JP2018026703A - 通信装置、通信方法及び記録媒体 - Google Patents
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Abstract
Description
1.はじめに
2.技術的特徴
2.1.上位層処理部の構成例
2.2.NRのフレーム構成
2.3.タイミング制御
2.4.PUCCH構成の詳細
2.5.補足
3.応用例
4.まとめ
まず、本開示の一実施形態の背景技術について説明する。
本実施形態において、無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2を少なくとも具備する。基地局装置1は複数の端末装置を収容できる。基地局装置1は、他の基地局装置とX2インターフェースの手段によって互いに接続できる。また、基地局装置1は、S1インターフェースの手段によってEPC(Evolved Packet Core)に接続できる。さらに、基地局装置1は、S1−MMEインターフェースの手段によってMME(Mobility Management Entity)に接続でき、S1−Uインターフェースの手段によってS−GW(Serving Gateway)に接続できる。S1インターフェースは、MMEおよび/またはS−GWと基地局装置1との間で、多対多の接続をサポートしている。また、本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれLTEおよび/またはNRをサポートする。
本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTEおよびNRを含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、および/または、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msであり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットの時間間隔は、0.5msである。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、10個のサブフレームが規定される。
複数の無線フレーム構成がサポートされる。無線フレーム構成は、フレーム構成タイプで規定される。フレーム構成タイプ1は、FDD(Frequency Division Duplex)のみに適用できる。フレーム構成タイプ2は、TDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ3は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリーセルの運用のみに適用できる。
図3は、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図3に示される図は、LTEの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を受信できる。
NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)および/またはSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
アンテナポートは、あるシンボルを運ぶ伝搬チャネルが、同一のアンテナポートにおける別のシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できるようにするために定義される。例えば、同一のアンテナポートにおける異なる物理リソースは、同一の伝搬チャネルで送信されていると想定できる。すなわち、あるアンテナポートにおけるシンボルは、そのアンテナポートにおける参照信号により伝搬チャネルを推定し、復調することができる。また、アンテナポート毎に1つのリソースグリッドがある。アンテナポートは、参照信号によって定義される。また、それぞれの参照信号は、複数のアンテナポートを定義できる。
本実施形態において、物理チャネルおよび物理信号が用いられる。
LTEにおける物理チャネルおよび物理信号に対する説明は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号に対しても適用できる。NR物理チャネルおよびNR物理信号は、以下のように呼称される。
PBCHは、基地局装置1のサービングセルに固有の報知情報であるMIB(Master Information Block)を報知するために用いられる。PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。MIBは、40ms間隔で更新できる。PBCHは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN(System Frame Number)を4で割った余りが0である条件を満たす無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行われる。SFNは無線フレームの番号(システムフレーム番号)である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
PDSCHは、送信モードおよびDCIフォーマットに基づいて、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ−ACKを含む。HARQ−ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称される。また、下りリンクデータに対するHARQ−ACKは、ACK、NACK、またはDTXを示す。
図8は、本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および、送受信アンテナ109、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
図9は、本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、および送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、およびチャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、および上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。
基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、または、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
DCIはPDCCHまたはEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つまたは複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセットおよび/またはEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCHおよび/またはEPDCCHのデコードを試みることである。
端末装置2は複数のセルが設定され、マルチキャリア送信を行うことができる。端末装置2が複数のセルを用いる通信は、CA(キャリアアグリゲーション)またはDC(デュアルコネクティビティ)と称される。本実施形態に記載の内容は、端末装置2に対して設定される複数のセルのそれぞれまたは一部に適用できる。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
基地局装置1は、端末装置2にPDSCHおよび/またはPUSCHのリソース割り当ての方法として、複数の方法を用いることができる。リソース割り当ての方法は、動的スケジューリング、セミパーシステントスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング、およびクロスサブフレームスケジューリングを含む。
本実施形態において、HARQは様々な特徴を有する。HARQはトランスポートブロックを送信および再送する。HARQにおいて、所定数のプロセス(HARQプロセス)が用いられ(設定され)、プロセスのそれぞれはストップアンドウェイト方式で独立に動作する。
図10は、本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。図10は、パラメータセット0が用いられる場合に、所定のリソースにおけるリソースエレメントの集合を示す。図10に示される所定のリソースは、LTEにおける1つのリソースブロックペアと同じ時間長および周波数帯域幅から成るリソースである。
NRでは、物理チャネルおよび/または物理信号を自己完結型送信(self-contained transmission)によって送信することができる。図13に、本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例を示す。自己完結型送信では、1つの送受信は、先頭から連続する下りリンク送信、GP、および連続する下りリンク送信の順番で構成される。連続する下りリンク送信には、少なくとも1つの下りリンク制御情報およびDMRSが含まれる。その下りリンク制御情報は、その連続する下りリンク送信に含まれる下りリンク物理チャネルの受信、またはその連続する上りリンク送信に含まれる上りリンク物理チャネルの送信を指示する。その下りリンク制御情報が下りリンク物理チャネルの受信を指示した場合、端末装置2は、その下りリンク制御情報に基づいてその下りリンク物理チャネルの受信を試みる。そして、端末装置2は、その下りリンク物理チャネルの受信成否(デコード成否)を、GP後に割り当てられる上りリンク送信に含まれる上りリンク制御チャネルによって送信する。一方で、その下りリンク制御情報が上りリンク物理チャネルの送信を指示した場合、その下りリンク制御情報に基づいて送信される上りリンク物理チャネルを上りリンク送信に含めて送信を行う。このように、下りリンク制御情報によって、上りリンクデータの送信と下りリンクデータの送信を柔軟に切り替えることで、上りリンクと下りリンクのトラヒック比率の増減に即座に対応することができる。また、下りリンクの受信成否を直後の上りリンク送信で通知することで、下りリンクの低遅延通信を実現することができる。
直交多元接続(Orthogonal Multiple Access:OMA)においては、例えば直交する周波数軸および時間軸を用いて送受信を行う。この時、図6で示したように、サブキャリア間隔によって周波数および時間リソースのフレーム構成が決定され、リソースエレメント数以上のリソースを使用することはできない。一方、NOMAにおいては、直交する周波数軸および時間軸に加えて、非直交軸である、例えば、Interleave patternV軸, Spreading Pattern軸, Scrambling Pattern軸, Codebook軸、Power軸などを追加して、フレーム構成が決定される。例えば、図14は送信装置において非直交軸で送信信号を多重し、かつ非直交軸で多重されるリソースが全て同一のパラメータセットの場合を表している。ここで、送信装置は基地局装置1または端末装置2のいずれかを示す。送信装置は、多重をする複数の送信信号セットを用意する。図14では、2つの送信信号セットが多重されるものとする。ここでは送信信号セットの数を2つとしているが、3つ以上の送信信号セットでもよい。また、それぞれの送信信号セットは別々の受信装置に対する送信信号でもよいし、同一の受信装置に対する送信信号でもよい。ここで、受信装置は基地局装置1または端末装置2のいずれかを示す。それぞれの送信信号セットは、対応するNOMA Pattern Vectorが適用される。ここで、NOMA Pattern Vectorには、例えば、Interleave pattern、Spreading Pattern、Scrambling Pattern、Codebook、Power Allocation、などが含まれる。NOMA Pattern Vector適用後の信号は同一の周波数および時間リソース上で多重され、同一のアンテナポートへ送られる。また、図14では同一のパラメータセットの送信信号セットを多重したが、異なるパラメータセットの送信信号セットを多重してもよい。
<2.1.上位層処理部の構成例>
まず、図16及び図17を参照して、本実施形態に係る基地局装置1及び端末装置2のより詳細な構成例を説明する。
NRでは、サポートされるユースケースに応じて好適なフレーム構成が採用され得る。そのフレーム構成は、下りリンク送信と、その下りリンク送信に対応する上りリンク送信とに対する構成を含む。
本実施形態に係る通信装置は、通信のタイミングを柔軟に制御することが可能である。
まず、本実施形態に係る通信装置、即ち基地局装置1及び端末装置2は、第1の方向へ送信される第1のチャネル又は第1の方向に対向する第2の方向へ送信される第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信を制御する。
第1のモード(即ち、図18に示すフレーム構成または図20に示すフレーム構成)と、第2のモード(即ち、図19に示すフレーム構成または図21に示すフレーム構成)との相違点を説明する。
