要通过物理控制信道中的各用户终端20专用的DCI(图10的S1002)发送这些信息。
<CP长度的决定方法>
在本实施方式中,无线基站10可以与其他信息关联地决定。例如,可以将CP长度与平均接收功率(RSRP)、平均接收质量(RSRQ)、信道质量(CQI)等关联,在这些值为规定的阈值以上的情况下,使CP长度比小于阈值的情况短。此外,也可以与例如MCS、调制阶数、流数量等相关联,在这些值为规定的阈值以上的情况下,使CP长度比小于阈值的情况长。由此,用户终端20如果知道与CP长度关联的信息,则能够唯一地确定CP长度,因而无线基站10无需通知用于表示CP长度的信息,就能够实现信息量的削减。
另外,在本实施方式中,对使用CP作为规定区间的情况进行了说明,但本发明不限于此,也可以使用零填充、已知序列(Unique Word,唯一字)等作为规定区间。此外,规定区间也可以被称为保护间隔、保护时间、保护周期。此外,在本发明中,规定区间的长度也可以是“0”。即,在本发明中,在附加规定区间的划分的定时中,该划分紧前的信号的末端和紧后的信号的前端可以连续。
以上,说明了本发明的各实施方式。
(硬件结构)
另外,在上述实施方式的说明中使用的框图表示了功能单位的块。这些功能块(结构单元)通过硬件和/或软件的任意的组合来实现。此外,各功能块的实现手段不会被特别限定。即,各功能块可以通过在物理上和/或逻辑上结合的1个装置来实现,也可以将在物理上和/或逻辑上分离的2个以上的装置直接和/或间接地(例如,由有线和/或无线)连接起来,并通过这些多个装置来实现。
例如,本发明的一实施方式中的无线基站、用户终端等可以作为进行本发明的无线通信方法的处理的计算机来发挥作用。图11是表示本发明的一实施方式所涉及的无线基站和用户终端的硬件结构的一例的图。上述的无线基站10和用户终端20可以被构成为在物理上包含处理器1001、存储器1002、储存器1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006、总线1007等的计算机装置。
另外,在以下的说明中,“装置”这样的词能够替换成电路、设备、单元等。无线基站10和用户终端20的硬件结构可以被构成为将图中所示的各装置包含1个或多个,也可以不包含一部分装置而构成。
例如,虽然仅图示了1个处理器1001,但也可以存在多个处理器。此外,处理可以在1个处理器中执行,也可以同时地、依次地执行,或者也可以通过其它的手法在1个以上的处理器中执行。另外,处理器1001也可以通过1个以上的芯片实现。
无线基站10和用户终端20中的各功能例如通过在处理器1001、存储器1002等的硬件上读取规定的软件(程序),由处理器1001进行运算,并控制通信装置1004的通信、或存储器1002以及储存器1003中的数据的读出和/或写入来实现。
处理器1001例如使操作系统得以操作来控制计算机整体。处理器1001可以由包含与外围设备的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(CPU:CentralProcessing Unit)而构成。例如,上述的调度器101、发送信号生成单元102,207、编码调制单元103,208、映射单元104,209、CP附加单元105,210、CP去除单元109,203、控制单元110,204、信道估计单元111,205、解调解码单元112,206等可以通过处理器1001来实现。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块或数据从储存器1003和/或通信装置1004读出到存储器1002,并依照这些来执行各种处理。作为程序,使用使计算机执行在上述的实施方式中说明的操作中的至少一部分的程序。例如,无线基站10的调度器101可以通过被储存在存储器1002中并在处理器1001中操作的控制程序来实现,其它的功能块也可以同样地实现。虽然对上述的各种处理由1个处理器1001来执行进行了说明,但也可以由2个以上的处理器1001同时或依次执行。处理器1001也可以通过1个以上的芯片来实现。另外,程序也可以经由电通信线路从网络发送。
存储器1002是计算机可读取的记录介质,例如可以由ROM(只读存储器(Read OnlyMemory))、EPROM(可擦除可编程ROM(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电可擦除可编程ROM(Electrically Erasable Programmable ROM))、RAM(随机存取存储器(RandomAccess Memory))等中的至少1个而构成。存储器1002也可以称为寄存器、高速缓存、主存储器(主存储装置)等。存储器1002能够保存为了实施本发明的一实施方式所涉及的无线通信方法而可执行的程序(程序代码)、软件模块等。
储存器1003是计算机可读取的记录介质,例如可以由CD-ROM(紧凑盘ROM(CompactDisc ROM))等光盘、硬盘驱动器、柔性盘、光磁盘(例如,紧凑盘、数字多功能盘、蓝光(Blu-ray)(注册商标)盘)、智能卡、闪存(例如,卡、棒、键驱动器)、软(Floopy)(注册商标)盘、磁条等中的至少1个而构成。储存器1003也可以被称为辅助存储装置。上述的存储介质例如也可以是包含存储器1002和/或储存器1003的数据库、服务器、其它适当的介质。
