JP2019080085A - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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Shohei Yamada
昇平 山田
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Kazunari Yokomakura
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Abstract

【課題】端末装置と基地局装置が互いに、効率的に通信することができる。【解決手段】端末装置は、あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成し、前記参照信号を送信し、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。【選択図】図5

Description

本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。)の標準化作業が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)によって行われている(非特許文献1、2、3)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセル
ラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
3GPPでは、端末装置のコスト削減、および、端末装置の消費電力削減のために、NB−IoT(Narrow band - Internet of Things)の標準化作業を行っている。(非特許文献6)。NB−IoTの上りリンクに対して、1つのトーンおよび複数のトーン(例えば、3トーン、6トーンおよび12トーン)を用いた送信がサポートされる(非特許文献7)。
"3GPP TS 36.211 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016. "3GPP TS 36.212 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016. "3GPP TS 36.213 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016. "3GPP TS 36.321 V13.0.0 (2015-12)", 14th January, 2016. "3GPP TS 36.331 V13.0.0 (2015-12)", 7th January, 2016. "Status Report for WI: NarrowBand IOT", RP-151931, Vodafone, Huawei, Ericsson, Qualcomm, 3GPP TSG RAN Meeting #70, Sitges, Spain, 7th - 10th December 2015. "Revised Work Item: Narrowband IoT (NB-IoT)", RP-152284, Huawei, HiSilicon, 3GPP TSG RAN Meeting #70, Sitges, Spain, 7th - 10th December 2015.
本発明は効率的に基地局装置と通信することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。例えば、該端末装置、および、該基地局装置に用いられる通信方法は、セル間、および/または、端末装置間の干渉を低減するための、上りリンク送信方法、変調方法、および/または、符号化方法を含んでもよい。
(1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は端末装置であって、
あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成する生成部と、前記参照信号を送信する送信部と、を備え、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは
、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
(2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信する受信部と、前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定する伝搬路推定部と、を備え、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
(3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成し、前記参照信号を送信し、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
(4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信し、前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定し、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
(5)本発明の第5の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成する生成回路と、前記参照信号を送信する送信回路と、を備え、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
(6)本発明の第6の態様は、基地局装置に実装される集積回路であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信する受信回路と、前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定する伝搬路推定回路と、を備
え、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
この発明によれば、端末装置および基地局装置は互いに、効率的に通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの構成の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態におけるNB−IoTセルのチャネル帯域幅設定の一例を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態におけるNPUSCHおよび該NPUSCHに対応する参照信号の周波数配置の一例を示す図である。 本実施形態におけるNPUSCHおよび該NPUSCHに対応する参照信号の周波数配置とサイクリックシフトの一例を示す図である。 本実施形態の端末装置1における参照信号の配置方法のフローチャートである。 本実施形態の端末装置1における参照信号のサイクリックシフトおよび/または直交符号の決定方法のフローチャートである。
以下、本発明の実施形態について説明する。
LTE(Long Term Evolution)(登録商標)とNB−IoT(Narrow Band Internet of Things)は、異なるRAT(Radio Access Technology)として定義されてもよい。NB−IoTは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。本実施形態はNB−IoTに対して適用されるが、LTEや、他のRATに適用されてもよい。
図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A、端末装置1B、基地局装置3A、および、基地局装置3Bを具備する。端末装置1A、および、端末装置1Bを、端末装置1とも称する。基地局装置3は、基地局装置3A、および、基地局装置3Bを含む。基地局装置3A、および、基地局装置3Bは、別の装置として定義されてもよい。基地局装置3は、コアネットワーク装置を含んでもよい。
端末装置1A、および、基地局装置3Aは、NB−IoTを用いて互いに通信する。端末装置1B、および、基地局装置3Bは、NB−IoTを用いて互いに通信する。
本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。本実施形態では、端末装置1に対し
て1つのサービングセルが設定される。端末装置1に対して設定されるサービングセルを
、NB−IoTセルとも称する。
該設定される1つのサービングセルは、1つのプライマリーセルであってもよい。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment
)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。
下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