以下、図22を参照して、端末装置2における上述した制御モードの設定処理の流れの一例を説明する。図22は、本実施形態に係る端末装置2において実行される制御モード設定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
ここで、第2のモードは、PUCCHまたはPUSCHの送信までの処理時間が短いため、第2のモードをサポートする端末装置2には高い処理能力が求められる可能性がある。そのため、基地局装置1は、端末装置2が第2のモードをサポート可能な高い処理能力を有する場合に、第2のモードを設定可能になってもよい。
端末装置2(例えば、設定部2011)は、多様な設定方法を採用し得る。例えば、上記では、制御モードは、基地局装置1から端末装置2への設定情報の通知に伴い明示的(Explicit)に設定されるものと説明したが、制御モードの設定方法はかかる例に限定されない。例えば、制御モードは、基地局装置1又は端末装置2の設定又は状態等に基づいて黙示的(Implicit)に設定されてもよい。
以下、制御モードの設定基準の一例を説明する。
端末装置2(例えば、設定部2011)は、基地局装置1からの設定情報に基づいて制御モードを設定している場合であっても、例外的に所定の条件下では制御モードを切り替えてもよい。例えば、端末装置2は、所定の条件が満たされる場合、所定の状況の場合、所定のチャネルの送信の場合、及び/又は所定の信号の送信の場合、制御モードを切り替えてもよい。例えば、端末装置2は、基地局装置1からの設定情報に基づいて第2のモードを設定している場合であっても、以下のいずれかの場合は第1のモードに切り替えてもよい。
PUCCHは、UCIを通知するために用いられる。UCIは、HARQ−ACK、CSI、SRを含む。また、PUCCHをマッピングするための物理リソースは、複数の端末装置2で共有できる。すなわち、PUCCHの物理リソースは、複数のPUCCHが多重され得る。例えば、図18〜図21で示されるPUCCHは、PUCCHの物理リソースを表していてもよく、当該物理リソースにおいて他の端末装置2もPUCCHを送信できる。
なお、上記では、上りリンクにおける送信タイミングの制御について説明を行ったが、本技術はこれに限定されない。例えば、本技術は、サイドリンクにおける送信タイミングの制御にも適用可能である。ここで、サイドリンクにおける送信タイミングは、タイミング参照フレームを基準にして調整される。即ち、端末装置2は、サイドリンクにおけるi番目の無線フレームの送信を、対応するi番目のタイミング参照無線フレームを基準にして、所定のタイミングアドバンス時間前または後のタイミングで行う。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局装置1は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局装置1は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局装置1は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局装置1として動作してもよい。
(第1の応用例)
図26は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図27は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
(第1の応用例)
図28は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図29は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
以上、図1〜図29を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、本実施形態に係る基地局装置1及び端末装置2は、第1の方向へ送信される第1のチャネル、又は第1の方向に対向する第2の方向へ送信される第1のチャネルに対応する第2のチャネルの、いずれ一方の送信及び他の一方の受信を制御する。そして、基地局装置1及び端末装置2は、このような通信に係る制御モードを、第1のモード又は第2のモードに設定する。基地局装置1及び端末装置2は、第1のモードにおいては、第1のチャネルと第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信する。一方で、基地局装置1及び端末装置2は、第2のモードにおいては、第1のチャネルと第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信する。このように、本実施形態に係る無線通信システムは、第1のモードと第2のモードとをサポートしている。これにより、通信のタイミングに関する柔軟な設計が可能となる。詳しくは、無線通信システムに含まれる各通信装置は、第1のモードによる送信タイミングと第2のモードによる送信タイミングとを、柔軟に選択することが可能となる。そして、このような柔軟な設計が可能となることで、システム全体の伝送効率を大幅に向上させることが可能となる。
(1)
第1の方向へ送信される第1のチャネル又は前記第1の方向に対向する第2の方向へ送信される前記第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信を制御する通信制御部と、
前記通信制御部による制御モードを第1のモード又は第2のモードに設定する設定部と、
を備え、
前記通信制御部は、前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信し、前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信する、通信装置。
(2)
前記第1の方向は下りリンクであり、前記第1のチャネルはデータチャネルであり、
前記第2の方向は上りリンクであり、前記第2のチャネルは制御チャネルである、前記(1)に記載の通信装置。
(3)
前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルの最後のシンボルは、前記第1のチャネルが含まれる下りリンクサブフレームの最後のシンボルよりも前の位置に設定される、前記(2)に記載の通信装置。
(4)
前記第1のチャネルの最後のシンボルは、端末装置固有に又は基地局に固有に設定される、前記(3)に記載の通信装置。
(5)
前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルの最後のシンボルは、前記第1のチャネルが含まれる下りリンクサブフレームの最後のシンボルと同じ位置に設定される、前記(2)〜(4)のいずれか一項に記載の通信装置。
(6)
前記第1の方向は下りリンクであり、前記第1のチャネルは制御チャネルであり、