通信装置1004是用于经由有线和/或无线网络而进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),例如也称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。例如,上述的发送单元106,211、天线107,201、接收单元108,202等也可以通过通信装置1004来实现。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按钮、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、LED灯等)。另外,输入装置1005以及输出装置1006也可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001以及存储器1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007而连接。总线1007可以由单个总线构成,也可以由装置间不同的总线构成。
此外,无线基站10和用户终端20可以构成为包括:微处理器、数字信号处理器(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit))、PLD(可编程逻辑器件(Programmable Logic Device))、FPGA(现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array))等的硬件,也可以通过该硬件来实现各功能块的一部分或者全部。例如,处理器1001可以通过这些硬件中的至少1个来实现。
(信息的通知、信令)
此外,信息的通知不限于本说明书中说明的方式/实施方式,也可以通过其它的方法来进行。例如,信息的通知可以通过物理层信令(例如,DCI(下行链路控制信息(DownlinkControl Information))、UCI(上行链路控制信息(Uplink Control Information)))、高层信令(例如,RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令、广播信息(MIB(主信息块(Master InformationBlock))、SIB(系统信息块(System Information Block))))、其它的信号或者这些的组合来实施。此外,RRC信令可以称为RRC消息,也可以是例如RRC连接设置(RRC ConnectionSetup)消息、RRC连接重构(RRC Connection Reconfiguration)消息等。
(适应系统)
本说明书中说明的各方式/实施方式可以被应用到下述系统中:LTE(长期演进)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(未来无线接入(Future RadioAccess))、W-CDMA(注册商标)、GSM(注册商标)、CDMA2000、UMB(超移动宽带(Ultra MobileBroadband))、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(超宽带(Ultra-WideBand))、Bluetooth(注册商标)、利用其它的适当的系统的系统和/或基于这些而被增强的下一代系统。
(处理过程等)
本说明书中说明的各方式/实施方式的处理过程、时序、流程图等若无矛盾则也可以调换顺序。例如,关于本说明书中已说明的方法,虽然按照例示的顺序提示了各式各样的步骤的元素,但不限定于已提示的特定的顺序。
(基站的操作)
在本说明书中,设由基站(无线基站)进行的特定操作根据情况也存在由其上位节点(upper node)来进行的情况。在由具有基站的1个或者多个网络节点(network nodes)构成的网络中,显而易见的是:为了与终端的通信而进行的各式各样的操作能够通过基站和/或基站以外的其它的网络节点(例如,考虑MME(移动性管理实体(Mobility ManagementEntity))或S-GW(服务网关(Serving Gateway))等,但不限定于此)来进行。虽然在上述中例示了基站以外的其它的网络节点为1个的情况,但也可以是多个其它的网络节点的组合(例如,MME以及S-GW)。
(输入输出的方向)
信息以及信号等能够从高层(或低层)输出到低层(或高层)。也可以经由多个网络节点而被输入输出。
(被输入输出的信息等的处理)
被输入输出的信息等可以保存在特定的地方(例如,存储器),也可以通过管理表来管理。被输入输出的信息等能够被覆写、更新或者补写。被输出的信息等也可以被删除。被输入的信息等也可以被发送到其它的装置。
(判定方法)
判定可以根据用1比特表示的值(0或1)来进行,也可以根据真假值(Boolean:真(true)或假(false))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与规定的值的比较)来进行。
(软件)
无论软件被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言,或者以其它的名称来称呼,都应被广义解释为意为指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行线程、过程、功能等。