本実施形態は、スタンドアローン(standalone)、ガードバンド(guard band)、および、インバンド(in-band)の3つのシナリオ/モードに対して適用してもよい。スタン
ドアローンモードにおいて、NB−IoTセルのチャネル帯域幅はLTEセルのチャネル帯域幅に含まれない。ガードバンドモードにおいて、NB−IoTセルのチャネル帯域幅はLTEセルのガードバンドに含まれる。インバンドモードは、NB−IoTセルのチャネル帯域幅はLTEセルの送信帯域幅に含まれる。例えば、LTEセルのガードバンドは、LTEセルのチャネル帯域幅に含まれるが、該LTEセルの送信帯域幅に含まれない帯域である。本実施形態は、何れのモードに対しても適用可能である。
図2は、本実施形態の無線フレームの構成の一例を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。
それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含んでもよい。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含んでもよい。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットであってもよい。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含んでもよい。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含んでもよい。
以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのNB−IoTセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはシンボルの番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。サブキャリアを、トーン(tone)とも称する。
スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数の時間シンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントak,lは、サブキャリア番号/インデックスk、および、シンボル番号/インデックスlによって表される。
リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
上りリンクスロットは、時間領域において、複数のシンボルl(l=0,1,…,NUL symb-1)
を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるOFDMシンボルの数を示す
。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7でもよい。拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは6でもよい。
NB−IoTの上りリンクにおいて、送信帯域幅設定(システム帯域幅)は180kHzである。上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL SC)を含む。NUL SCは、NB−IoTに対する周波数領域におけるサブキャリアの数である。上りリンクにおいて、サブキャリア間隔Δfは15kHzまたは3.75kHz
である。上りリンクのサブキャリア間隔Δfが15kHzである場合、NRB scは12サブキャリアである。上りリンクのサブキャリア間隔Δfが3.75kHzである場合、NRB scは48サブキャリアである。
図4は、本実施形態におけるNB−IoTセルのチャネル帯域幅設定の一例を示す図である。図4において、横軸は周波数軸である。NB−IoTセルの送信帯域幅設定は180kHzであり、NB−IoTセルのチャネル帯域幅は200kHzである。端末装置1は、1つのシンボルlにおいて、3つのサブキャリアkを用いて上りリンク信号を送信する。端末装置1が上りリンク信号の送信のために用いる帯域を、送信帯域幅と称する。
本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・NPBCH(Narrowband Physical Broadcast Channel)
・NPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)
・NPDSCH(Narrowband Physical Downlink Shared Channel)
NPBCHは、端末装置1で共通に用いられるシステム情報を報知するために用いられる。
NPDCCHは、NPDSCHのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報(Narrow Band Downlink Control Information: DCI)、および、NPUSCH(Narrow Band Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリングのために用いられる下
りリンク制御情報を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、HARQ情報を含んでもよい。
下りリンク制御情報に付加されるCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビット
は、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary
C−RNTI、または、SPS(Semi Persistent Scheduling)C−RNTICell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。C−RNTIおよび
SPS C−RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C−RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順の間に用いられる。下りリンク制御情報にRNTIが付加されていることを、NPDCCHにRNTIが含まれているとも称する。
C−RNTIは、1つのサブフレームにおけるNPDSCHまたはNPUSCHを制御するために用いられる。SPS C−RNTIは、NPDSCHまたはNPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。Temporary C−RNTIは、ランダムアクセスメッセージ3の再送信、および、ランダムアクセスメッセージ4の送信をスケジュールするために用いられる。
NPDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信する
ために用いられる。
図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・NSS(Narrowband Synchronization Signal)
・NDL RS(Narrowband Downlink Reference Signal)
NSSは、端末装置1がNB−IoTセルの下りリンクにおいて周波数および時間の同期を得るために用いられる。NSSは、NPSS(Narrowband Primary Synchronization
Signal)、および、NSSS(Narrowband Secondary Synchronization Signal)を含む。NSSSは、NB−IoTセルのNPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に基づいて生成される。端末装置1は、NSSからNB−IoTセルのNPCIを取
得してもよい。
NDL RSは、端末装置1がNB−IoTセルの下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。NDL RSは、端末装置1がNB−IoTセルの下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。
図1において、基地局装置3から端末装置1への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・NPRACH(Narrowband Physical Random Access Channel)
・NPUSCH(Narrowband Physical Uplink Shared Channel)
NPUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)、および/ま
たは、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、NPDSCH(下りリンクデータ)に対応するHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)を含む。本実施形態において、1回のNPUSCHの送
信は、1つまたは複数のサブキャリアに対応する。例えば、1回のNPUSCHの送信のサブキャリア数は、1、3、6、12の中から選択される。異なるNPUSCHの送信は、異なるサブキャリアに対応してもよい。異なるNPUSCHの送信は、異なるサブキャリア数に対応してもよい。
