CN112313880A - 用户终端以及无线通信方法 - Google Patents

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CN112313880A CN201880094632.5A CN201880094632A CN112313880A CN 112313880 A CN112313880 A CN 112313880A CN 201880094632 A CN201880094632 A CN 201880094632A CN 112313880 A CN112313880 A CN 112313880A
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Abstract

为了在UL信道中跳频被应用的情况下也适当地进行通信,本公开的用户终端的一方式具有接收单元,接收表示上行控制信道的跳频的激活的跳频信息、以及与频率跳跃用的资源有关的信息;以及控制单元,基于所述跳频信息、以及频率跳跃的间隔的至少一方,决定应用于所述上行控制信道用的解调用参考信号的序列。

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,长期演进(LTE:Long TermEvolution)被规范化(非专利文献1)。此外,以相对于LTE进一步的宽带域化以及高速化为目的,还正在研究LTE的后续系统(也称为例如,LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15以后等)。
在现有的LTE系统(例如,LTE Rel.8-13)中,使用1ms的子帧(也称为传输时间间隔(发送时间间隔(TTI:Transmission Time Interval))等)来进行下行链路(DL:Downlink)和/或上行链路(UL:Uplink)的通信。该子帧是被进行了信道编码的1个数据分组的发送时间单位,并成为调度、链路自适应、重发控制(混合自动重发请求(HARQ:HybridAutomatic Repeat reQuest))等的处理单位。
此外,在现有的LTE系统(例如,LTE Rel.8-13)中,用户终端使用上行控制信道(例如,物理上行链路控制信道(PUCCH:Physical Uplink Control Channel))或者上行数据信道(例如,物理上行链路共享信道(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel))来发送上行链路控制信息(UCI:Uplink Control Information)。该上行控制信道的结构(格式)也被称为PUCCH格式(PF:PUCCH Format)等。
此外,在现有的LTE系统中,用户终端在1ms的TTI内对UL信道和DMRS(解调参考信号(Demodulation Reference Signal))进行复用并发送。在1ms的TTI内,同一用户终端的不同层(或者不同的用户终端)的多个DMRS使用循环移位(CS:Cyclic Shift)和/或正交扩展码(例如,正交覆盖码(OCC:Orthogonal Cover Code))而被正交复用。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.300V8.12.0“Evolved Universal Terrestrial RadioAccess(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 8)”,2010年4月
发明内容
发明要解决的课题
在将来的无线通信系统(例如,LTE Rel.15以后、5G、5G+、NR等)中,在使用上行控制信道(例如,PUCCH)来发送UCI的情况下,支持跳频的应用。同样地,关于被用于PUCCH的解调的解调用参考信号(DMRS),也支持跳频。
在不能够根据有没有设定跳频而适当地控制用户终端中的PUCCH或者DMRS的发送处理(例如,序列生成等)的情况下,有通信质量劣化的顾虑。
因此,在本公开中,其目的之一在于,提供即使在UL信道中跳频被应用的情况下也能够适当地进行通信的用户终端以及无线通信方法。
用于解决课题的手段
本发明的一方式所涉及的用户终端,其特征在于,具有:接收单元,接收表示上行控制信道的跳频的激活的跳频信息、以及与频率跳跃用的资源有关的信息;以及控制单元,基于所述跳频信息、以及频率跳跃的间隔的至少一方,决定应用于所述上行控制信道用的解调用参考信号的序列。
发明效果
根据本发明,即使在UL信道中跳频被应用的情况下,也能够适当地进行通信。
附图说明
图1是表示PUCCH长度以及SF的关联的一例的图。
图2A以及图2B是表示第一方式所涉及的正交序列的决定方法的一例的图。
图3是表示第一方式所涉及的正交序列的决定方法的另一例的图。
图4A以及图4B是表示第二方式所涉及的正交序列的决定方法的一例的图。
图5是表示本实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一例的图。
图6是表示本实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一例的图。
图7是表示本实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一例的图。
图8是表示本实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一例的图。
图9是表示本实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一例的图。
图10是表示本实施方式所涉及的无线基站以及用户终端的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
在将来的无线通信系统(例如,LTE Rel.15以后、5G、NR等)中,正在研究被用于UCI的发送的上行控制信道(例如,PUCCH)用的结构(也称为格式、PUCCH格式(PF)等)。例如,正在研究在LTE Rel.15中支持5个种类的PF0~4。另外,以下所示的PF的名称只不过是例示,也可以使用不同的名称。
例如,PF0以及1是被用于2比特以下(最多2比特(up to 2bits))的UCI(例如,送达确认信息(也称为混合自动重发请求-确认(HARQ-ACK:Hybrid Automatic RepeatreQuest-Acknowledge)、ACK或者NACK等)的发送的PF。由于PF0能够分配至1或者2个码元,因此也被称为短PUCCH或者基于序列的(sequence-based)短PUCCH等。另一方面,由于PF1能够分配至4-14个码元,因此也被称为长PUCCH等。在PF1中,也可以通过使用了循环移位(CS:Cyclic Shift)以及正交序列(例如,OCC(正交覆盖码(Orthogonal Cover Code))、时域OCC(time domain OCC))中的至少一个的时域的块扩展(block-wise spreading),在同一资源块(物理资源块(PRB:Physical Resource Block))内码分复用(CDM)多个用户终端。
PF2-4是被用于超过2比特(more than 2bits)的UCI(例如,信道状态信息(CSI:Channel State Information)(或者,CSI和HARQ-ACK和/或调度请求(SR)))的发送的PF。由于PF2能够分配至1或者2个码元,因此也被称为短PUCCH等。另一方面,由于PF3、4能够分配至4-14个码元,因此也被称为长PUCCH等。在PF4中,也可以使用正交序列(例如,OCC、pre-DFT OCC、频域OCC),并使用DFT前的(频域)的块扩展来CDM多个用户终端的UCI。在PF4中,也可以使用解调用参考信号(解调参考信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)),并使用DFT前的(频域)的块扩展来CDM多个用户终端的UCI。
使用高层信令和/或下行控制信息(DCI)而进行被用于该上行控制信道的发送的资源(例如,PUCCH资源)的分配(allocation)。在此,高层信令也可以是例如,RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、系统信息(例如,剩余最小系统信息(RMSI:Remaining Minimum System Information)、其他系统信息(OSI:Other systeminformation)、主信息块(MIB:Master Information Block)、系统信息块(SIB:SystemInformation Block)中的至少一个)、广播信息(物理广播信道(PBCH:Physical BroadcastChannel))中的至少一个。
此外,在PF1中,根据PUCCH的期间(也称为长PUCCH期间:Long-PUCCH duration、或者码元数)而确定通过时域OCC而被复用的用户终端的数量。通过时域OCC而被复用的用户终端的最大数量也能够被替换为OCC复用容量(OCC multiplexing capacity)、OCC长度(OCC length)或者扩频率(扩频因子(SF:Spreading Factor))等。
