JP2017063274A - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】ユーザ端末に設定可能なコンポーネントキャリア数が既存システムより拡張される場合であっても、周期的CSI報告を適切に行うこと。
【解決手段】本発明の一態様に係るユーザ端末は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を、所定周期のサブフレームで送信する送信部と、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されているか否か及び前記UCIに含まれる送達確認情報の数に基づいて、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を送信するように制御する制御部と、を有する。
【選択図】図3

Description

本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE−A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、LTE Rel.13などともいう)も検討されている。
LTE−Aでは、所定の帯域幅(最大20MHz)を基本単位として、複数のキャリアを同時に用いて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が採用されている。キャリアアグリゲーションにおいて基本単位となるキャリアは、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)と呼ばれ、例えば、LTE Rel.8のシステム帯域に相当する。
CAが行われる際には、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであるプライマリセル(PCell:Primary Cell)及び付随的なセルであるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)が設定される。
UEは、最初にPCellに接続し、必要に応じてSCellを追加することができる。PCellは、RLM(Radio Link Monitoring)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)などをサポートする単独のセル(スタンドアローンセル)と同様のセルである。SCellは、PCellに追加してUEに対して設定されるセルである。
SCellの追加及び削除は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって行われる。SCellは、UEに対して設定された直後は、非アクティブ(deactive)状態であるため、アクティブ化することで初めて通信(スケジューリング)可能となるセルである。
また、LTE Rel.8−12では、事業者に免許された周波数帯(ライセンスバンド)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われた。ライセンスバンドとしては、例えば、800MHz、2GHz、1.7GHz帯などが使用される。一方、LTE Rel.13以降では、免許不要の周波数帯(アンライセンスバンド)における運用もターゲットとして検討されている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi−Fi(登録商標)と同じ2.4GHz、5GHz帯などが使用される。
LTE Rel.13では、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間でのキャリアアグリゲーション(LAA:License-Assisted Access)を検討対象としているが、将来的にデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)やアンライセンスバンドのスタンドアローンも検討対象となる可能性がある。
LTE Rel.10−12におけるCAでは、UEあたりに設定可能なCC数が最大5個に制限されている。一方、LTE Rel.13以降のCAでは、より柔軟かつ高速な無線通信を実現するために、例えば、連続する超広帯域のアンライセンスバンドで多数のCCを束ねることを可能とするために、CAにおいてUEあたりに設定可能なCC数を拡張するCA拡張(CA Enhancement)が検討されている。CCの最大数を拡張することにより、達成可能なピークレートが飛躍的に向上する。
例えば、CA拡張では、UEあたりに設定可能なCC数の制限を緩和し、6個以上のCC(5個を超えるCC)を設定することが検討されている。ここで、設定可能なCC数が6個以上であるキャリアアグリゲーションは、例えば、拡張CA(eCA:enhanced CA)、Rel.13 CAなどと呼ばれてもよい。
しかしながら、UEに設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合には、既存システム(例えば、LTE Rel.10−12)の送信方法をそのまま適用することが困難になると考えられる。
例えば、既存システムでは、UEがチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を所定周期のサブフレームで送信する周期的CSI報告(P−CSI reporting:Periodic CSI reporting)がサポートされているが、既存システムの周期的CSI報告では、1サブフレームで1CCのCSIが送信されるに過ぎない。このため、既存システムの周期的CSI報告の手法は、CC数が6個以上に拡張される場合のように、多数のCCのチャネル状態情報の報告が望まれる場合には適合しないことが想定される。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末に設定可能なコンポーネントキャリア数が既存システムより拡張される場合であっても、周期的CSI報告を適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を、所定周期のサブフレームで送信する送信部と、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されているか否か及び前記UCIに含まれる送達確認情報の数に基づいて、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を送信するように制御する制御部と、を有する。
本発明によれば、ユーザ端末に設定可能なコンポーネントキャリア数が既存システムより拡張される場合であっても、周期的CSI報告を適切に行うことができる。
キャリアアグリゲーションの説明図である。 PF3及び新PFで複数のP−CSIを送信する場合にUCIに含める情報の一例を示す図である。 実施形態1.1における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングの一例を示す図である。 実施形態1.2における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングの一例を示す図である。 実施形態1.2における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングの別の一例を示す図である。 実施形態1.2における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングのさらに別の一例を示す図である。 実施形態1.3における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態1.3における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの一例を示す図である。 実施形態1.4における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態1.5における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態1.6における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態2.1における複数のP−CSI送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態2.3−1における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態2.3−2における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 実施形態2.3−3における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
図1は、キャリアアグリゲーションの説明図である。図1に示すように、LTE Rel.12までのCAでは、所定の帯域幅(例えば、LTE Rel.8の帯域幅)を基本単位とするコンポーネントキャリア(CC)が最大5個(CC#1−CC#5)束ねられる。すなわち、LTE Rel.12までのCAでは、UEあたりに設定可能なCC数は、最大5個に制限される。
一方、LTE Rel.13のCAでは、6個以上のCCを束ねて、更なる帯域拡張を図ることが検討されている。すなわち、LTE Rel.13のCAでは、UEあたりに設定可能なCC(セル)数を6個以上に拡張すること(CA enhancement)が検討されている。例えば、図1に示すように、32個のCC(CC#1−CC#32)を束ねる場合、最大640MHzの帯域を確保可能となる。
このように、UEあたりに設定可能なCC数を拡張することにより、より柔軟かつ高速な無線通信を実現することが期待されている。また、このようなCC数の拡張は、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとの間のCA(例えば、LAA)による広帯域化に効果的である。例えば、ライセンスバンドの5個のCC(=100MHz)とアンライセンスバンドの15個のCC(=300MHz)とを束ねる場合、400MHzの帯域を確保可能となる。
ところで、既存システム(LTE Rel.8−12)では、UEからネットワーク側の装置(例えば、無線基地局(eNB:eNode B))に対して、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)をフィードバックする。UEは、上りデータ送信がスケジューリングされるタイミングでは、UCIを上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)で送信してもよい。無線基地局は、受信したUCIに基づいて、UEに対するデータの再送制御や、スケジューリングの制御を実施する。