此外,软件、指令等可以通过传输介质来发送接收。例如,在使用同轴电缆、光缆、双绞线以及数字订户线路(DSL)等有线技术和/或红外线、无线以及微波等无线技术将软件从网站、服务器、或者其它的远程源发送的情况下,这些有线技术和/或无线技术包含于传输介质的定义内。
(信息、信号)
本说明书中说明的信息、信号等可以使用各式各样不同的技术中的任意一个来表示。例如,上述的说明整体中能够提及到的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元、码片等可以通过电压、电流、电磁波、磁场或者磁性粒子、光场或者光子、或者这些的任意组合来表示。
另外,在本说明书中说明的术语和/或对于本说明书的理解所需要的术语可以置换成具有相同的或者类似的含义的术语。例如,信道和/或码元可以是信号(信令)。此外,信号也可以是消息。此外,分量载波(CC)也可以被称为载波频率、小区等。
(“系统”、“网络”)
在本说明书中使用的“系统”以及“网络”这样的术语被互换使用。
(参数、信道的名称)
此外,本说明书中说明的信息、参数等可以通过绝对值来表示,也可以通过相对于规定的值的相对值来表示,也可以通过对应的其它的信息来表示。例如,无线资源也可以通过索引来指示。
用于上述的参数的名称在任何方面都不是限定性的。进一步地,使用这些参数的数学式等也有时与本说明书中显式记载的内容不同。由于各式各样的信道(例如,PUCCH、PDCCH等)以及信息元素(例如,TPC等)能够通过任何适宜的名称来识别,因而分配给这些各式各样的信道以及信息元素的各式各样的名称在任何方面都不是限定性的。
(基站)
基站(无线基站)能够容纳1个或者多个(例如,3个)小区(也被称为扇区)。在基站容纳多个小区的情况下,基站的覆盖范围区域整体能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域还能够通过基站子系统(例如,室内用的小型基站(远程无线头(RRH:Remote RadioHead)))来提供通信服务。“小区”或者“扇区”这样的术语是指该覆盖范围内进行通信服务的基站和/或基站子系统的覆盖范围区域的一部分或者整体。进一步地,“基站”、“eNB”、“小区”以及“扇区”这样的术语在本说明书中可互换使用。基站也存在被称为固定站(fixedstation)、NodeB、eNodeB(eNB)、接入点(access point)、毫微微小区、小型小区等术语的情况。
(终端)
用户终端也存在被本领域技术人员称为移动台、订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、用户代理、移动客户端、客户端、UE(用户设备(UserEquipment))、或者一些其它的适当的术语的情况。
(术语的含义、解释)
在本说明书中使用的“判断(determining)”、“决定(determining)”这样的术语存在包含各式各样的操作的情况。例如,“判断”、“决定”能够包含将进行了判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、检索(looking up)(例如表、数据库或者在其它的数据结构中的检索)、确认(ascertaining)看作为进行了“判断”、“决定”的情况等。此外,“判断”、“决定”能够包含将进行了接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、接入(accessing)(例如,接入存储器中的数据)等看作为进行了“判断”、“决定”的情况等。此外,“判断”、“决定”能够包含将进行了解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等看作为进行了“判断”、“决定”的情况。也就是,“判断”、“决定”能够包含将某些操作看作为进行了“判断”、“决定”的情况。
“被连接(connected)”、“被耦合(coupled)”这样的术语、或者这些术语的所有变形意味着2个或者2个以上的元素间的直接或者间接的所有连接或者耦合,能够包含在被相互“连接”或者“耦合”的2个元素间存在1个或者1个以上的中间元素的情况。元素间的耦合或者连接可以是物理上的,也可以是逻辑上的,或者也可以是这些的组合。在本说明书中使用的情况下,能够考虑为2个元素通过使用1个或者1个以上的电线、电缆和/或印刷电连接而相互地被“连接”或者“耦合”,并且作为一些非限定性且非包括性的示例,能够考虑为2个元素通过使用具有无线频域、微波域以及光(可见以及不可见双方)域的波长的电磁能等电磁能而相互地被“连接”或者“耦合”。
参考信号也能简称为RS(Reference Signal),根据所应用的标准也可以被称为导频(Pilot)。
在本说明书中使用的“基于”这样的记载,只要没有另外写明,就不意味着“仅基于”。换言之,“基于”这样的记载意味着“仅基于”和“至少基于”双方。
上述的各装置的结构中的“单元”也可以置换成“部件”、“电路”、“设备”等。
只要在本说明书或者权利要求书中使用“包括(including)”、“包含(comprising)”以及这些的变形,这些术语就与术语“具备”同样地意为包括性的。进一步地,在本说明书或者权利要求书中使用的术语“或者(or)”意为并非逻辑异或。