在除时域OCC之外,还利用循环移位(CS)而进行UE的复用的情况下,特定资源中的复用容量的最大值成为OCC复用容量的最大值×CS数。CS数也可以设为特定值(例如,12)。
在将时域OCC应用于PUCCH(例如,PF1)的情况下,从维持正交性的观点来看,需要在乘以1个时域OCC的期间内将基准序列(base sequence)设为相同(应用相同的基准序列)。另外,也可以在乘以1个时域OCC的期间内对应用于基准序列的循环移位应用不同的值。
此外,在NR中,关于PUCCH(例如,PF1)支持跳频(FH)。作为FH,存在时隙内FH(时隙内跳频(intra Slot Frequency Hopping))和时隙间FH(时隙间跳频(inter SlotFrequency Hopping))。时隙内FH也可以被称为PUCCH跳频。
在应用时隙内FH的情况下,例如,利用第一跳跃(1st hop)用的资源和第二跳跃用的资源来进行FH。第一跳跃用的资源也可以被称为第一跳跃用PRB、第一(first)跳跃用PRB、第一(first)跳跃用的起始PRB、起始PRB(starting PRB)、跳频前的PRB(跳频前的第一PRB(first PRB prior to frequency hopping))、不跳频的情况下的PRB(不跳频的情况下的第一PRB(first PRB for no frequency hopping))、或者与跳变索引0对应的PRB。第二跳跃用的资源也可以被称为第二跳跃用PRB、第二(second)跳跃用PRB(second Hop PRB)、第二(second)跳跃用的起始PRB、跳频后(跳频后的第一PRB(first PRB after frequencyhopping))的PRB、或者与跳变索引1对应的PRB。
对于FH(例如,时隙内FH),PUCCH资源的FH是激活(enabled)还是去激活(disabled),也可以通过高层参数(例如,PUCCH-frequency-hopping或者intraSlotFrequencyHopping)而对UE指示。或者,也可以根据有没有该高层参数的通知而对UE指示FH的激活。例如,UE在有高层参数(例如,PUCCH-frequency-hopping,或者intraSlotFrequencyHopping)的通知的情况下判断为FH是激活(enabled)的,在没有该高层参数的通知的情况下判断为FH是去激活(disabled)的。
第一跳跃用PRB和第二跳跃用PRB也可以分别从基站被通知给UE。例如,基站也可以将第一跳跃用PRB索引的信息(与startingPRB对应的PRB-Id)和第二跳跃用PRB索引的信息(与secondHopPRB对应的PRB-Id)通过高层参数通知给UE。UE基于从基站通知的与资源有关的信息,判断在跳频中利用的资源。
这样,在支持对于PUCCH的跳频(例如,时隙内FH)的情况下,考虑基站对UE通知以下的高层参数。
(1)指示有没有(enable/disable)跳频的应用的高层参数(例如,intraSlotFrequencyHopping)
(2)指示第一跳跃用PRB索引的高层参数(例如,startingPRB)
(3)指示第二跳跃用PRB索引的高层参数(例如,secondHopPRB)
这样,在高层参数分别被通知的情况下,也考虑被通知为跳频激活(intraSlotFrequencyHopping=enable),且另一方面频率跳跃间隔(frequency-hopdistance)成为0的情况。频率跳跃间隔(也称为PRB偏移)是指第一频率跳跃和第二频率跳跃的间隔,频率跳跃间隔为0相当于第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB)相同的情况。
此时,如何控制PUCCH(例如,PF1)的发送处理(例如,序列的生成等)成为问题。
例如,在PUCCH的序列生成中,例如也可以基于下式(1)进行使用了正交序列(orthogonal sequence Wi(m))的块扩展(block-wise spreading)。
[数1]
式(1)
Figure BDA0002833727790000061
Figure BDA0002833727790000062
Figure BDA0002833727790000063
Figure BDA0002833727790000064
z:被发送的序列
Figure BDA0002833727790000065
每个资源块(RB)的子载波数量
Figure BDA0002833727790000066
扩频率(扩频因子(SF:Spreading Factor))
Figure BDA0002833727790000067
Figure BDA0002833727790000068
Figure BDA0002833727790000069
通过特定基准序列
Figure BDA00028337277900000610
的循环移位α而被定义的低PAPR序列(low-PAPR sequence)
另外,
Figure BDA00028337277900000611
也可以基于特定的表格来决定(参照图1)
在图1中,表示了用于PUCCH格式1的时域OCC的SF与PUCCH长度(PUCCH码元数)进行关联的情况。也可以对PUCCH长度关联无时隙内跳变(no intra-slot hopping)用SF和有时隙内跳变(intra-slot hopping)用SF。这样,也可以在标准中规定用于表示对于PUCCH长度的各值的SF的表格。
在式(1)中,在时隙内FH没有被应用的情况下,1个OCC被设定(m’=0),在时隙内FH被应用的情况下,2个OCC被设定(m’=0,1)。
例如,在FH被应用的情况下,对与第一跳跃对应的PUCCH应用第一正交序列(利用了m’=0的正交序列),对与第二跳跃对应的PUCCH应用第二正交序列(利用了m’=1的正交序列)。这样,根据有没有(enabled/disabled)FH的应用,应用于PUCCH的正交序列不同。
在FH激活且频率跳跃间隔成为0的情况下,对于与第一跳跃对应的PUCCH和与第二跳跃对应的PUCCH如何控制正交序列的应用成为问题。
例如,考虑与频率跳跃间隔无关地,基于有没有FH的应用而控制PUCCH的正交序列。此时,能够将频率跳跃间隔被设定为0的UE和频率跳跃间隔被设定为不是0的值(第一跳跃用PRB索引和第二跳跃用PRB索引不同的值)的UE适当地复用。
具体而言,与频率跳跃间隔是否为0无关地,UE在表示FH(例如,时隙内FH)的激活的高层参数被通知的情况下设想FH而进行序列的生成等。除此以外(例如,在表示FH的激活的高层参数没有被通知的情况下等),设想FH没有被应用而进行序列的生成等。
另一方面,在对发送上行控制信息(UCI)的PUCCH应用FH的情况下,考虑关于该PUCCH的解调用的参考信号(DMRS)也支持FH。此时,如何控制该DMRS的发送处理(例如,序列的生成等)成为问题。
因此,本发明人等着眼于对于在PUCCH的解调中利用的DMRS的FH的应用,研究对于DMRS的发送处理操作(例如,序列的生成等),实现了本发明。
以下,对本实施方式详细地进行说明。以下所说明的实施方式可以单独地应用,也可以组合地应用。在以下的说明中,关于时隙内FH进行设想,但也可以应用于时隙间FH。此外,在以下的说明中,举PUCCH用的DMRS为例,但也可以应用于其他参考信号。
此外,在以下的说明中,作为PUCCH举PUCCH格式1为例进行说明,但能够应用的PUCCH格式不限于此。此外,在以下的说明中,序列的生成也可以被解读为正交序列的决定、OCC的设定、以及扩频率的决定的至少一个。此外,在以下的说明中,表示了在时隙内FH中,进行1次FH(利用第一跳跃和第二跳跃)的情况,但时隙内中的FH的次数不限于1次。
(第一方式)
在第一方式中,基于用于指示有没有FH的应用的信息来控制PUCCH解调用的DMRS的序列的生成。
与PUCCH的频率跳跃间隔(例如,第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB))无关地,UE基于有没有FH的应用的通知来控制DMRS的序列(例如,正交序列)的生成。
具体而言,与频率跳跃间隔是否为0无关地,UE在表示PUCCH的FH(例如,时隙内FH)的激活的高层参数(例如,intraSlotFrequencyHopping)被通知的情况下,设想FH。在除此以外的情况下,UE设想FH不被应用。作为除此以外的情况,例如相当于表示FH的激活的高层参数没有被通知的情况(或者,被设定了去激活(disabled)的情况)。
关于设想FH的情况(时隙内跳频激活(intra-slot frequency hoppingenabled))和不设想FH的情况(无时隙内跳频(no intra-slot frequency hopping)),也可以基于特定的式子来进行DMRS的序列的生成。例如,在DMRS的序列生成中,使用了正交序列(orthogonal sequence Wi(m))的块扩展(block-wise spreading)也可以基于以下的式(2)来进行。
[数2]
式(2)
Figure BDA0002833727790000081
Figure BDA0002833727790000082
Figure BDA0002833727790000083
Figure BDA0002833727790000084
z:被发送的序列
Figure BDA0002833727790000085
每个资源块(RB)的子载波数量