既存システムにおけるUCIには、チャネル品質指示子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列指示子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、プリコーディングタイプ指示子(PTI:Precoding Type Indicator)、ランク指示子(RI:Rank Indicator)の少なくとも一つを含むチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)や、下り信号(例えば、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する送達確認情報などが含まれる。
例えば、既存システムでは、ユーザ端末がチャネル状態情報(CSI)を所定周期のサブフレームで送信する周期的CSI報告がサポートされる。周期的CSI報告で送信されるCSIは、周期的CSI、P−CSIなどと呼ばれてもよく、以下では、P−CSIと呼ぶ。また、送達確認情報は、HARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)、ACK/NACK(A/N)、再送制御情報などと呼ばれてもよい。
具体的には、UEは、eNBから、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、P−CSIの送信サブフレーム情報を受信する(configureされる)。ここで、送信サブフレーム情報とは、P−CSIを送信するサブフレーム(以下、報告サブフレームともいう)を示す情報であり、当該報告サブフレームの周期(間隔)と、当該報告サブフレームの無線フレームの先頭に対するオフセット値と、を少なくとも含む。UEは、送信サブフレーム情報が示す所定周期の送信サブフレームにおいて、P−CSIを送信する。
UCIをフィードバックする方法としては、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いたフィードバック(UCI on PUCCH)と、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いたフィードバック(UCI on PUSCH)と、が規定されている。例えば、UEは、上りユーザデータが存在する場合、PUSCHを用いてP−CSIを送信する。一方、UEは、上りユーザデータが存在しない場合、PUCCHを用いてP−CSIを送信する。
なお、UCI on PUSCHは、1TTI(Transmission Time Interval)(例えば、1サブフレーム)でUCI送信及びPUSCH送信が重複した場合に発生する。この場合、UCIをPUCCHリソースにマッピングしてPUCCH−PUSCH同時送信が行われてもよいし、UCIをPUSCH領域の無線リソースにマッピングしてPUSCHのみの送信が行われてもよい。
既存システムでは、上り制御チャネルを用いたP−CSIの送信フォーマットとして、PUCCHフォーマット(PF:PUCCH Format)2/2a/2b及び3がサポートされている。これらの既存のPFは、1CC(セル)のP−CSIの送信が可能であるにすぎない。
このため、既存のPFを用いて複数のCC(セル)のP−CSIを送信する場合、UEは、複数のCCのP−CSIをそれぞれ異なるサブフレームで送信する(時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)する)。複数のCCのP−CSIは、単に複数のP−CSIと呼ばれてもよい。
例えば、同じサブフレームで複数のCC(セル)のP−CSIの送信が発生する場合、UEは、所定の優先度ルールに従って決定された1CCのP−CSIを送信し、残りのCCのP−CSIの送信を中止する(ドロップする)。Rel.12で規定される優先度ルールでは、複数のセルのP−CSI送信が衝突する場合、サービングセルを特定するためのインデックス(ServCellIndex)が最小のセル以外のP−CSIをドロップする。
また、1CCのP−CSIと1又は2ビットのHARQ−ACKとを含むUCIは、PF2a/2bによってサポートされる。この場合、HARQ−ACKは、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)の変調に用いられる。具体的には、DMRSのスクランブルの種として用いられる。P−CSIは、DMRS以外のシンボルに多重される。
また、1CCのP−CSIと複数ビットのHARQ−ACKとを含むUCIは、PF3によってサポートされる。この場合、HARQ−ACK及びP−CSIから成るビット列は、ジョイント符号化され、DMRS以外のシンボルに多重される。PF3は、ACK/NACKリソース指示子(ARI:ACK/NACK Resource Indicator)が利用可能な場合に用いられ、ARIが利用可能でない場合は、PF2a/2bが代わりに用いられる(フォールバック)。
既存PFを用いて6CC以上のP−CSIをそれぞれ異なるサブフレームで送信する場合、各CCのP−CSIの報告周期が既存システムと比較して長くなることが想定される。例えば、既存PFを用いて32CC分のP−CSIを送信しようとすると、各CCのP−CSIの報告周期は、最短でも32msとなってしまう。
また、PUCCHを送信するCC(PCell又はPUCCH SCell)がTDD(Time Division Duplexing)キャリアの場合、PUCCHを送信可能な上りリンクサブフレームは限られる。例えばDL/UL比率が5:1の上下リンク設定(TDD UL/DL configuration)を用いる場合、さらに5倍の周期が必要となってしまう。通常、無線基地局側では、適時にユーザ端末からのP−CSIを獲得することが望ましいため、各CCのP−CSIの報告周期が長くなることは望ましくない。
また、既存PFを用いて6CC以上のP−CSIを送信する場合、同じサブフレームにおける複数のCCのP−CSIの衝突も増加することも想定される。この場合、送信が中止される(ドロップされる)情報量が増加することが想定される。
このように、既存PFを用いた既存の周期的CSI報告の手法は、UEあたりに設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合のように、多数のCCのP−CSIの報告が望まれる場合には、適合しないことが想定される。
ここで、UEあたりに設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合、6個以上のCCの下り信号に対する送達確認情報(HARQ−ACK)を送信可能とする必要がある。このため、LTE Rel.13では、既存のPUCCHフォーマット(例えば、PF1a/1b、3など)よりも多数のCCの送達確認情報を送信可能な(つまり、送信可能なビット数がより大きい)新PUCCHフォーマット(new PUCCH Format)が検討されている。
当該新PUCCHフォーマットは、1CCのP−CSIを送信可能な既存のPUCCHフォーマット2/2a/2b及び3よりも容量が大きいことが想定される。なお、当該新PUCCHフォーマットは、新PF、拡張PF、Rel.13 PF、PF4などと呼ばれてもよい。例えば、PF3がFDD(Frequency Division Duplexing)で最大10ビット、TDDで最大21ビットを送信可能であるのに対し、新PFは、64−256ビットを送信可能な(例えば、128ビットを送信可能な)無線リソースで構成されてもよい。
上述のような問題を解消するため、既存PFや新PFを用いて、複数のP−CSIを含むUCIを1サブフレームで送信することが検討されている。図2は、PF3及び新PFで複数のP−CSIを送信する場合にUCIに含める情報の一例を示す図である。図2Aでは、HARQ−ACK及びP−CSIを含むUCIが示され、図2Bでは、P−CSIのみを含むUCIが示されている。
例えばPF3の場合、既存の構成と同様にHARQ−ACKのビット列と1つのP−CSIのビット列を含むことや(図2A)、既存の構成と異なり複数(例えば2つ)のP−CSIのビット列を含むこと(図2B)が考えられる。また、新PFの場合、HARQ−ACKのビット列と複数(例えば2つ)のP−CSIのビット列を含むことや(図2A)、複数(例えば3つ)のP−CSIのビット列を含むこと(図2B)が考えられる。
しかしながら、現状、複数のP−CSIを含むUCIに用いるPFや無線リソース、符号化方法などの決定方法は、具体的に検討されていない。このため、UEとeNBとの間で上りチャネルの利用方法に齟齬が生じる場合がある。
そこで、本発明者らは、複数のCSIを含むUCIを送信する周期的なサブフレーム(報告サブフレーム)において、UE及びeNBが適切に当該複数のCSIの送受信を行うことを検討した。そして、本発明者らは、UEが、所定の条件(例えば、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されているか否か)に基づいて、複数のCSIを含むUCIを割り当てる無線リソースを制御(判断)することを着想した。また、本発明者らは、所定の条件として、さらにUCIに送達確認情報が含まれるか否かに基づいて、UCIを割り当てる無線リソースを制御することを着想した。
より具体的には、本発明の一態様によれば、複数のCSIを送信するPUCCH及び/又はPUSCHリソースや、UCIに関する符号化や、ドロッピングするP−CSIなどを、UE及びeNBが適切に決定することができる。これにより、例えば、複数CCのP−CSI及び複数CCのHARQ−ACKを同一PUCCHに多重し、適切にフィードバックすることができる。
以下、本発明に係る実施形態について説明する。各実施形態ではユーザ端末が最大32CCを用いるCAを設定される場合の例について説明するが、本発明の適用はこれに限られるものではない。例えば、5個以下のCCを用いるCAを設定される場合であっても、各実施形態で説明する方法を適用することができる。
また、以下の実施形態では、1つ以上のCCで構成されるセルグループ(CG:Cell Group)単位でPUCCHの送信が行われる場合について説明する。当該CGは、例えば、PUCCH CG又はPUCCHグループと呼ばれてもよい。なお、本発明は、PUCCH CGを用いないCAにも適用可能である。
(無線通信方法)
本発明の一態様における無線通信方法では、UEにおいて、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定(許可)されているか否か及び複数のP−CSIと同時に(同じTTIで)送信が予定されるHARQ−ACKの数に基づいて、特定のPFを用いて、複数のP−CSI及びHARQ−ACKの少なくとも一部を送信する。
以下では、UEにおいて、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されているか否かを判断した後の、UCIをマッピングするリソースや、UCIに関する符号化や、P−CSIのドロッピングルールなどについて詳細に説明する(第1、第2の実施形態)。