前記第2の方向は上りリンクであり、前記第2のチャネルはデータチャネルである、前記(1)に記載の通信装置。
(7)
前記第2のモードにおいては、前記第2のチャネルの最初のシンボルは、前記第2のチャネルが含まれる上りリンクサブフレームの最初のシンボルよりも後の位置に設定される、前記(6)に記載の通信装置。
(8)
前記第2のチャネルの最初のシンボルは、端末装置固有に又は基地局に固有に設定される、前記(7)に記載の通信装置。
(9)
前記第1のモードにおいては、前記第2のチャネルの最初のシンボルは、前記第2のチャネルが含まれる上りリンクサブフレームの最初のシンボルと同じ位置に設定される、前記(6)〜(8)のいずれか一項に記載の通信装置。
(10)
前記第1の方向及び前記第2の方向は、サイドリンクにおいて対向する各々の方向である、前記(1)に記載の通信装置。
(11)
前記制御モードは、デフォルトで前記第1のモードが設定され、所定の条件が満たされる場合に前記第2のモードが設定される、前記(1)〜(10)のいずれか一項に記載の通信装置。
(12)
前記制御モードは、RRC(Radio Resource Control)状態に応じて設定される、前記(1)〜(11)のいずれか一項に記載の通信装置。
(13)
前記制御モードは、複信方式に応じて設定される、前記(1)〜(12)のいずれか一項に記載の通信装置。
(14)
前記制御モードは、サブキャリア間隔に応じて設定される、前記(1)〜(13)のいずれか一項に記載の通信装置。
(15)
前記制御モードは、TTI(Transmission Time Interval)長に応じて設定される、前記(1)〜(14)のいずれか一項に記載の通信装置。
(16)
前記設定部は、通信相手の他の通信装置から通知された設定情報に基づいて制御モードを設定する、前記(1)〜(15)のいずれか一項に記載の通信装置。
(17)
前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、送信するチャネルの種類に応じて前記第1のモードに切り替える、前記(16)に記載の通信装置。
(18)
前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、送信又は受信されるデータサイズに応じて前記第1のモードに切り替える、前記(16)又は(17)に記載の通信装置。
(19)
前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、設定されるタイミングアドバンスの値に応じて前記第1のモードに切り替える、前記(16)〜(18)のいずれか一項に記載の通信装置。
(20)
前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルのスクランブルに用いられるRNTIに応じて第1のモードに切り替える、前記(16)〜(19)のいずれか一項に記載の通信装置。
(21)
前記設定部は、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルが、報知情報を送信するために用いられるRNTIを用いてスクランブルされている場合に、第1のモードに切り替える、前記(20)に記載の通信装置。
(22)
前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルがマッピングされるサーチスペースに応じて第1のモードに切り替える、前記(16)〜(21)のいずれか一項に記載の通信装置。
(23)
前記設定部は、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルが共通サーチスペースにマッピングされる場合に、前記第1のモードに切り替える、前記(22)に記載の通信装置。
(24)
前記設定部は、通信相手の他の通信装置にどの制御モードを設定すべきかを示す設定情報を通知する、前記(1)〜(23)のいずれか一項に記載の通信装置。
(25)
上りリンクの制御チャネルの物理リソースは、上りリンクのサブフレームにおいて、上りリンクのデータチャネルと周波数領域で又は時間領域で多重される、前記(1)〜(24)のいずれか一項に記載の通信装置。
(26)
第1の方向へ送信される第1のチャネル又は前記第1の方向に対向する第2の方向へ送信される前記第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信をプロセッサにより制御することと、
制御モードを第1のモード又は第2のモードに設定することと、
を含み、
前記制御することは、前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信し、前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信すること、を含む通信方法。
(27)
コンピュータを、
第1の方向へ送信される第1のチャネル又は前記第1の方向に対向する第2の方向へ送信される前記第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信を制御する通信制御部と、
前記通信制御部による制御モードを第1のモード又は第2のモードに設定する設定部と、
として機能させ、
前記通信制御部は、前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信し、前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信する、よう機能させるプログラムを記録した記録媒体。
101 上位層処理部
1011 設定部
1013 通信制御部
103 制御部
105 受信部
1051 復号化部
1053 復調部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 チャネル測定部
107 送信部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 下りリンク参照信号生成部
109 送受信アンテナ
2 端末装置
201 上位層処理部
2011 設定部
2013 通信制御部
203 制御部
205 受信部
2051 復号化部
2053 復調部
2055 多重分離部
2057 無線受信部
2059 チャネル測定部
207 送信部
2071 符号化部
2073 変調部
2075 多重部
2077 無線送信部
2079 上りリンク参照信号生成部
209 送受信アンテナ
Claims (27)
- 第1の方向へ送信される第1のチャネル又は前記第1の方向に対向する第2の方向へ送信される前記第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信を制御する通信制御部と、
前記通信制御部による制御モードを第1のモード又は第2のモードに設定する設定部と、