Figure BDA0002833727790000086
扩频率(扩频因子(SF:Spreading Factor))
Figure BDA0002833727790000087
通过特定基准序列
Figure BDA0002833727790000088
的循环移位α而被定义的低PAPR序列(low-PAPR sequence)
在式(2)中,在时隙内FH不被应用的情况下,1个OCC被设定(m’=0),在时隙内FH被应用的情况下,2个OCC被设定(m’=0,1)。
例如,在表示FH的激活的高层参数(例如,intraSlotFrequencyHopping)被通知的情况下,与频率跳跃间隔无关地,对与第一跳跃对应的DMRS应用第一正交序列(利用了m’=0的正交序列),对与第二跳跃对应的DMRS应用第二正交序列(利用了m’=1的正交序列)。
例如,在intraSlotFrequencyHopping被通知,且第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB)不同的情况下,UE也可以对各跳跃设定各自的正交序列(例如,OCC)(参照图2A)。
此外,在intraSlotFrequencyHopping被通知的情况下,即使第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB)是相同的值,UE也对各跳跃设定各自的正交序列(例如,OCC)(参照图2B)。即,在有intraSlotFrequencyHopping的通知(或者,intraSlotFrequencyHopping=enabled的设定)且频率跳跃间隔为0的情况下,对各跳跃设定各自的正交序列(例如,OCC)。
由此,能够将频率跳跃间隔被设定为0的UE和频率跳跃间隔被设定了不是0的值(第一跳跃用PRB索引和第二跳跃用PRB索引不同的值)的UE适当地复用。
此外,在表示FH的激活的高层参数(例如,intraSlotFrequencyHopping)没有被通知的情况下,UE也可以对FH不被应用的DMRS应用第一正交序列(利用了m’=0的正交序列)(参照图3)。
另外,与频率跳跃间隔是否为0无关地,UE也可以基于有没有表示PUCCH的FH(例如,时隙内FH)的激活的高层参数的通知,决定应用于DMRS的扩频率(SF)。
例如,设想规定了表格的情况,该表格分别规定应用FH的情况下(或者,设想FH的情况下)使用的SF和不应用FH的情况下(或者,不设想FH的情况下)使用的SF。此时,UE也可以基于有没有表示FH的激活的高层参数的通知,从表格中决定应用的SF。
这样,在第一方式中,与频率跳跃间隔无关地,基于表示PUCCH的跳频的激活的高层参数,决定应用于PUCCH的序列和应用于该PUCCH解调用的DMRS的序列。由此,关于OCC的设定方法,在基站间和UE间能够公共地掌握,并且能够适当地复用频率跳跃间隔为0的UE和不是0的UE。
(第二方式)
在第二方式中,基于频率跳跃间隔(也称为PRB偏移)而控制PUCCH解调用的DMRS的序列的生成。
与有没有FH的应用的通知无关地,UE基于PUCCH的频率跳跃间隔(例如,第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB))而控制DMRS的序列(例如,正交序列)的生成。
具体而言,与表示PUCCH的FH(例如,时隙内FH)的激活的高层参数(例如,intraSlotFrequencyHopping)是否被通知无关地,UE在频率跳跃间隔不是0的情况下,设想FH。在除此以外的情况下,UE设想FH不被应用。作为除此以外的情况,例如相当于频率跳跃间隔成为0的情况。
关于设想FH的情况(时隙内跳频激活(intra-slot frequency hoppingenabled))和不设想FH的情况(无时隙内跳频(no intra-slot frequency hopping)),也可以基于特定的式子来进行DMRS的序列的生成。例如,在DMRS的序列生成中,使用了正交序列(orthogonal sequence Wi(m))的块扩展(block-wise spreading)也可以基于上述的式(2)来进行。
例如,在频率跳跃间隔不是0的情况下(例如,频率跳跃间隔>0的情况下),对与第一跳跃对应的DMRS应用第一正交序列(利用了m’=0的正交序列),对与第二跳跃对应的DMRS应用第二正交序列(利用了m’=1的正交序列)。频率跳跃间隔不是0的情况相当于作为第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB)而被通知了不同的值的情况。
例如,在第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB)不同的情况下,UE也可以对各跳跃设定各自的正交序列(例如,OCC)(参照图4A)。
另一方面,在第一跳跃用PRB索引(startingPRB)和第二跳跃用PRB索引(secondHopPRB)相同时,即使在有intraSlotFrequencyHopping的通知(或者,intraSlotFrequencyHopping=enabled被设定)的情况下,UE也对与各跳跃对应的DMRS设定相同的正交序列(利用了m’=0的正交序列)(参照图4B)。即,在有intraSlotFrequencyHopping的通知(或者,intraSlotFrequencyHopping=enabled的设定)且频率跳跃间隔为0的情况下,设定遍及两个跳跃的公共的正交序列(或者,OCC)。
另外,与有没有表示PUCCH的FH(例如,时隙内FH)的激活的高层参数的通知无关地,UE也可以基于频率跳跃间隔是否是0,决定应用于DMRS的扩频率(SF)。
例如,设想规定了表格的情况,该表格分别规定应用FH的情况下(或者,设想FH的情况下)使用的SF和不应用FH的情况下(或者,不设想FH的情况下)使用的SF。此时,UE也可以基于频率跳跃间隔,从表格中决定应用的SF。
这样,在第二方式中,与表示PUCCH的跳频的激活的高层参数无关地,基于频率跳跃间隔,决定应用于PUCCH解调用的DMRS的序列。由此,关于OCC的设定方法,在基站间和UE间能够公共地掌握。
(无线通信系统)
以下,针对本发明的一实施方式所涉及的无线通信系统的结构进行说明。在该无线通信系统中,使用本发明的上述各实施方式所涉及的无线通信方法的任一个或者它们的组合来进行通信。
图5是表示本发明的一实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一例的图。在无线通信系统1中,能够应用将以LTE系统的系统带宽(例如20MHz)为1个单位的多个基本频率块(分量载波)作为一体的载波聚合(CA)和/或双重连接(DC)。
另外,无线通信系统1也可以被称为LTE(长期演进(Long Term Evolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system))、5G(第五代移动通信系统(5thgeneration mobile communication system))、NR(新无线(New Radio))、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、New-RAT(无线接入技术(Radio Access Technology))等,也可以被称为实现它们的系统。
无线通信系统1具备:形成相对来说覆盖范围较宽的宏小区C1的无线基站11;以及被配置在宏小区C1内并形成比宏小区C1更窄的小型小区C2的无线基站12(12a-12c)。此外,在宏小区C1以及各小型小区C2中配置有用户终端20。各小区以及用户终端20的配置、数量等不限于图中所示的内容。
用户终端20能够与无线基站11以及无线基站12的双方进行连接。用户终端20设想通过CA或者DC同时使用宏小区C1以及小型小区C2。此外,用户终端20也可以使用多个小区(CC)(例如5个以下的CC、6个以上的CC)来应用CA或者DC。
用户终端20与无线基站11之间能够在相对较低的频带(例如2GHz)中利用带宽较窄的载波(也被称为现有载波、传统载波(Legacy Carrier)等)进行通信。另一方面,用户终端20与无线基站12之间也可以在相对较高的频带(例如3.5GHz、5GHz等)中利用带宽较宽的载波,还可以利用和与无线基站11之间相同的载波。另外,各无线基站所利用的频带的结构不限于此。
无线基站11与无线基站12之间(或者,2个无线基站12间)也可以是有线连接(例如,基于CPRI(通用公共无线接口(Common Public Radio Interface))的光纤、X2接口等)或者无线连接的结构。
无线基站11和各无线基站12分别与上位站装置30连接,经由上位站装置30与核心网络40连接。另外,上位站装置30包括例如接入网关装置、无线网络控制器(RNC)、移动性管理实体(MME)等,但并不限于此。此外,各无线基站12也可以经由无线基站11而与上位站装置30连接。
另外,无线基站11是具有相对较宽的覆盖范围的无线基站,也可以被称为宏基站、汇聚节点、eNB(eNodeB)、发送接收点等。此外,无线基站12是具有局部的覆盖范围的无线基站,也可以被称为小型基站、微基站、微微基站、毫微微基站、HeNB(家庭演进节点B(HomeeNodeB))、RRH(远程无线头(Remote Radio Head))、发送接收点等。以下,在不区分无线基站11和12的情况下,统称为无线基站10。