なお、UEは、例えば、PUCCHが設定されたセル(例えば、PCell、PSCellなど)に関して、PUCCH−PUSCH同時送信が設定されるか否かを示すパラメータ(simultaneousPUCCH-PUSCH)を、RRCシグナリングによりeNBから通知されてもよい。UEは、当該パラメータに基づいて、所定のPUCCH CGにおけるPUCCH−PUSCH同時送信の可否を判断することができる。
<第1の実施形態:PUCCH−PUSCH同時送信が設定されていない場合>
第1の実施形態は、PUCCH CGにおいて、PUCCH−PUSCH同時送信が設定(許可)されていない場合のCSIフィードバック方法に関する。
[実施形態1.1]
実施形態1.1は、UCIが複数のP−CSIを含みHARQ−ACKを含まず、複数のP−CSI用にPF3又は新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
実施形態1.1では、複数のP−CSIをPF3又は新PFで送信する。複数のP−CSIを割り当てるPF3又は新PFの無線リソースは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって設定される。図3は、実施形態1.1における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングの一例を示す図である。図3では、1サブフレームにおけるPFの割り当てが示されている。
まず、UEは、所定のサブフレームで複数のP−CSIを送信することを認識すると、複数のP−CSI送信に用いるPFを決定する。当該サブフレームにおいて複数のP−CSI送信に用いるPFは、P−CSIの個数やビット数等に応じてUEが判断してもよいし、予め上位レイヤシグナリングによりeNBからUEに設定(configure)されてもよい。
決定したPFの最大ペイロードサイズより複数のP−CSIの合計サイズ(ビット数)が小さい場合、又は決定したPFの最大ペイロードサイズに対して複数のP−CSIを符号化した後の合計サイズ(ビット数)が所定の値よりも小さい場合、全てのP−CSIをUCIに含める(つまり、決定したPFで送信する)。一方、決定したPFの最大ペイロードサイズより複数のP−CSIの合計サイズが大きい場合、又は決定したPFの最大ペイロードサイズに対して複数のP−CSIを符号化した後の合計サイズ(ビット数)が所定の値よりも大きい場合、所定の規則に従ってUCIに含めるP−CSIを決定する。
例えば、当該所定の規則は、LTE Rel.10−12で定められる上述の優先度ルールであってもよい。図3においては、P−CSI #1及び#2は、P−CSI #3及びその他のP−CSIより優先度が高いため、UCIに含めるように構成される。P−CSI #3及びその他のP−CSIは、ドロップされる。なお、所定の規則はこれに限られない。
次に、UEは、UCIを構成する複数のP−CSIのビット列に対して、符号化や変調を適用し、変調シンボル(例えば、SC−FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル)を得る。図3では、QPSK(Quadrature Phase-Shift Keying)変調が用いられているが、これに限られず、例えば新PFの場合16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)以上の多値変調などが用いられてもよい。
複数のP−CSI用のPFとしてPF3が設定される場合、図3に示すように、UEは、各スロットのシンボル#0、#2、#3、#4及び#6にUCIを割り当て、シンボル#1及び#5にDMRSを割り当てる。PF3では、同一のビット系列を、DMRSシンボルを除いた5つ又は4つのシンボル(短縮フォーマットの場合)にコピーし、直交符号(OCC:Orthogonal Cover Code)を乗算する。UE毎に異なるOCCを乗算することで、各UEのPUCCHを直交多重(CDM:Code Division Multiplexing)することができる。
新PFでは、各スロットには1又は2のDMRSシンボルが含まれることが検討されている。2つのDMRSシンボルを含む場合は、PF3と同じDMRSシンボル位置にマッピングされてもよいし、1つのDMRSシンボルを含む場合は、PF2/2a/2bあるいはPUSCHと同じように各スロットの中央のシンボル(シンボル#3)にマッピングされてもよい。なお、新PFのDMRSのシンボル数やマッピング位置はこれらに限られない。
また、新PFでは、直交符号長(拡散率)を1とする(つまり、CDMしない)ことがサポートされてもよい。この場合、異なるビット系列をDMRSシンボル以外の各シンボル(データシンボル)にマッピングすることが可能となり、PUCCHあたりのペイロード(送信可能最大ビット数)を増やすことができる。なお、新PFでは、1以外の直交符号長(拡散率)がサポートされてもよい。
また、新PFでは、リソースエレメント(RE:Resource Element)のマッピングとして、例えば、周波数−時間順(Freq.-to-Time order)や時間−周波数順(Time-to-Freq. order)が用いられてもよい。
周波数−時間順のマッピングでは、変調シンボルを、最初のスロットのシンボル#0について、例えばサブキャリア#0、#1、…、#11の順で、周波数方向にデータを埋めていき、埋まると次のシンボル(シンボル#1)についての周波数方向のマッピング、さらに次のシンボルについてのマッピング、と実施していく。
一方、時間−周波数順のマッピングでは、変調シンボルを、所定のサブキャリア(例えば、サブキャリア#0)について最初のスロットのシンボル#0、#2、#3、…、#6及び2番目のスロットのシンボルの#0、#2、#3、…、#6の順で、時間方向にデータを埋めていき、埋まると次のサブキャリア(例えばサブキャリア#1)についての時間方向のマッピング、さらに次のサブキャリアについてのマッピング、と実施していく。
さらに、図3ではスロット間でPUCCHを送信するPRBを変更している(スロット間周波数ホッピングを行っている)が、新PFでは、周波数ホッピングを適用しない、又は上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定可能であるとしてもよい。
以上、実施形態1.1によれば、複数のP−CSIを1つのPUCCHに多重し、適切に報告することができる。また、複数のP−CSIについてジョイント符号化(1つの情報ビット列とみなし、符号化を適用すること)により、P−CSIごとにCRC(Cyclic Redundancy Check)付加やパリティビットが必要ではなくなるため、オーバーヘッドを低減することができる。
[実施形態1.2]
実施形態1.2は、UCIが複数のP−CSI及び1又は2ビットのHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用にPF3又は新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
実施形態1.2では、複数のP−CSI及び1又は2ビットのHARQ−ACKを、RRCシグナリングによって設定されるリソースを用いてPF3又は新PFで送信する。図4は、実施形態1.2における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングの一例を示す図である。図4では、図3と同様に1サブフレームにおけるPFの割り当てが示されている。本例では、HARQ−ACKにはBPSK(Binary Phase-Shift Keying)変調又はQPSK変調が適用されるものとしているが、これに限られない。
図4Aは、複数のP−CSIのビット列とHARQ−ACKビットとを別々に符号化する例を示す。図4Aの場合、複数のP−CSIはPF3又は新PFのデータシンボルにマッピングされる一方、HARQ−ACKは所定のDMRSの変調ビットとして、スクランブルに用いられる。つまり、UEは、1又は2ビットの送達確認情報(HARQ−ACK)に基づいて、特定のPF(PF3又は新PF)におけるDMRSをスクランブルしてもよい。この場合、eNBは、DMRSの検出結果に基づいて、HARQ−ACKビットを判断することができる。
図4Aでは、当該所定のDMRSは、各スロットの2番目のDMRSシンボル(シンボル#5)であるが、これに限られず、各スロットの1番目のDMRSシンボル(シンボル#1)としてもよいし、例えば各スロットで異なる位置のDMRSシンボルとしてもよい。また、新PFが1DMRSシンボル/スロット(symbol per slot)で構成される場合、HARQ−ACKにより両方のスロットのDMRSシンボルがスクランブルされてもよい。
図4Bは、複数のP−CSIのビット列とHARQ−ACKビットとを一緒に符号化(ジョイント符号化)する場合を示す。図4Bに示すように、複数のP−CSIのビット列は、HARQ−ACKビットの後に付けてジョイント符号化され、PFに含まれるように構成されることが好ましい。この場合、UCIの最初の1又は2ビットが、HARQ−ACKのために予約される構成となる。複数のP−CSI及びHARQ−ACKは、データシンボルにマッピングされる。
図5は、実施形態1.2における複数のP−CSI用に設定されるPF3又は新PFの変調及びリソースマッピングの別の一例を示す図である。図5では、各シンボルに通常のサイクリックプレフィックス(normal cyclic prefix)を付与する場合の1PRB(Physical Resource Block)ペア(14シンボル×12サブキャリア)の上り無線リソースが示されている。なお、図5はDFT(Discrete Fourier Transform)適用前の無線リソースのマッピングイメージを示しており、実際に送信されるシンボルは周波数方向にインタリーブされて配置される。各REには、1つの変調シンボルが配置される。
図5は、PFが2DMRSシンボル/スロットで構成される場合を示し、複数のP−CSIのビット列とHARQ−ACKビットとが別々に符号化される点は図4の例と同様であるが、マッピングの方法が異なる。
図5では、UEは、データシンボルに対して、まずCSI(例えば、CQI)をマッピングする。CSIのマッピングは周波数−時間順であってもよいし、時間−周波数順であってもよい。その後、UEは、1又は2ビットのHARQ−ACKをマッピングする。このとき、HARQ−ACKをマッピングするリソースに既にCSIがマッピングされている場合、当該CSIをパンクチャしてHARQ−ACKをマッピングする。
具体的には、1又は2ビットのHARQ−ACKを、CSIがマッピングされたリソースのうち、DMRSに近い(例えば、時間的に隣接する)リソースにオーバーライドする形でマッピングする。HARQ−ACKは、各スロットの1番目のDMRSシンボルに隣接するリソースに配置されてもよいし(図5A)、各スロットの2番目のDMRSシンボルに隣接するリソースに配置されてもよい(図5B)。なお、HARQ−ACKがマッピングされるリソースは、図5の位置に限られない。