无线帧在时域中可以由1个或者多个帧构成。在时域中,1个或多个各帧可以被称为子帧、时间单元等。子帧在时域中可以进一步地由1个或多个时隙构成。时隙在时域中可以进一步地由1个或者多个码元(OFDM(正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing))码元、SC-FDMA(单载波-频分多址接入(Single Carrier FrequencyDivision Multiple Access))码元等)构成。
无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元均表示传输信号时的时间单位。无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元也可以是与各自对应的其它的名称。
例如,在LTE系统中,基站进行向各移动台分配无线资源(能够在各移动台中使用的频率带宽、发送功率等)的调度。调度的最小时间单位可以称为TTI(发送时间间隔(Transmission Time Interval))。
例如,1个子帧可以称为TTI,多个连续的子帧也可以称为TTI,1个时隙也可以称为TTI,1个迷你时隙也可以称为TTI。
资源单元是时域以及频域的资源分配单位,在频域中可以包含1个或者多个连续的副载波(子载波(subcarrier))。此外,在资源单元的时域中也可以包含1个或者多个码元,也可以是1个时隙、1个迷你时隙、1个子帧或者1个TTI的长度。1个TTI、1个子帧可以分别由1个或者多个资源单元构成。此外,资源单元也可以称为资源块(RB:Resource Block)、物理资源块(PRB:Physical RB)、PRB对、RB对、调度单元、频率单元、子带等。此外,资源单元也可以由1个或多个RE构成。例如,只要1个RE是比成为资源分配单位的资源单元更小的单位的资源(例如,最小的资源单位)即可,不限定于RE这样的名称。
上述的无线帧的结构仅是例示,无线帧包含的子帧的数目、子帧包含的时隙的数目、子帧包含的迷你时隙的数目、时隙包含的码元和资源块的数目、以及资源块包含的子载波的数目能够进行各式各样的变更。
在本公开的整体中,例如在如英语中的a、an、以及the那样通过翻译而添加了冠词的情况下,除非上下文另有明确说明,否则设这些冠词是包含多个的。
(方式的变形等)
在本说明书中说明的各方式/实施方式可以单独使用,也可以组合起来使用,也可以随着执行而切换使用。此外,规定的信息的通知(例如“是X”的通知)不限于显式进行,也可以隐式地(例如,通过不进行该规定的信息的通知而)进行。
以上,对本发明进行了详细的说明,但对于本领域技术人员而言显而易见的是:本发明不限定于在本说明书中说明的实施方式。本发明能够在不脱离由权利要求书的记载而确定的本发明的宗旨以及范围的情况下作为修正以及变更方式来实施。因此,本说明书的记载是以举例说明为目的,对本发明不具有任何限制性的含义。
工业上的利用可能性
本发明的一方式对移动通信系统有用。
附图标记说明
10 无线基站
20 用户终端
101 调度器
102、207 发送信号生成单元
103、208 编码调制部
104、209 映射单元
105、210 CP附加单元
106、211 发送单元
107、201 天线
108、202 接收单元
109、203 CP去除单元
110、204 控制单元
111、205 信道估计单元
112、206 解调解码单元

Claims (6)

1.一种用户终端,具备:
接收单元,接收附加了规定区间且从无线基站通过单载波传输方式发送的下行链路信号;
规定区间去除单元,从所述下行链路信号中去除所述规定区间;以及
解调解码单元,对去除了所述规定区间的所述下行链路信号的下行链路控制信号和下行链路数据信号进行解调和解码,
在所述下行链路信号中设定有所述规定区间的可附加区间,
被通知用于表示附加了所述规定区间的所述可附加区间的附加模式,
所述规定区间去除单元去除所述附加模式所表示的所述可附加区间的规定区间。
2.如权利要求1所述的用户终端,其中,
所述可附加区间被分为多个部分区间,
所述附加模式表示附加了所述规定区间的所述部分区间,
所述规定区间去除单元去除所述附加模式所表示的所述部分区间的规定区间。
3.如权利要求1或权利要求2所述的用户终端,其中,
在未附加所述规定区间的所述可附加区间中,映射所述下行链路控制信号或所述下行链路数据信号,
所述解调解码单元对映射到所述可附加区间的所述下行链路控制信号或所述下行链路数据信号进行解调和解码。
4.如权利要求1至权利要求3中任一项所述的用户终端,其中,
存储将所述可附加区间的间隔与索引进行了关联的模式表,
从所述无线基站被通知与在所述无线基站中设定的所述可附加区间的间隔对应的所述索引,
所述规定区间去除单元基于所通知的所述索引来确定所述可附加区间的间隔。
5.如权利要求1至权利要求4中任一项所述的用户终端,其中,
所述规定区间的长度为0。
6.一种无线通信方法,
接收附加了规定区间且从无线基站通过单载波传输方式发送的下行链路信号,
从所述下行链路信号中去除所述规定区间,
对去除了所述规定区间的所述下行链路信号的下行链路控制信号和下行链路数据信号进行解调和解码,其中,
在所述下行链路信号中设定有所述规定区间的可附加区间,
被通知用于表示附加了所述规定区间的所述可附加区间的附加模式,
去除所述附加模式所表示的所述可附加区间的规定区间。
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