各用户终端20是支持LTE、LTE-A等各种通信方式的终端,不仅可以包括移动通信终端(移动台),还可以包括固定通信终端(固定台)。
在无线通信系统1中,作为无线接入方式,对下行链路应用正交频分多址(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access),对上行链路应用单载波-频分多址(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)和/或OFDMA。
OFDMA是将频带分割为多个较窄的频带(子载波),并将数据映射至各子载波来进行通信的多载波(Multicarrier)传输方式。SC-FDMA是通过将系统带宽按照每一个终端分割为具有1个或者连续的资源块的带域,多个终端利用彼此不同的带域,从而降低终端间的干扰的单载波传输方式。另外,上行和下行的无线接入方式不限于这些组合,也可以利用其它无线接入方式。
在无线通信系统1中,作为下行链路的信道,利用由各用户终端20共享的下行共享信道(物理下行链路共享信道(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))、广播信道(物理广播信道(PBCH:Physical Broadcast Channel))、下行L1/L2控制信道等。通过PDSCH,传输用户数据、高层控制信息、SIB(系统信息块(System Information Block))等。此外,通过PBCH,传输MIB(主信息块(Master Information Block))。
下行L1/L2控制信道包括PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical DownlinkControl Channel))、EPDCCH(增强物理下行链路控制信道(Enhanced Physical DownlinkControl Channel))、PCFICH(物理控制格式指示信道(Physical Control FormatIndicator Channel))、PHICH(物理混合自动重发请求指示信道(Physical Hybrid-ARQIndicator Channel))等。通过PDCCH来传输包含PDSCH和/或PUSCH的调度信息的下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink Control Information))等。
另外,也可以通过DCI而通知调度信息。例如,对DL数据接收进行调度的DCI也可以被称为DL分配(DL assignment),对UL数据发送进行调度的DCI也可以被称为UL许可(ULgrant)。
通过PCFICH来传输用于PDCCH的OFDM码元数。通过PHICH来传输对于PUSCH的HARQ(混合自动重发请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest))的送达确认信息(也称为例如重发控制信息、HARQ-ACK、ACK/NACK等)。EPDCCH与PDSCH(下行共享数据信道)被频分复用,与PDCCH同样地被用于DCI等的传输。
在无线通信系统1中,作为上行链路的信道,利用由各用户终端20共享的上行共享信道(物理上行链路共享信道(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel))、上行控制信道(物理上行链路控制信道(PUCCH:Physical Uplink Control Channel))、随机接入信道(物理随机接入信道(PRACH:Physical Random Access Channel))等。通过PUSCH来传输用户数据、高层控制信息等。此外,通过PUCCH来传输下行链路的无线质量信息(信道质量指示符(CQI:Channel Quality Indicator))、送达确认信息、调度请求(SR:Scheduling Request)等。通过PRACH来传输用于与小区建立连接的随机接入前导码(Random Access Preamble)。
在无线通信系统1中,作为下行参考信号,小区特定参考信号(CRS:Cell-specificReference Signal)、信道状态信息参考信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、解调用参考信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、定位参考信号(PRS:Positioning Reference Signal)等被传输。此外,在无线通信系统1中,作为上行参考信号,测量用参考信号(探测参考信号(SRS:Sounding Reference Signal))、解调用参考信号(DMRS)等被传输。另外,DMRS也可以被称为用户终端特定参考信号(UE-specificReference Signal)。此外,所传输的参考信号不限于此。
<无线基站>
图6是表示本发明的一实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一例的图。无线基站10具备多个发送接收天线101、放大器单元102、发送接收单元103、基带信号处理单元104、呼叫处理单元105、以及传输路径接口106。另外,发送接收天线101、放大器单元102、发送接收单元103也可以被构成为分别包含1个以上。
通过下行链路从无线基站10发送至用户终端20的用户数据是从上位站装置30经由传输路径接口106被输入至基带信号处理单元104的。
在基带信号处理单元104中,针对用户数据,进行PDCP(分组数据汇聚协议(PacketData Convergence Protocol))层的处理、用户数据的分割/结合、RLC(无线链路控制(Radio Link Control))重发控制等RLC层的发送处理、MAC(媒体访问控制(Medium AccessControl))重发控制(例如,HARQ的发送处理)、调度、传输格式选择、信道编码、快速傅里叶逆变换(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)处理、预编码(Precoding)处理等发送处理并转发至发送接收单元103。此外,针对下行控制信号,也进行信道编码、快速傅里叶逆变换等发送处理并转发至发送接收单元103。
发送接收单元103将从基带信号处理单元104按每一个天线进行预编码并输出的基带信号转换至无线频带并进行发送。由发送接收单元103进行频率转换后的无线频率信号通过放大器单元102而被放大,并由发送接收天线101发送。发送接收单元103能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的发送器/接收器、发送接收电路或者发送接收装置构成。另外,发送接收单元103可以被构成为一体的发送接收单元,也可以由发送单元和接收单元构成。
另一方面,针对上行信号,由发送接收天线101接收到的无线频率信号通过放大器单元102而被放大。发送接收单元103接收由放大器单元102放大后的上行信号。发送接收单元103将接收信号频率转换为基带信号并输出至基带信号处理单元104。
在基带信号处理单元104中,对于所输入的上行信号中包含的用户数据,进行快速傅里叶变换(FFT:Fast Fourier Transform)处理、离散傅里叶逆变换(IDFT:InverseDiscrete Fourier Transform)处理、纠错解码、MAC重发控制的接收处理、RLC层和PDCP层的接收处理,并经由传输路径接口106而转发至上位站装置30。呼叫处理单元105进行通信信道的呼叫处理(设定、释放等)、无线基站10的状态管理、无线资源的管理等。
传输路径接口106经由特定的接口而与上位站装置30发送接收信号。此外,传输路径接口106也可以经由基站间接口(例如,基于CPRI(通用公共无线接口(Common PublicRadio Interface))的光纤、X2接口)而与其他无线基站10发送接收信号(回程(backhaul)信令)。
此外,发送接收单元103发送表示上行控制信道的跳频是否激活的跳频信息(例如,PUCCH-frequency-hopping或者intraSlotFrequencyHopping)以及与频率跳跃用的资源有关的信息(例如,startingPRB和secondHopPRB)的至少一方。
图7是表示本发明的一实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一例的图。另外,在本例中主要表示本实施方式中的特征部分的功能块,并设为无线基站10也具有无线通信所需要的其他功能块。
基带信号处理单元104至少具备控制单元(调度器(Scheduler))301、发送信号生成单元302、映射单元303、接收信号处理单元304、以及测量单元305。另外,这些结构包含于无线基站10即可,一部分或者全部结构也可以不包含于基带信号处理单元104。
控制单元(调度器(Scheduler))301实施对无线基站10整体的控制。控制单元301能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的控制器、控制电路或者控制装置构成。
控制单元301控制例如由发送信号生成单元302进行的信号的生成、由映射单元303进行的信号的分配等。此外,控制单元301控制由接收信号处理单元304进行的信号的接收处理、由测量单元305进行的信号的测量等。