図6は、実施形態1.2における複数のP−CSI用に設定される新PFの変調及びリソースマッピングのさらに別の一例を示す図である。図6は、図5と同様に、DFT適用前の無線リソースのマッピングイメージを示し、複数のP−CSI用の新PFが1DMRSシンボル/スロットで構成される場合を示す。このように、新PFのHARQ−ACKは、両方のスロットのDMRSシンボルの近くにパンクチャされてもよい。
以上、実施形態1.2によれば、ビット数の少ないHARQ−ACKとビット数の多いP−CSIを同一のPUCCHに適切に多重することができる。図4Aのように多重する場合、候補となるすべてのHARQ−ACKビットパターンに対するDMRSの相関検出を行うことで、P−CSIに比べて高い精度でHARQ−ACKビットを検出することができる。図4Bのように多重する場合、異なるUCIが1つのビット符号語列として扱われることから、送信符号器、受信復号器の処理を簡易化することができる。
また、図5や図6のように多重する場合、P−CSIとHARQ−ACKのリソース量(すなわち両者の符号化率)を適切に制御することで、両者の所要品質を適切に確保することができ、なおかつ異なるスロットにHARQ−ACKビットがマッピングされるようにすることで、スロット間周波数ホッピングが行われる場合に周波数ダイバーシチ効果が得られるようにすることができる。また、HARQ−ACKはP−CSIにオーバーライドされるため、UEが当該PUCCHにHARQ−ACKを含めているか否かに関らず、基地局はP−CSIを復号することができる。
なお、図6では、DMRSの位置や個数がPUSCHと同じであるため、UCI on PUSCHの場合(すなわちPUSCH送信がスケジュールされたサブフレームでHARQ−ACK送信があり、当該HARQ−ACKがPUSCHで送信される場合)のリソースマッピングルールを流用することができるため、端末回路の規模を削減することができる。図5のように各スロットに複数のDMRSが存在する場合には、同一スロット内では複数のDMRSがあっても1つのDMRSの隣接シンボルにHARQ−ACKビットがマッピングされるようにすることで、前記UCI on PUSCHの場合のHARQ−ACKリソースマッピングルールをそのまま適用することができる。
なお、以下で説明する各実施形態でも、実施形態1.1及び1.2で示した符号化、変調及び/又はマッピング方法が同様に用いられてもよい。
[実施形態1.3]
実施形態1.3は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用にPF3が設定され、複数のHARQ−ACK用にPF3が設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
図7は、実施形態1.3における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。図7では、送信すべきUCIの一例として、4CC分のP−CSIや4CC分のHARQ−ACKが示されている。なお、UCIを報告する対象となるCC数は、これに限られない。例えば、複数のHARQ−ACKは、2ビットであってもよいし、3ビット以上であってもよい。
図7Aに示すように、実施形態1.3では、複数のP−CSIのみを送信する場合、RRCシグナリングによって設定される無線リソースで、PF3を用いて送信する。また、複数のHARQ−ACKのみを送信する場合、物理レイヤシグナリング(下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含まれるARI)によって指定される無線リソースで、PF3を用いて送信する。
以下では、複数のP−CSIのみを送信する場合に用いられるリソースを、複数のP−CSI用のリソース、P−CSI用のリソースなどとも呼ぶ。また、複数のHARQ−ACKのみを送信する場合に用いられるリソースを、複数のHARQ−ACK用のリソース、HARQ−ACK用のリソースなどとも呼ぶ。
図7Bに示すように、実施形態1.3では、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含む場合には、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、PF3を用いてUCIを送信してもよいし(実施形態1.3−1)、RRCシグナリングによって設定されるP−CSI用のリソースで、PF3を用いてUCIを送信してもよい(実施形態1.3−2)。いずれの場合でも、PF3では、高々1つのP−CSIと複数のHARQ−ACKとが送信される。
P−CSIのビット列は、HARQ−ACKのビット列の後に続いてジョイント符号化され、PFのデータシンボルに含まれてもよい。また、高々1つのP−CSIは、所定の規則に基づいて決定されてもよく、例えば、LTE Rel.10−12で定められる優先度ルールと同様に、最も高い優先度のP−CSIが選択されてもよい。PUCCHに含まれない他のP−CSI(比較的低い優先度のP−CSI)は、ドロップされる。
UEは、RRCで設定されるリソースにおけるPF3のDMRSに対して、当該PF3で送信されるUCIが含む情報(送信されるUCIがHARQ−ACKを含むか否か)に関連付けられたスクランブル系列を適用することが好ましい。つまり、当該DMRSには、当該UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含むか、複数のP−CSIのみを含むかによって、異なるスクランブリングが適用される。当該PF3は、もともと複数のP−CSIのみを送信するためのリソースであるが、eNBは、DMRSの検出結果に基づいて、UCIがHARQ−ACKビットを含むか否かを判断することができる。
図8は、実施形態1.3における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの一例を示す図である。図8では、所定のサブフレームにおいて各PUCCHフォーマットが割り当てられ得るリソースが模式的に示されている。図8Aでは、複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKの送信に、ARIで指定されるリソースが用いられる例(実施形態1.3−1)が示されている。また、図8Bでは、複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKの送信に、RRCで設定されるリソースが用いられる例(実施形態1.3−2)が示されている。なお、PFのリソースの配置やマッピング方法は、図8の構成に限られない。
以上、実施形態1.3によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態1.3−1の場合、HARQ−ACKを含む場合にARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。実施形態1.3−2の場合、HARQ−ACKを含むかどうかに関らずPUCCHのリソースは変わらないが、DMRSのスクランブル系列が変わるため、基地局は、DMRSがどのようにスクランブルされているかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
[実施形態1.4]
実施形態1.4は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用にPF3が設定され、複数のHARQ−ACK用に新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
図9は、実施形態1.4における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。図9Aに示すように、実施形態1.4では、複数のP−CSIのみを送信する場合、RRCシグナリングによって設定される無線リソースで、PF3を用いて送信する。また、複数のHARQ−ACKのみを送信する場合、物理レイヤシグナリング(DCIに含まれるARI)によって指定される無線リソースで、新PFを用いて送信する。
実施形態1.4では、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含む場合には、図9Bに示すように、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信する。
以上、実施形態1.4によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。UCIの送信には、HARQ−ACKを含まない場合にはRRCで指定されるリソースが用いられ、含む場合にはARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
[実施形態1.5]
実施形態1.5は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用に新PFが設定され、複数のHARQ−ACK用にPF3が設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
図10は、実施形態1.5における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。図10Aに示すように、実施形態1.5では、複数のP−CSIのみを送信する場合、RRCシグナリングによって設定される無線リソースで、新PFを用いて送信する。また、複数のHARQ−ACKのみを送信する場合、物理レイヤシグナリング(DCIに含まれるARI)によって指定される無線リソースで、PF3を用いて送信する。
図10Bに示すように、実施形態1.5では、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含む場合には、実施形態1.3−1と同様に、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、PF3を用いてUCIを送信してもよい(実施形態1.5−1)。この場合、PF3では、高々1つのP−CSIと複数のHARQ−ACKとが送信される。
また、実施形態1.5では、RRCシグナリングによって設定されるP−CSI用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態1.5−2)。
なお、UEは、RRCで設定されるリソースにおける新PFのCRC又はDMRSに対して、当該新PFで送信されるUCIが含む情報(送信されるUCIがHARQ−ACKを含むか否か)に関連付けられたスクランブルを適用することが好ましい。つまり、当該CRC又はDMRSには、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含むか、複数のP−CSIのみを含むかによって、異なるスクランブリングが適用される。当該新PFは、もともと複数のP−CSIのみを送信することを想定したリソースであるが、eNBは、CRCの復号結果又はDMRSの検出結果に基づいて、当該新PFで受信したUCIがHARQ−ACKビットを含むか否かを判断することができる。