を備え、
前記通信制御部は、前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信し、前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信する、通信装置。 - 前記第1の方向は下りリンクであり、前記第1のチャネルはデータチャネルであり、
前記第2の方向は上りリンクであり、前記第2のチャネルは制御チャネルである、請求項1に記載の通信装置。 - 前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルの最後のシンボルは、前記第1のチャネルが含まれる下りリンクサブフレームの最後のシンボルよりも前の位置に設定される、請求項2に記載の通信装置。
- 前記第1のチャネルの最後のシンボルは、端末装置固有に又は基地局に固有に設定される、請求項3に記載の通信装置。
- 前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルの最後のシンボルは、前記第1のチャネルが含まれる下りリンクサブフレームの最後のシンボルと同じ位置に設定される、請求項2に記載の通信装置。
- 前記第1の方向は下りリンクであり、前記第1のチャネルは制御チャネルであり、
前記第2の方向は上りリンクであり、前記第2のチャネルはデータチャネルである、請求項1に記載の通信装置。 - 前記第2のモードにおいては、前記第2のチャネルの最初のシンボルは、前記第2のチャネルが含まれる上りリンクサブフレームの最初のシンボルよりも後の位置に設定される、請求項6に記載の通信装置。
- 前記第2のチャネルの最初のシンボルは、端末装置固有に又は基地局に固有に設定される、請求項7に記載の通信装置。
- 前記第1のモードにおいては、前記第2のチャネルの最初のシンボルは、前記第2のチャネルが含まれる上りリンクサブフレームの最初のシンボルと同じ位置に設定される、請求項6に記載の通信装置。
- 前記第1の方向及び前記第2の方向は、サイドリンクにおいて対向する各々の方向である、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御モードは、デフォルトで前記第1のモードが設定され、所定の条件が満たされる場合に前記第2のモードが設定される、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御モードは、RRC(Radio Resource Control)状態に応じて設定される、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御モードは、複信方式に応じて設定される、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御モードは、サブキャリア間隔に応じて設定される、請求項1に記載の通信装置。
- 前記制御モードは、TTI(Transmission Time Interval)長に応じて設定される、請求項1に記載の通信装置。
- 前記設定部は、通信相手の他の通信装置から通知された設定情報に基づいて制御モードを設定する、請求項1に記載の通信装置。
- 前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、送信するチャネルの種類に応じて前記第1のモードに切り替える、請求項16に記載の通信装置。
- 前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、送信又は受信されるデータサイズに応じて前記第1のモードに切り替える、請求項16に記載の通信装置。
- 前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、設定されるタイミングアドバンスの値に応じて前記第1のモードに切り替える、請求項16に記載の通信装置。
- 前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルのスクランブルに用いられるRNTIに応じて第1のモードに切り替える、請求項16に記載の通信装置。
- 前記設定部は、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルが、報知情報を送信するために用いられるRNTIを用いてスクランブルされている場合に、第1のモードに切り替える、請求項20に記載の通信装置。
- 前記設定部は、前記設定情報に基づいて前記第2のモードを設定している場合、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルがマッピングされるサーチスペースに応じて第1のモードに切り替える、請求項16に記載の通信装置。
- 前記設定部は、スケジューリング情報を含む下りリンクの制御チャネルが共通サーチスペースにマッピングされる場合に、前記第1のモードに切り替える、請求項22に記載の通信装置。
- 前記設定部は、通信相手の他の通信装置にどの制御モードを設定すべきかを示す設定情報を通知する、請求項1に記載の通信装置。
- 上りリンクの制御チャネルの物理リソースは、上りリンクのサブフレームにおいて、上りリンクのデータチャネルと周波数領域で又は時間領域で多重される、請求項1に記載の通信装置。
- 第1の方向へ送信される第1のチャネル又は前記第1の方向に対向する第2の方向へ送信される前記第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信をプロセッサにより制御することと、
制御モードを第1のモード又は第2のモードに設定することと、
を含み、
前記制御することは、前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信し、前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信すること、を含む通信方法。 - コンピュータを、
第1の方向へ送信される第1のチャネル又は前記第1の方向に対向する第2の方向へ送信される前記第1のチャネルに対応する第2のチャネルのいずれ一方の送信及び他の一方の受信を制御する通信制御部と、
前記通信制御部による制御モードを第1のモード又は第2のモードに設定する設定部と、
として機能させ、
前記通信制御部は、前記第1のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを異なるサブフレームで送受信し、前記第2のモードにおいては、前記第1のチャネルと前記第2のチャネルとを同一のサブフレーム内で送受信する、よう機能させるプログラムを記録した記録媒体。
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