控制单元301控制系统信息、下行数据信号(例如,由PDSCH发送的信号)、下行控制信号(例如,由PDCCH和/或EPDCCH发送的信号。送达确认信息等)的调度(例如资源分配)。此外,控制单元301基于判定是否需要对于上行数据信号的重发控制的结果等,控制下行控制信号、下行数据信号等的生成。此外,控制单元301进行同步信号(例如,PSS(主同步信号(Primary Synchronization Signal))/SSS(副同步信号(Secondary SynchronizationSignal)))、下行参考信号(例如CRS、CSI-RS、DMRS)等的调度的控制。
此外,控制单元301控制上行数据信号(例如,由PUSCH发送的信号)、上行控制信号(例如,由PUCCH和/或PUSCH发送的信号、送达确认信息等)、随机接入前导码(例如,由PRACH发送的信号)、上行参考信号等的调度。
此外,控制单元301也可以基于跳频信息以及频率跳跃的间隔的至少一方,控制PUCCH和该PUCCH的解调用参考信号的接收。例如,控制单元301也可以基于跳频信息以及频率跳跃的间隔的至少一方,判断被应用于PUCCH的解调用参考信号的序列。
发送信号生成单元302基于来自控制单元301的指示而生成下行信号(下行控制信号、下行数据信号、下行参考信号等)并输出至映射单元303。发送信号生成单元302能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号生成器、信号生成电路或者信号生成装置构成。
发送信号生成单元302例如基于来自控制单元301的指示而生成通知下行数据的分配信息的DL分配和/或通知上行数据的分配信息的UL许可。DL分配和UL许可都是DCI,遵照DCI格式。此外,对下行数据信号按照基于来自各用户终端20的信道状态信息(CSI:Channel State Information)等而决定的编码率、调制方式等进行编码处理、调制处理。
映射单元303基于来自控制单元301的指示,将由发送信号生成单元302生成的下行信号映射至特定的无线资源并输出至发送接收单元103。映射单元303能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的映射器、映射电路或者映射装置构成。
接收信号处理单元304对从发送接收单元103输入的接收信号进行接收处理(例如解映射、解调、解码等)。在此,接收信号是例如从用户终端20发送的上行信号(上行控制信号、上行数据信号、上行参考信号等)。接收信号处理单元304能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号处理器、信号处理电路或者信号处理装置构成。
接收信号处理单元304将通过接收处理而被解码的信息输出至控制单元301。例如,在接收到包含HARQ-ACK的PUCCH的情况下,将HARQ-ACK输出至控制单元301。此外,接收信号处理单元304将接收信号和/或接收处理后的信号输出至测量单元305。
测量单元305实施与接收到的信号相关的测量。测量单元305能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的测量器、测量电路或者测量装置构成。
例如,测量单元305也可以基于接收到的信号进行RRM(无线资源管理(RadioResource Management))测量、CSI(信道状态信息(Channel State Information))测量等。测量单元305也可以测量接收功率(例如,RSRP(参考信号接收功率(Reference SignalReceived Power)))、接收质量(例如,RSRQ(参考信号接收质量(Reference SignalReceived Quality))、SINR(信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus NoiseRatio)))、信号强度(例如,RSSI(接收信号强度指示符(Received Signal StrengthIndicator)))、传播路径信息(例如CSI)等。测量结果也可以被输出至控制单元301。
<用户终端>
图8是表示本发明的一实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一例的图。用户终端20具备多个发送接收天线201、放大器单元202、发送接收单元203、基带信号处理单元204、以及应用单元205。另外,发送接收天线201、放大器单元202、发送接收单元203也可以被构成为分别包含1个以上。
由发送接收天线201接收的无线频率信号通过放大器单元202而被放大。发送接收单元203接收通过放大器单元202被放大了的下行信号。发送接收单元203将接收信号频率转换为基带信号,并输出至基带信号处理单元204。发送接收单元203能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的发送器/接收器、发送接收电路或者发送接收装置构成。另外,发送接收单元203可以被构成为一体的发送接收单元,也可以由发送单元和接收单元构成。
基带信号处理单元204对所输入的基带信号进行FFT处理、纠错解码、重发控制的接收处理等。下行链路的用户数据被转发至应用单元205。应用单元205进行与比物理层以及MAC层更高的层相关的处理等。此外,下行链路的数据之中,广播信息也可以被转发至应用单元205。
另一方面,针对上行链路的用户数据,从应用单元205被输入至基带信号处理单元204。在基带信号处理单元204中,进行重发控制的发送处理(例如,HARQ的发送处理)、信道编码、预编码、离散傅里叶变换(DFT:Discrete Fourier Transform)处理、IFFT处理等并被转发至发送接收单元203。发送接收单元203将从基带信号处理单元204被输出的基带信号转换至无线频带并进行发送。由发送接收单元203进行了频率转换的无线频率信号通过放大器单元202被放大,由发送接收天线201发送。
此外,发送接收单元203接收表示上行控制信道的跳频是否激活的跳频信息(例如,PUCCH-frequency-hopping或者intraSlotFrequencyHopping),以及与频率跳跃用的资源有关的信息(例如,startingPRB和secondHopPRB)的至少一方。
图9是表示本发明的一实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一例的图。另外,在本例中主要表示本实施方式中的特征部分的功能块,并设为用户终端20也具有无线通信所需要的其他功能块。
用户终端20所具有的基带信号处理单元204至少具备控制单元401、发送信号生成单元402、映射单元403、接收信号处理单元404、以及测量单元405。另外,这些结构包含于用户终端20即可,一部分或者全部结构也可以不包含于基带信号处理单元204。
控制单元401实施对用户终端20整体的控制。控制单元401能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的控制器、控制电路或者控制装置构成。
控制单元401控制例如由发送信号生成单元402进行的信号的生成、由映射单元403进行的信号的分配等。此外,控制单元401控制由接收信号处理单元404进行的信号的接收处理、由测量单元405进行的信号的测量等。
控制单元401从接收信号处理单元404取得从无线基站10发送的下行控制信号以及下行数据信号。控制单元401基于下行控制信号和/或判定是否需要对于下行数据信号的重发控制的结果等来控制上行控制信号和/或上行数据信号的生成。
此外,控制单元401基于跳频信息以及频率跳跃的间隔的至少一方,决定应用于上行控制信道用的解调用参考信号的序列(例如,正交序列),或者进行序列的生成。
例如,在通过跳频信息而跳频被设定为激活的情况下,控制单元401也可以设想为与频率跳跃的间隔无关地,解调用参考信号被应用跳频(第一方式)。此外,在通过跳频信息而跳频被设定为激活的情况下,控制单元401也可以对与各频率跳跃对应的解调用参考信号应用不同的正交序列。
或者,在频率跳跃的间隔不是0的情况下,控制单元401也可以设想为与跳频信息无关地,解调用参考信号被应用跳频(第二方式)。此外,在频率跳跃的间隔成为0的情况下,控制单元401也可以遍及与各频率跳跃对应的解调用参考信号而应用相同的正交序列。
发送信号生成单元402基于来自控制单元401的指示而生成上行信号(上行控制信号、上行数据信号、上行参考信号等)并输出至映射单元403。发送信号生成单元402能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号生成器、信号生成电路或者信号生成装置构成。
发送信号生成单元402例如基于来自控制单元401的指示而生成与送达确认信息、信道状态信息(CSI)等相关的上行控制信号。此外,发送信号生成单元402基于来自控制单元401的指示而生成上行数据信号。例如,在从无线基站10通知的下行控制信号中包含UL许可的情况下,发送信号生成单元402被控制单元401指示生成上行数据信号。
映射单元403基于来自控制单元401的指示将由发送信号生成单元402生成的上行信号映射至无线资源并向发送接收单元203输出。映射单元403能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的映射器、映射电路或者映射装置构成。