以上、実施形態1.5によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態1.5−1の場合、HARQ−ACKを含む場合にARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。実施形態1.5−2の場合、HARQ−ACKを含むかどうかに関らずPUCCHのリソースは変わらないが、DMRS又はCRCのスクランブル系列が変わるため、基地局は、DMRS又はCRCがどのようにスクランブルされているかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
[実施形態1.6]
実施形態1.6は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用に新PFが設定され、複数のHARQ−ACK用に新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
図11は、実施形態1.6における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。図11Aに示すように、実施形態1.6では、複数のP−CSIのみを送信する場合、RRCシグナリングによって設定される無線リソースで、新PFを用いて送信する。また、複数のHARQ−ACKのみを送信する場合、物理レイヤシグナリング(DCIに含まれるARI)によって指定される無線リソースで、新PFを用いて送信する。
図11Bに示すように、実施形態1.6では、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含む場合には、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、新PFを用いてUCIを送信してもよい(実施形態1.6−1)。この場合、新PFでは、複数のP−CSIと複数のHARQ−ACKとを送信する。なお、P−CSIのビット列は、HARQ−ACKのビット列の後に続いてPFのデータシンボルに含まれるように構成されることが好ましい。
また、実施形態1.6では、実施形態1.5−2と同様に、RRCシグナリングによって設定されるP−CSI用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態1.6−2)。新PFで用いるスクランブル系列についても、実施形態1.5−2と同様である。
以上、実施形態1.6によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態1.6−1の場合、HARQ−ACKを含む場合にARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。実施形態1.6−2の場合、HARQ−ACKを含むかどうかに関らずPUCCHのリソースは変わらないが、DMRSまたはCRCのスクランブル系列が変わるため、基地局は、DMRSまたはCRCがどのようにスクランブルされているかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
なお、実施形態1.3−1.6において、ユーザ端末は、HARQ−ACKとP−CSIに対して別々に符号化を行い、P−CSIをPUCCHリソースにマッピングしたのち、HARQ−ACKをオーバーライドさせる形でマッピングするものとしてもよい。この場合無線基地局は、ユーザ端末がHARQ−ACKを送信しているか否かに関らず、当該PUCCHにHARQ−ACKが含まれるものと想定することで、P−CSIを適切に復号することができる。したがって、例えばRRCで指定されるリソースとARIで指定されるリソースが同じ場合であっても、無線基地局はP−CSIを正しく復号することが可能となる。無線基地局は、HARQ−ACKについても同様に復号処理を行い、CRCに成功したか否か(CRCがOKかNGか)を見ることで、当該PUCCHにHARQ−ACKが含まれていたか否かを判別することができる。
<第2の実施形態:PUCCH−PUSCH同時送信が設定されている場合>
第2の実施形態は、PUCCH CGにおいて、PUCCH−PUSCH同時送信が設定(許可)されており、かつP−CSIの報告サブフレームでPUSCH送信を行う場合のCSIフィードバック方法に関する。P−CSIの報告サブフレームでPUSCH送信を行わない場合には、第1の実施形態を適用することができる。
[実施形態2.1]
実施形態2.1は、UCIが複数のP−CSIを含みHARQ−ACKを含まず、複数のP−CSI用にPF3又は新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。
図12は、実施形態2.1における複数のP−CSI送信に用いるリソースの説明図である。実施形態2.1では、複数のP−CSI用のPF3が割り当てられ得る無線リソースは、RRCシグナリングによって設定される。図12では、4CCのP−CSIのうち、2CC分がPF3又は新PFで送信可能であるものとするが、PF3又は新PFで送信可能なP−CSIのCC数はこれに限られない。
UEは、所定のサブフレームで複数のP−CSIを送信することを認識すると、複数のP−CSI送信に用いるPFを決定する。ここで、実施形態1.1と同様に、PF3又は新PFの最大ペイロードサイズを考慮して、UCIに含めるP−CSIを決定する。
実施形態2.1では、例えば、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3又は新PFで送信し、他のP−CSI(つまり、より低い優先度のP−CSI)をドロップしてもよい(実施形態2.1−1)。図12Aは、実施形態2.1−1の一例を示す図である。本例では、4CCのP−CSIのうち、2CC分のP−CSIがPF3又は新PFで送信され、PUCCHに含まれない残りの2CC分のP−CSIは、ドロップされる。
また、実施形態2.1では、例えば、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3又は新PFで送信し、他のP−CSIをPUSCHで送信(piggyback)してもよい(実施形態2.1−2)。図12Bは、実施形態2.1−2の一例を示す図である。本例では、4CCのP−CSIのうち、2CC分のP−CSIがPF3又は新PFで送信され、PUCCHに含まれない残りの2CC分のP−CSIは、PUSCHで送信される。
以上、実施形態2.1によれば、UEは、高い品質を確保可能なPUCCHで、例えば優先度の高いP−CSIを送信することができる。また、実施形態2.1−2の場合、優先度が高くないP−CSIについてもPUSCHで送信(Piggyback)できるため、P−CSIがドロップされる可能性を低減し、基地局が端末のチャネル情報報告を得る頻度を増やすことができる。
[実施形態2.2]
実施形態2.2は、UCIが複数のP−CSI及び1又は2ビットのHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用にPF3又は新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。この場合、PF3又は新PFが割り当てられ得る無線リソースは、RRCシグナリングによって設定される。
実施形態2.2では、例えば、1又は2ビットのHARQ−ACKをPUCCH(PF1a/1b)で送信し、複数のP−CSI(例えば、同じタイミングで送信する全てのP−CSI)をPUSCHで送信してもよい(実施形態2.2−1)。
また、実施形態2.2では、実施形態1.2と同様に、複数のP−CSI及び1又は2ビットのHARQ−ACKを、RRCシグナリングによって設定されるリソースを用いてPF3又は新PFで送信してもよい(実施形態2.2−2)。この場合、HARQ−ACKは所定のDMRSの変調ビットとして、スクランブルに用いられてもよい。もしくは、複数のP−CSIのビット列は、HARQ−ACKビットの後に続いてPFのデータシンボルに含まれるように構成されてもよい。
また、実施形態2.2では、複数のP−CSI及び1又は2ビットのHARQ−ACKを、それぞれ別々のリソースで送信してもよい(実施形態2.2−3)。例えば、3つのUCI(2つのP−CSIと1又は2ビットのHARQ−ACK)を送信するサブフレームにおいて、これら3つのUCIを、2つのPUCCHリソースと、1つのPUSCHリソースと、を用いて送信してもよい。UCIの送信に利用するリソース(例えば、PUCCHリソースとPUSCHリソースとの組み合わせ)は、送信すべきUCIの組み合わせに基づいて決定されてもよい。例えば、P−CSIの数(CC数、ビット数)とHARQ−ACKの数(CC数、ビット数)とに基づいて決定されてもよい。
以上、実施形態2.2によれば、UCIそれぞれを個別の符号またはリソースで送信できるため、それぞれ異なる所要品質を達成できるよう制御することができる。
[実施形態2.3]
実施形態2.3は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用にPF3が設定され、複数のHARQ−ACK用にPF3が設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。各PFのリソースの設定/指定方法は、実施形態1.3と同じである。
実施形態2.3では、例えば、複数のHARQ−ACKをHARQ−ACK用のリソースでPUCCH(PF3)を用いて送信し、複数のP−CSI(例えば、同じタイミングで送信する全てのP−CSI)をPUSCHで送信してもよい(実施形態2.3−1)。図13は、実施形態2.3−1における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。図13では、4CC分のHARQ−ACKが、ARIで指定されるリソースでPF3を用いて送信され、4CC分のP−CSIが、PUSCHで送信される例が示されている。
また、実施形態2.3では、高々1つのP−CSIと複数のHARQ−ACKとを、ARIで指定されるHARQ−ACK用のリソースで送信してもよい(実施形態2.3−2)。図14は、実施形態2.3−2における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。
実施形態2.3−2では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3で送信し、他のP−CSIをドロップしてもよい。図14Aは、実施形態2.3−2の一例を示す図である。本例では、4CCのP−CSIのうち、1CC分のP−CSIがPF3で送信され、PUCCHに含まれない残りの3CC分のP−CSIは、ドロップされる。
また、実施形態2.3−2では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3で送信し、他のP−CSIをPUSCHで送信(piggyback)してもよい。図14Bは、実施形態2.3−2の別の一例を示す図である。本例では、4CCのP−CSIのうち、1CC分のP−CSIがPF3で送信され、PUCCHに含まれない残りの3CC分のP−CSIは、PUSCHで送信される。