接收信号处理单元404对从发送接收单元203输入的接收信号进行接收处理(例如解映射、解调、解码等)。在此,接收信号是例如从无线基站10发送的下行信号(下行控制信号、下行数据信号、下行参考信号等)。接收信号处理单元404能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号处理器、信号处理电路或者信号处理装置构成。此外,接收信号处理单元404能够构成本发明所涉及的接收单元。
接收信号处理单元404将通过接收处理而被解码了的信息输出至控制单元401。接收信号处理单元404将例如广播信息、系统信息、RRC信令、DCI等输出至控制单元401。此外,接收信号处理单元404将接收信号和/或接收处理后的信号输出至测量单元405。
测量单元405实施与接收到的信号相关的测量。测量单元405能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的测量器、测量电路或者测量装置构成。
例如,测量单元405也可以基于接收到的信号进行RRM测量、CSI测量等。测量单元405也可以测量接收功率(例如RSRP)、接收质量(例如RSRQ、SINR)、信号强度(例如RSSI)、传播路径信息(例如CSI)等。测量结果可以被输出至控制单元401。
<硬件结构>
另外,在上述实施方式的说明中使用的框图示出功能单位的块。这些功能块(构成单元)通过硬件和软件的至少一方的任意组合来实现。此外,各功能块的实现方法并没有特别限定。即,各功能块可以用物理上或逻辑上结合而成的1个装置来实现,也可以将物理上或逻辑上分离的2个以上的装置直接或间接地(例如用有线、无线等)连接并用这些多个装置来实现。
例如,本公开的一个实施方式中的无线基站、用户终端等也可以作为进行本公开的无线通信方法的处理的计算机而发挥功能。图10是表示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在物理上也可以构成为包括处理器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”这一表述能够替换为电路、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示的各装置包含1个或者多个,也可以构成为不包含一部分装置。
例如,处理器1001仅图示出1个,但也可以有多个处理器。此外,处理可以由1个处理器来执行,也可以同时、依次、或者用其他方式由2个以上的处理器来执行处理。另外,处理器1001也可以由1个以上的芯片来实现。
无线基站10和用户终端20中的各功能例如通过将特定的软件(程序)读入处理器1001、存储器1002等硬件上,处理器1001进行运算来控制经由通信装置1004的通信,或控制存储器1002和储存器1003中的数据的读取和写入的至少一方来实现。
处理器1001例如通过使操作系统进行操作来控制计算机整体。处理器1001也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(中央处理单元(CPU:Central Processing Unit))构成。例如,上述的基带信号处理单元104(204)、呼叫处理单元105等也可以由处理器1001实现。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块、数据等从储存器1003和通信装置1004的至少一方读取至存储器1002,并根据它们执行各种处理。作为程序,利用使计算机执行在上述的实施方式中说明的操作的至少一部分的程序。例如,用户终端20的控制单元401也可以通过被保存在存储器1002中并在处理器1001中操作的控制程序来实现,针对其他功能块也可以同样地实现。
存储器1002也可以是计算机可读取的记录介质,由例如ROM(只读存储器(ReadOnly Memory))、EPROM(可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM))、RAM(随机存取存储器(RandomAccess Memory))、其他恰当的存储介质中的至少一者构成。存储器1002也可以被称为寄存器、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公开的一个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也可以是计算机可读取的记录介质,由例如柔性盘(flexible disc)、软(Floppy(注册商标))盘、光磁盘(例如压缩盘(CD-ROM(压缩盘只读存储器(Compact DiscROM))等)、数字多功能盘、Blu-ray(注册商标)盘(蓝光盘))、可移除磁盘(removabledisc)、硬盘驱动器、智能卡(smart card)、闪存设备(例如卡(card)、棒(stick)、键驱动器(key drive))、磁条(stripe)、数据库、服务器、其他恰当的存储介质中的至少一者构成。储存器1003也可以被称为辅助存储装置。
通信装置1004是用于经由有线网络和无线网络的至少一方来进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),也称为例如网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。为了实现例如频分双工(FDD:Frequency Division Duplex)和时分双工(TDD:Time DivisionDuplex)的至少一方,通信装置1004也可以被构成为包含高频开关、双工器、滤波器、频率合成器等。例如上述的发送接收天线101(201)、放大器单元102(202)、发送接收单元103(203)、传输路径接口106等也可以由通信装置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(发光二极管(Light Emitting Diode))灯等)。另外,输入装置1005和输出装置1006也可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001、存储器1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以用单一的总线构成,也可以在各个装置间用不同的总线构成。
此外,无线基站10和用户终端20也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))等硬件,也可以用该硬件来实现各功能块中的一部分或者全部。例如,处理器1001也可以用这些硬件中的至少1个来实现。
(变形例)
另外,针对在本公开中进行了说明的术语和理解本公开所需要的术语,也可以替换为具有相同或者类似的意思的术语。例如,信道和码元的至少一方也可以是信号(信令)。此外,信号也可以是消息。参考信号也能够简称为RS(Reference Signal),还可以根据所应用的标准而被称为导频(Pilot)、导频信号等。此外,分量载波(CC:Component Carrier)也可以被称为小区、频率载波、载波频率等。
无线帧也可以在时域内由1个或者多个期间(帧)构成。构成无线帧的该1个或者多个期间(帧)中的各期间(帧)也可以被称为子帧。进一步,子帧也可以在时域内由1个或者多个时隙构成。子帧也可以是不依赖于参数集(numerology)的固定的时间长度(例如1ms)。
这里,参数集也可以是应用于某个信号或者信道的发送和接收的至少一方的通信参数。参数集例如也可以表示子载波间隔(SCS:SubCarrier Spacing)、带宽、码元长度、循环移位长度、发送时间间隔(TTI:Transmission Time Interval)、每个TTI的码元数、无线帧结构、发送接收机在频域中进行的特定的滤波处理、发送接收机在时域中进行的特定的加窗处理等的至少一个。
时隙也可以在时域内由1个或者多个码元(OFDM(正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing))码元、SC-FDMA(单载波频分多址(Single CarrierFrequency Division Multiple Access))码元等)构成。此外,时隙也可以是基于参数集的时间单位。
时隙也可以包含多个迷你时隙。各迷你时隙(mini slot)也可以在时域内由1个或者多个码元构成。此外,迷你时隙也可以被称为子时隙(sub slot)。迷你时隙也可以由比时隙少的数量的码元构成。在比迷你时隙大的时间单位中被发送的PDSCH(或者PUSCH)也可以被称为PDSCH(PUSCH)类型A。使用迷你时隙而被发送的PDSCH(或者PUSCH)也可以被称为PDSCH(PUSCH)类型B。
无线帧、子帧、时隙、迷你时隙(mini slot)和码元中的任一者均表示在传输信号时的时间单位。无线帧、子帧、时隙、迷你时隙和码元也可以使用与各自对应的别的称呼。另外,本公开中的帧、子帧、时隙、迷你时隙、码元等时间单位也可以相互替换。
例如,1个子帧也可以被称为发送时间间隔(TTI:Transmission Time Interval),多个连续的子帧也可以被称为TTI,1个时隙或者1个迷你时隙也可以被称为TTI。也就是说,子帧和TTI的至少一方可以是现有的LTE中的子帧(1ms),也可以是比1ms短的期间(例如1-13个码元),还可以是比1ms长的期间。另外,表示TTI的单位也可以不被称为子帧,而被称为时隙、迷你时隙等。
此处,TTI是指例如无线通信中的调度的最小时间单位。例如,在LTE系统中,无线基站对各用户终端进行以TTI单位来分配无线资源(在各用户终端中可使用的频率带宽、发送功率等)的调度。另外,TTI的定义不限于此。
TTI也可以是进行了信道编码的数据分组(传输块)、码块、码字等发送时间单位,还可以成为调度、链路自适应等的处理单位。另外,当TTI被给定时,实际上传输块、码块、码字等被映射的时间区间(例如,码元数)也可以比该TTI短。
另外,在将1个时隙或者1个迷你时隙称为TTI的情况下,1个以上的TTI(即,1个以上的时隙或者1个以上的迷你时隙)也可以成为调度的最小时间单位。此外,也可以控制构成该调度的最小时间单位的时隙数(迷你时隙数)。
具有1ms的时间长度的TTI也可以被称为通常TTI(LTE Rel.8-12中的TTI)、标准TTI、长TTI、通常子帧、标准子帧、长子帧、时隙等。比通常TTI短的TTI也可以被称为缩短TTI、短TTI、部分TTI(partial或者fractional TTI)、缩短子帧、短子帧、迷你时隙、子时隙、时隙等。
另外,长TTI(例如,通常TTI、子帧等)也可以替换为具有超过1ms的时间长度的TTI,短TTI(例如,缩短TTI等)也可以替换为具有小于长TTI的TTI长度且1ms以上的TTI长度的TTI。
资源块(RB:Resource Block)是时域和频域的资源分配单位,在频域中也可以包含1个或者多个连续的副载波(子载波(subcarrier))。RB中所包含的子载波的数量也可以与参数集无关地相同,例如也可以是12。RB所包含的子载波的数量也可以基于参数集而决定。
此外,RB在时域中也可以包含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个子帧等也可以分别由1个或者多个资源块构成。
另外,1个或多个RB也可以被称为物理资源块(PRB:Physical RB)、子载波组(SCG:Sub-Carrier Group)、资源元素组(REG:Resource Element Group)、PRB对、RB对等。
此外,资源块也可以由1个或者多个资源元素(RE:Resource Element)构成。例如,1个RE也可以是1个子载波和1个码元的无线资源区域。
带宽部分(BWP:Bandwidth Part)(也可以被称为部分带宽等)也可以表示在某个载波中,某个参数集用的连续的公共RB(公共资源块(common resource blocks))的子集。这里,公共RB也可以通过以该子载波的公共参照点为基准的RB的索引而被确定。PRB也可以通过某个BWP定义,在该BWP内被附加编号。
在BWP中,也可以包含UL用的BWP(UL BWP)和DL用的BWP(DL BWP)。也可以对UE在一个载波内设定一个或多个BWP。
被设定的BWP的至少一个也可以是激活的,UE也可以不设想在激活的BWP之外发送接收特定的信号/信道。另外,本公开中的“小区”、“载波”等也可以被替换为“BWP”。
另外,上述的无线帧、子帧、时隙、迷你时隙和码元等结构只不过是例示而已。例如,无线帧中包含的子帧的数量、每个子帧或者无线帧的时隙的数量、时隙内包含的迷你时隙的数量、时隙或者迷你时隙中包含的码元和RB的数量、RB中包含的子载波的数量、以及TTI内的码元数、码元长度、循环前缀(CP:Cyclic Prefix)长度等结构能够进行各种各样的变更。
此外,在本公开中说明了的信息、参数等可以用绝对值来表示,也可以用相对于特定的值的相对值来表示,还可以用对应的别的信息来表示。例如,无线资源也可以由特定的索引来指示。
在本公开中,参数等所使用的名称在所有方面均不是限定性的名称。进一步,使用这些参数的数式等也可以与在本公开中显式地公开的不同。各种各样的信道(PUCCH(物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel))、PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel))等)和信息元素能够根据任何恰当的名称来识别,因此分配给这些各种各样的信道和信息元素的各种各样的名称在所有方面均不是限定性的名称。
在本公开中进行了说明的信息、信号等也可以使用各种各样的不同技术中的任一种技术来表示。例如,在上述的整个说明中可能提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元、码片(chip)等也可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁性粒子、光场或光子、或者它们的任意组合来表示。
此外,信息、信号等可以从高层(上位层)向低层(下位层)、和从低层(下位层)向高层(上位层)的至少一方输出。信息、信号等也可以经由多个网络节点而被输入输出。
所输入输出的信息、信号等可以被保存于特定的部位(例如存储器),也可以用管理表格来进行管理。所输入输出的信息、信号等可以被改写、更新或者追加。所输出的信息、信号等也可以被删除。所输入的信息、信号等也可以被发送至其他装置。
信息的通知不限于在本公开中进行了说明的方式/实施方式,也可以用其他方法进行。例如,信息的通知也可以通过物理层信令(例如,下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink Control Information))、上行控制信息(上行链路控制信息(UCI:UplinkControl Information)))、高层信令(例如,RRC(无线资源控制(Radio ResourceControl))信令、广播信息(主信息块(MIB:Master Information Block)、系统信息块(SIB:System Information Block)等)、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令)、其他信号或者它们的组合来实施。
另外,物理层信令也可以被称为L1/L2(层1/层2(Layer 1/Layer 2))控制信息(L1/L2控制信号)、L1控制信息(L1控制信号)等。此外,RRC信令也可以被称为RRC消息,例如也可以是RRC连接设置(RRCConnectionSetup)消息、RRC连接重构(RRC连接重设定(RRCConnectionReconfiguration))消息等。此外,MAC信令也可以使用例如MAC控制元素(MAC CE(Control Element))而被通知。
此外,特定的信息的通知(例如“是X”的通知)不限于显式的通知,也可以隐式地(例如,通过不通知该特定的信息或者通过通知别的信息)进行。
判定可以根据由1个比特表示的值(是0还是1)来进行,也可以根据由真(true)或者假(false)来表示的真假值(布尔值(boolean))来进行,还可以通过数值的比较(例如与特定的值的比较)来进行。
软件无论被称为软件(software)、固件(firmware)、中间件(middle-ware)、微代码(micro-code)、硬件描述语言(hardware descriptive term),还是被称为其他名称,都应该被宽泛地解释为指令、指令集、代码(code)、代码段(code segment)、程序代码(program code)、程序(program)、子程序(sub-program)、软件模块(software module)、应用(application)、软件应用(software application)、软件包(software package)、例程(routine)、子例程(sub-routine)、对象(object)、可执行文件、执行线程、过程、功能等的意思。
此外,软件、指令、信息等也可以经由传输介质而被发送接收。例如,在使用有线技术(同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字订户专线(DSL:Digital Subscriber Line)等)和无线技术(红外线、微波等)的至少一方从网站、服务器或者其他远程源(remote source)发送软件的情况下,这些有线技术和无线技术的至少一方被包含在传输介质的定义内。
在本公开中使用的“系统”和“网络”这样的术语可被互换使用。
在本公开中,“基站(BS:Base Station)”、“无线基站”、“固定台(fixedstation)”、“NodeB”、“eNodeB(eNB)”、“gNodeB(gNB)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point)”、“接收点(reception point)”、“发送接收点(transmission/reception point)”、“小区”、“扇区”、“小区组”、“载波”和“分量载波”等术语可以互换使用。在有些情况下,也用宏小区、小型小区、毫微微小区、微微小区等术语来称呼基站。
基站能够容纳1个或者多个(例如3个)小区。在基站容纳多个小区的情况下,基站的整个覆盖范围区域能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域也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 Radio Head)))来提供通信服务。“小区”或者“扇区”这样的术语是指,在该覆盖范围内进行通信服务的基站和基站子系统的至少一个的覆盖范围区域的一部分或者整体。