また、実施形態2.3では、高々1つのP−CSIと複数のHARQ−ACKとを、RRCシグナリングで設定されるP−CSI用のリソースで送信してもよい(実施形態2.3−3)。図15は、実施形態2.3−3における複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACK送信に用いるリソースの説明図である。
実施形態2.3−3では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3で送信し、他のP−CSIをドロップしてもよい。図15Aは、実施形態2.3−3の一例を示す図である。本例では、4CCのP−CSIのうち、1CC分のP−CSIがPF3で送信され、PUCCHに含まれない残りの3CC分のP−CSIは、ドロップされる。
また、実施形態2.3−3では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3で送信し、他のP−CSIをPUSCHで送信(piggyback)してもよい。図15Bは、実施形態2.3−3の別の一例を示す図である。本例では、4CCのP−CSIのうち、1CC分のP−CSIがPF3で送信され、PUCCHに含まれない残りの3CC分のP−CSIは、PUSCHで送信される。
実施形態2.3−3では、実施形態1.3−2と同様に、UEは、RRCで設定されるリソースにおけるPF3のDMRSに対して、当該PF3で送信されるUCIが含む情報(送信されるUCIがHARQ−ACKを含むか否か)に関連付けられたスクランブルを適用することが好ましい。つまり、当該DMRSには、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含むか、複数のP−CSIのみを含むかによって、異なるスクランブリングが適用される。
また、実施形態2.3では、実施形態2.2−3と同様に、複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを、それぞれ別々のリソースで送信してもよい(実施形態2.3−4)。
以上、実施形態2.3によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態2.3−2の場合、HARQ−ACKを含む場合にARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。実施形態2.3−3の場合、HARQ−ACKを含むかどうかに関らずPUCCHのリソースは変わらないが、DMRSのスクランブル系列が変わるため、基地局は、DMRSがどのようにスクランブルされているかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
[実施形態2.4]
実施形態2.4は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用にPF3が設定され、複数のHARQ−ACK用に新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。各PFのリソースの設定/指定方法は、実施形態1.4と同じである。
実施形態2.4では、例えば、複数のHARQ−ACKをHARQ−ACK用のリソースでPUCCH(新PF)を用いて送信し、複数のP−CSI(例えば、同じタイミングで送信する全てのP−CSI)をPUSCHで送信してもよい(実施形態2.4−1)。
また、実施形態2.4では、実施形態1.4と同様に、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態2.4−2)。
実施形態2.4−2では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIを新PFで送信し、他のP−CSIをドロップしてもよい。また、実施形態2.4−2では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIを新PFで送信し、他のP−CSIをPUSCHで送信(piggyback)してもよい。
また、実施形態2.4では、実施形態2.2−3と同様に、複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを、それぞれ別々のリソースで送信してもよい(実施形態2.4−3)。
以上、実施形態2.4によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態2.4−2の場合、UCIの送信には、HARQ−ACKを含まない場合にはRRCで指定されるリソースが用いられ、含む場合にはARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
[実施形態2.5]
実施形態2.5は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用に新PFが設定され、複数のHARQ−ACK用にPF3が設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。各PFのリソースの設定/指定方法は、実施形態1.5と同じである。
実施形態2.5では、例えば、複数のHARQ−ACKをHARQ−ACK用のリソースでPUCCH(PF3)を用いて送信し、複数のP−CSI(例えば、同じタイミングで送信する全てのP−CSI)をPUSCHで送信してもよい(実施形態2.5−1)。
また、実施形態2.5では、実施形態1.5−1と同様に、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、PF3を用いて高々1つのP−CSIと複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態2.5−2)。
また、実施形態2.5では、実施形態1.5−2と同様に、RRCシグナリングによって設定されるP−CSI用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態2.5−3)。新PFで用いるスクランブル系列についても、実施形態1.5−2と同様である。
実施形態2.5−2や実施形態2.5−3では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3又は新PFで送信し、他のP−CSIをドロップしてもよい。また、実施形態2.5−2や実施形態2.5−3では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIをPF3又は新PFで送信し、他のP−CSIをPUSCHで送信(piggyback)してもよい。
また、実施形態2.5では、実施形態2.2−3と同様に、複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを、それぞれ別々のリソースで送信してもよい(実施形態2.5−4)。
以上、実施形態2.5によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態2.5−2の場合、HARQ−ACKを含む場合にARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。実施形態2.5−3の場合、HARQ−ACKを含むかどうかに関らずPUCCHのリソースは変わらないが、DMRS又はCRCのスクランブル系列が変わるため、基地局は、DMRS又はCRCがどのようにスクランブルされているかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
[実施形態2.6]
実施形態2.6は、UCIが複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを含み、複数のP−CSI用に新PFが設定され、複数のHARQ−ACK用に新PFが設定される場合のCSIフィードバック方法に関する。各PFのリソースの設定/指定方法は、実施形態1.6と同じである。
実施形態2.6では、例えば、複数のHARQ−ACKをHARQ−ACK用のリソースでPUCCH(新PF)を用いて送信し、複数のP−CSI(例えば、同じタイミングで送信する全てのP−CSI)をPUSCHで送信してもよい(実施形態2.6−1)。
また、実施形態2.6では、実施形態1.4と同様に、ARIによって指定されるHARQ−ACK用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態2.6−2)。
また、実施形態2.6では、実施形態1.5−2と同様に、RRCシグナリングによって設定されるP−CSI用のリソースで、新PFを用いて複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを送信してもよい(実施形態2.6−3)。新PFで用いるスクランブル系列についても、実施形態1.5−2と同様である。
実施形態2.6−2や実施形態2.6−3では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIを新PFで送信し、他のP−CSIをドロップしてもよい。また、実施形態2.6−2や実施形態2.6−3では、複数のP−CSIのうち、より高い優先度の1つ又は2つ以上のP−CSIを新PFで送信し、他のP−CSIをPUSCHで送信(piggyback)してもよい。
また、実施形態2.6では、実施形態2.2−3と同様に、複数のP−CSI及び複数のHARQ−ACKを、それぞれ別々のリソースで送信してもよい(実施形態2.6−4)。
以上、実施形態2.6によれば、送信するUCIがHARQ−ACKを含むか否かという情報を基地局と端末間で一致させることができる。実施形態2.6−2の場合、HARQ−ACKを含む場合にARIで指定されるリソースが用いられるため、基地局は、どのPUCCHリソースでUCIが受信されたかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。実施形態2.6−3の場合、HARQ−ACKを含むかどうかに関らずPUCCHのリソースは変わらないが、DMRSまたはCRCのスクランブル系列が変わるため、基地局は、DMRSまたはCRCがどのようにスクランブルされているかに応じて、受信したPUCCHにHARQ−ACKが含まれるか否かを判別することができる。
なお、実施形態2.3−2.6において、ユーザ端末は、HARQ−ACKとP−CSIに対して別々に符号化を行い、P−CSIをPUCCHのリソース上にマッピングしたのち、HARQ−ACKをオーバーライドさせる形で同一PUCCH内のリソース上にマッピングするものとしてもよい。この場合無線基地局は、ユーザ端末がHARQ−ACKを送信しているか否かに関らず、当該PUCCHにHARQ−ACKが含まれるものと想定することで、P−CSIを適切に復号することができる。したがって、例えばRRCで指定されるリソースとARIで指定されるリソースが同じ場合であっても、無線基地局はP−CSIを正しく復号することが可能となる。無線基地局は、HARQ−ACKについても同様に復号処理を行い、CRCがOKかNGかを見ることで、当該PUCCHにHARQ−ACKが含まれていたか否かを判別することができる。