在本公开中,“移动台(MS:Mobile Station)”、“用户终端(user terminal)”、“用户装置(用户设备(UE:User Equipment))”、“终端”等术语能互换使用。
在有些情况下,也将移动台称为订户站、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、手持通话器(hand set)、用户代理、移动客户端、客户端或者若干其他恰当的术语。
基站和移动台的至少一方也被称为发送装置、接收装置等。另外,基站和移动台的至少一方也可以是搭载于移动体的设备、移动体本身等。该移动体可以是载具(例如车、飞机等),也可以是无人地移动的移动体(例如无人机、自动车等),也可以是机器人(有人型或无人型)。另外,基站和移动台的至少一方也包含不一定必须在通信操作时移动的装置。
此外,本公开中的无线基站也可以替换为用户终端。例如,针对将无线基站和用户终端间的通信替换为多个用户终端间的通信(例如也可以称为D2D(设备对设备(Device-to-Device))、V2X(载具对任何(Vehicle-to-Everything))等)的结构,也可以应用本公开的各方式/实施方式。在这种情况下,也可以设为由用户终端20具有上述的无线基站10所具有的功能的结构。此外,“上行”、“下行”等表述也可以替换为与终端间通信对应的表述(例如,“侧(side)”)。例如,上行信道、下行信道等也可以替换为侧信道(side channel)。
同样,本公开中的用户终端也可以替换为无线基站。在这种情况下,也可以设为由无线基站10具有上述的用户终端20所具有的功能的结构。
在本公开中,设为由基站进行的操作根据情况,也有时会由其上位节点(uppernode)进行。显然,在包括具有基站的1个或者多个网络节点(network nodes)的网络中,为了与终端进行通信而进行的各种各样的操作可以由基站、除基站以外的1个以上的网络节点(考虑例如MME(移动性管理实体(Mobility Management Entity))、S-GW(服务网关(Serving-Gateway))等,但不限于这些)或者它们的组合来进行。
在本公开中进行了说明的各方式/实施方式可以单独地利用,也可以组合地利用,还可以随着执行而切换着利用。此外,在本公开中进行了说明的各方式/实施方式的处理过程、时序、流程图等只要不矛盾,也可以调换顺序。例如,针对在本公开中进行了说明的方法,使用例示的顺序来提示各种各样的步骤的元素,但并不限定于所提示的特定的顺序。
在本公开中进行了说明的各方式/实施方式也可以应用于LTE(长期演进(LongTerm Evolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system))、5G(第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system))、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、New-RAT(无线接入技术(Radio Access Technology))、NR(新无线(New Radio))、NX(新无线接入(New radio access))、FX(新一代无线接入(Futuregeneration radio access))、GSM(注册商标)(全球移动通信系统(Global System forMobile communications))、CDMA2000、UMB(超移动宽带(Ultra Mobile Broadband))、IEEE802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、UWB(超宽带(Ultra-WideBand))、Bluetooth(蓝牙)(注册商标)、利用其他恰当的无线通信方法的系统、基于它们而扩展得到的下一代系统等中。此外,也可以组合多个系统(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)而被应用。
在本公开中使用的“基于”这一记载,只要没有特别地写明,就不表示“仅基于”的意思。换言之,“基于”这一记载表示“仅基于”和“至少基于”这两者的意思。
任何对使用了在本公开中使用的“第一”、“第二”等称呼的元素的参照均不全面地限定这些元素的量或者顺序。这些称呼在本公开中可以作为区分2个以上的元素之间的便利的方法来使用。因此,对第一和第二元素的参照不表示仅可以采用2个元素的意思、或者第一元素必须以某种形式优先于第二元素的意思。
在本公开中使用的“判断(决定)(determining)”这一术语在有些情况下包含多种多样的动作。例如,“判断(决定)”可以被视为,对判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(lookingup)(例如表格、数据库或者别的数据结构中的搜索)、确认(ascertaining)等进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”也可以被视为,对接收(receiving)(例如接收信息)、发送(transmitting)(例如发送信息)、输入(input)、输出(output)、访问(accessing)(例如访问存储器中的数据)等进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”还可以被视为,对解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等进行“判断(决定)”的情况。也就是说,“判断(决定)”还可以被视为对一些动作进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”也可以替换为“设想(assuming)”、“期待(expecting)”、“视为(considering)”等。
在本公开中使用的“连接(connected)”、“结合(coupled)”这样的术语,或者它们的所有变形表示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结合的意思,并能够包含在彼此“连接”或者“结合”的2个元素间存在1个或者1个以上的中间元素的情况。元素间的结合或者连接可以是物理的,也可以是逻辑的,或者还可以是它们的组合。例如,“连接”也可以解读为“接入(access)”。
在本公开中,在连接2个元素的情况下,能够认为使用1个以上的电线、线缆、印刷电连接等、以及作为若干非限定且非包括的例子而使用具有无线频域、微波区域、光(可见以及不可见的双方)区域的波长的电磁能量等,彼此“连接”或“结合”。
在本公开中,“A与B不同”这样的术语可以表示“A与B彼此不同”的意思。另外,该术语也可以表示“A与B分别与C不同”的意思。“分离”、“结合”等术语也可以被与“不同”同样地解释。
在本公开中使用“包含(includ)”、“包括(including)”和它们的变形的情况下,这些术语与术语“具有(comprising)”同样地,是指包括性。进一步,在本公开中使用的术语“或者(or)”不是指逻辑异或的意思。
在本公开中,在例如像英语中的a、an以及the那样,通过翻译而被追加了冠词的情况下,本公开也可以包含这些冠词后面所接的名词是复数的情况。
以上,针对本公开所涉及的发明详细地进行了说明,但是对本领域技术人员而言,本公开所涉及的发明显然并不限定于本公开中进行了说明的实施方式。本公开所涉及的发明在不脱离基于权利要求书的记载而确定的发明的主旨和范围的情况下,能够作为修正和变更方式来实施。因此,本公开的记载以例示说明为目的,不带有对本公开所涉及的发明任何限制性的意思。

Claims (6)

1.一种用户终端,其特征在于,具有:
接收单元,接收表示上行控制信道的跳频的激活的跳频信息、以及与频率跳跃用的资源有关的信息;以及
控制单元,基于所述跳频信息、以及频率跳跃的间隔的至少一方,决定应用于所述上行控制信道用的解调用参考信号的序列。
2.如权利要求1所述的用户终端,其特征在于,
在通过所述跳频信息而跳频被设定为激活的情况下,所述控制单元设想为,与所述频率跳跃的间隔无关地,所述解调用参考信号被应用跳频。
3.如权利要求1或权利要求2所述的用户终端,其特征在于,
在通过所述跳频信息而跳频被设定为激活的情况下,所述控制单元对与各频率跳跃对应的解调用参考信号应用不同的正交序列。
4.如权利要求1所述的用户终端,其特征在于,
在所述频率跳跃的间隔不为0的情况下,所述控制单元设想为,与所述跳频信息无关地,所述解调用参考信号被应用跳频。
5.如权利要求1或权利要求4所述的用户终端,其特征在于,
在所述频率跳跃的间隔成为0的情况下,所述控制单元遍及与各频率跳跃对应的解调用参考信号而应用相同的正交序列。
6.一种用户终端的无线通信方法,其特征在于,具有:
接收表示上行控制信道的跳频的激活的跳频信息、以及与频率跳跃用的资源有关的信息的步骤;以及
基于所述跳频信息、以及频率跳跃的间隔的至少一方,决定应用于所述上行控制信道用的解调用参考信号的序列的步骤。
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