なお、eNBは、UEに対して、各実施形態で利用できる情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、下り制御情報(例えば、DCI(Downlink Control Information))など又はこれらの組み合わせで通知してもよい。また、当該情報は、UEが予め記憶していてもよい。
各実施形態で利用できる情報は、例えば、新PFの構成(符号化方式、DMRSシンボル数、データシンボルのマッピング方法、無線リソースなど)に関する情報や、HARQ−ACKにオーバーライドされるCSIリソースに関する情報(実施形態1.2)や、各実施形態で説明した方法を切り替えるための情報の少なくとも1つであってもよい。UEは、当該情報に基づいて、新PFの構成や、各実施形態の制御を判断してもよい。
また、UEは、複数のP−CSIを1TTI(1サブフレーム)で送信できることを示す端末能力情報(UE capability)をeNBに通知してもよい。そして、eNBは、当該端末能力情報を通知してきたUEに対して、上記の情報を通知する構成としてもよい。例えば、eNBは、5個より多いCCのCAを設定可能な端末能力情報と、複数のP−CSIを1TTIで送信できることを示す端末能力情報と、を両方通知してきたユーザ端末に対して、上記の情報を通知してもよい。
また、上述の各実施形態では、上り信号がSC−FDMAシンボルで送信されるものとしたが、これに限られない。例えば、上り信号がOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)シンボルなど、他のシンボル形式で送信される場合であっても、本発明を適用することができる。
なお、上記各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信システム)
以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又は組み合わせを用いて通信が行われる。
図16は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
図16に示す無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a−12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE−Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア−周波数分割多元接続(SC−FDMA:Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHは、下りデータチャネルと呼ばれてもよい。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ−ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上りL1/L2制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHは、上りデータチャネルと呼ばれてもよい。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報(ACK/NACK)などの上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
図17は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
なお、送受信部103は、ユーザ端末20に対して、チャネル状態を測定するための参照信号(例えば、CRS、CSI−RSなど)を送信する。送受信部103は、ユーザ端末20に対して、データの送信及び/又は受信に関するDCIを送信する。例えば、送受信部103は、所定のCCに対する下り共有チャネル(PDSCH)の受信の指示情報(DLグラント、DLアサインメントなどともいう)を送信してもよい。また、送受信部103は、所定のCCに対する上り共有チャネル(PUSCH)の送信の指示情報(ULグラントともいう)を送信してもよい。また、送受信部103は、DLグラントの送信後所定のタイミングで、下りデータ(PDSCH)を送信する。
また、送受信部103は、後述の制御部301が判断するタイミングで、ユーザ端末20から、複数のCCのP−CSIを受信する。また、送受信部103は、制御部301が判断するタイミングで、下り共有チャネル(PDSCH)で送信された下りデータに対するHARQ−ACKを受信する。また、送受信部103は、制御部301が判断するタイミングで、上り共有チャネル(PUSCH)で上りデータを受信する。
図18は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図18では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図18に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
制御部301は、システム情報、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI−RS、DMRSなどの下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
また、制御部301は、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号(例えば、送達確認情報(HARQ−ACK))、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルや、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
制御部301は、ユーザ端末20から受信したUCIを受信信号処理部304から取得すると、当該UCIに基づいて、当該ユーザ端末20に対するデータの再送制御や、スケジューリングの制御を実施する。例えば、制御部301は、HARQ−ACKを受信信号処理部304から取得すると、ユーザ端末20に対する再送が必要か否かを判断し、必要な場合には再送処理を行うように制御する。
また、制御部301は、所定のユーザ端末20に、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されているか否か及び複数のP−CSIと同時に(同じTTIで)送信が予定されるHARQ−ACKの数(例えば、ビット数、CC数などであってもよい)に基づいて、特定のPFを用いて、複数のP−CSI及びHARQ−ACKの少なくとも一部を受信するように制御する。
例えば、制御部301は、所定のユーザ端末20に上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されていない場合には、P−CSIの報告を受信するサブフレームにおいて、上述の第1の実施形態で示した無線通信方法を用いて、複数のP−CSI及び/又は1ビット以上のHARQ−ACKを所定のユーザ端末20から受信するPUCCHリソースや、特定のPFに適用する復号や、PUCCHに含まれるP−CSIを制御(判断)する。例えば、複数のP−CSIを受信する特定のPFは、PF3、新PFなどであってもよい。
制御部301は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されている場合には、P−CSIの報告を受信するサブフレームにおいて、上述の第2の実施形態で示した無線通信方法を用いて、複数のP−CSI及び/又は1ビット以上のHARQ−ACKを所定のユーザ端末20から受信するPUCCHリソースや、特定のPFに適用する復号や、PUCCHに含まれるP−CSIを制御(判断)する。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ−ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ−ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
図19は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
なお、送受信部203は、無線基地局10から、チャネル状態を測定するための参照信号(例えば、CRS、CSI−RSなど)を受信する。送受信部203は、無線基地局10から、データの送信及び/又は受信に関するDCIを受信する。例えば、送受信部203は、所定のCCに対するDLグラントを受信してもよい。また、送受信部203は、所定のCCに対するULグラントを受信してもよい。また、送受信部203は、DLグラントに基づいて判断されるタイミングで、下りデータ(PDSCH)を受信する。
また、送受信部203は、制御部401が判断するタイミングで、無線基地局10に対して、複数のCCのP−CSIを送信する。また、送受信部203は、制御部401が判断するタイミングで、下り共有チャネル(PDSCH)で送信された下りデータに対するHARQ−ACKを送信する。また、送受信部203は、ULグラントに基づいて制御部401が判断するタイミングで、上り共有チャネル(PUSCH)で上りデータを送信する。
図20は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図20においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図20に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部(生成部)402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報(HARQ−ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。
具体的には、制御部401は、測定部405から出力された各CCのチャネル状態に基づいて、周期的なCSI報告(P−CSI報告)を生成して無線基地局10にフィードバックするように制御する。また、制御部401は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されているか否か及び複数のP−CSIと同時に(同じTTIで)送信が予定されるHARQ−ACKの数(例えば、ビット数、CC数などであってもよい)に基づいて、特定のPFを用いて、複数のP−CSI及びHARQ−ACKの少なくとも一部を送信するように制御する。
制御部401は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されているか否か及び複数のP−CSIと同時に(同じTTIで)送信が予定されるHARQ−ACKの数(例えば、ビット数、CC数などであってもよい)に基づいて、特定のPFを用いて、複数のP−CSI及びHARQ−ACKの少なくとも一部を送信するように制御する。
制御部401は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されていない場合には、P−CSIの報告を行うサブフレームにおいて、上述の第1の実施形態で示した無線通信方法を用いて、複数のP−CSI及び/又は1ビット以上のHARQ−ACKを送信するPUCCHリソースや、特定のPFに適用する符号化や、ドロッピングするP−CSIなどを制御する。例えば、複数のP−CSIを送信する特定のPFは、PF3、新PFなどであってもよい。
制御部401は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が許可されている場合には、P−CSIの報告を行うサブフレームにおいて、上述の第2の実施形態で示した無線通信方法を用いて、複数のP−CSI及び/又は1ビット以上のHARQ−ACKを送信するPUCCH及び/又はPUSCHリソースや、特定のPFに適用する符号化や、ドロッピングするP−CSIなどを制御する。
例えば、制御部401は、P−CSIの報告を行うサブフレームにおいて、複数のHARQ−ACKを送信する必要がある場合、RRCシグナリングでリソースが設定される複数のP−CSI用の第1のPFと、これらのHARQ−ACKに対応するPDSCHをスケジューリングするDCI(例えば、DLグラント)に含まれるARIでリソースが指示される複数のHARQ−ACK用の第2のPFと、のいずれかを上記特定のPFとして用いるように制御してもよい。
送信信号生成部(生成部)402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報(HARQ−ACK)やチャネル状態情報(CSI)に関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。例えば、測定部405は、所定の参照信号(例えば、CRS、CSI−RSなど)を用いて、設定された各CCのチャネル状態を測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。つまり、本発明の一実施形態に係る無線基地局、ユーザ端末などは、本発明に係る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。
ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、CD−ROM(Compact Disc−ROM)、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、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良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。
ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
また、ソフトウェア、命令などは、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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、周波数キャリア、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
本明細書で説明した情報、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。
本明細書で説明した各態様/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、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)、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/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
1 無線通信システム
10 無線基地局
20 ユーザ端末
101、201 送受信アンテナ
102、202 アンプ部
103、203 送受信部
104、204 ベースバンド信号処理部
105 呼処理部
106 伝送路インターフェース
205 アプリケーション部
301、401 制御部
302、402 送信信号生成部
303、403 マッピング部
304、404 受信信号処理部
305、405 測定部
本発明の一態様に係るユーザ端末は、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する送信部と、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を送信するように制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記UCIが複数の周期的チャネル状態情報(P−CSI:Periodic Channel State Information)及び複数のHARQ−ACKを含む場合に、下り制御情報によって指定されるリソースで、PF3より容量の大きなPFを用いて前記UCIを送信するように制御することを特徴とする
本発明の一態様に係るユーザ端末は、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する送信部と、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を送信するように制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記UCIが複数の周期的チャネル状態情報(P−CSI:Periodic Channel State Information)及び複数のHARQ−ACKを含む場合に、下り制御情報によって指定されるリソースで、PF3より容量の大きなPFを用いて前記UCIを送信するように制御し、前記制御部は、前記UCIが複数のP−CSIを含みHARQ−ACKを含まず、かつ複数のP−CSI用に前記容量の大きなPFのリソースがRRC(Radio Resource Control)シグナリングによって設定される場合に、当該リソースで、前記容量の大きなPFを用いて前記UCIを送信するように制御することを特徴とする。

Claims (10)

  1. 複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を、所定周期のサブフレームで送信する送信部と、
    上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されているか否か及び前記UCIに含まれる送達確認情報の数に基づいて、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2. 前記制御部は、前記UCIに複数の送達確認情報が含まれる場合、RRC(Radio Resource Control)シグナリングでリソースが設定される複数のCCのCSI用の第1のPFと、ACK/NACKリソース指示子でリソースが指示される複数の送達確認情報用の第2のPFと、のいずれかを前記特定のPFとして用いるように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記制御部は、前記第2のPFを用いて前記UCIの少なくとも一部を送信する場合、前記第2のPFのCRC(Cyclic Redundancy Check)又は復調用参照信号に対して、前記第2のPFで送信されるUCIが送達確認情報を含むか否かに関連付けられたスクランブルを適用するように制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4. 前記制御部は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されておらず、前記UCIに送達確認情報が含まれない場合、PF3又はPF3より容量が大きいPFを前記特定のPFとし、前記UCIをRRC(Radio Resource Control)シグナリングで設定されるリソースで送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5. 前記制御部は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されておらず、前記UCIに1又は2ビットの送達確認情報が含まれる場合、PF3又はPF3より容量が大きいPFを前記特定のPFとし、当該1又は2ビットの送達確認情報に基づいて、前記特定のPFにおける復調用参照信号をスクランブルするように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6. 前記制御部は、上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されている場合、前記特定のPFを用いて、前記複数のCCのCSIのうち優先度が高いCSIを送信するように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  7. 前記制御部は、前記複数のCCのCSIのうち前記特定のPFで送信されないCSIを、上り共有チャネルで送信するように制御することを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
  8. 前記制御部は、前記特定のPFにおいて、前記複数のCCのP−CSIのビット列を、送達確認情報のビット列の後に付けてジョイント符号化して送信するように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  9. 複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を、所定周期のサブフレームでユーザ端末から受信する受信部と、
    前記ユーザ端末に上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されているか否かに基づいて、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を受信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  10. 複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を、所定周期のサブフレームで送信する工程と、
    上り制御チャネル及び上り共有チャネルの同時送信が設定されているか否かに基づいて、特定のPUCCHフォーマット(PF:Physical Uplink Control Channel Format)を用いて、前記UCIの少なくとも一部を送信するように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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