図1において、基地局装置3から端末装置1への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・NUL RS(Narrowband Downlink Reference Signal)
NUL RSは、基地局装置1がNB−IoTセルの上りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。NUL RSは、端末装置1がNB−IoTセルの上りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。NUL RSは、対応するNPUSCHと同じサブキャリアにマップされてもよい。NUL−RSは、NPUSCHと時間多重されてもよい。NUL RSをDMRS(DeModulation Reference Signal)、上り参照信号または参照信号とも称する。
下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク
信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
DL−SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてト
ランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行な
われる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位
である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control
message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送
受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。
ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher
layer signaling)とも称する。
NPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3からNPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置3からNPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称する)であってもよい。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
同じデータ(トランスポートブロック)に対応する物理チャネル(NPDCCH、NPDSCH、および、NPUSCH)は、連続するサブフレームにおいて繰り返し送信されてもよい。物理チャネルの繰り返しレベル(Repetition Level: RL)は、物理チャネル毎に制御されてもよい。繰り返しレベル1は、同じデータに対応する物理チャネルを繰り返し送信しないことを意味する。1よりも大きい繰り返しレベルは、同じデータに対応する物理チャネルを繰り返し送信することを意味する。すなわち、繰り返しレベルは、時間領域における物理チャネルの1つの送信インスタンス(instance)/アテンプト(attempt
)/バンドル(bundle)の長さに関連する。
繰り返しレベルは、下りリンク制御情報、RRCシグナリング、MAC CE、および、範囲レベル(coverage level)の一部、または全部に少なくとも基づいてもよい。当該範囲レベルは、第1の範囲レベル、および、第2の範囲レベルを少なくとも含む。当該範囲レベルは、3つ、または、3より多い範囲レベルを含んでもよい。
範囲レベルは、繰り返しレベルに関連する。第1の範囲レベルが設定された端末装置1は、繰り返しレベルがX、または、Xより小さい物理チャネルを送信、または、受信してもよい。第1の範囲レベルが設定された端末装置1は、繰り返しレベルがXより大きい物理チャネルを送信、または、受信しなくてもよい。第2の範囲レベルが設定された端末装
置1は、繰り返しレベルがXより大きい物理チャネルを送信、または、受信してもよい。例えば、Xは1、または、3でもよい。
端末装置1は、基地局装置3から受信した情報、および、基地局装置3から受信した信号(NDL RS)のRSRP(Reference Signal Received Power)に基づいて、範囲
レベル(coverage level)を設定してもよい。ここで、当該情報は、下りリンク制御情報、RRCシグナリング、または、MAC CEでもよい。
以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
図5は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、ベースバンド部
13、符号化および変調部14、および、復号および復調部15を含んで構成される。上位層処理部16は、媒体アクセス制御層処理部17、無線リソース制御層処理部18、および、参照信号生成部19を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。参照信号生成部19を生成部とも称する。
上位層処理部16は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部16は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線
リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
上位層処理部16が備える媒体アクセス制御層処理部17は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部17は、無線リソース制御層処理部18によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
上位層処理部16が備える無線リソース制御層処理部18は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部18は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部18は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部18は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
無線送受信部10が備える符号化および変調部14は、符号化、および、変調などの物理層の処理を行う。無線送受信部10が備える復号および復調部15は、復号、および、復調などの物理層の処理を行う。無線送受信部10が備える参照信号生成部19は、上り参照信号を生成する。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部16に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。無線送受信部10は、所定のOFDMシンボルにおいて、参照信号生成部19で生成された上り参照信号を送信信号として、基地局装置3に送信する。
RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF
部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をデ
ィジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換
(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
ベースバンド部13は、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
図6は、本実施形態の基地局装置3Aの構成を示す概略ブロック図である。基地局装置3Aの構成は、基地局装置3Bの構成と同じである。図示するように、基地局装置3Aは、無線送受信部30、および、上位層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、ベースバンド部33、符号化および変調部34、および、復号および復調部35を含んで構成される。上位層処理部36は、媒体アクセス制御層処理部37、無線リソース制御層処理部38、および、伝搬路推定部39を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
上位層処理部36は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
上位層処理部36が備える媒体アクセス制御層処理部37は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部37は、無線リソース制御層処理部38によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
上位層処理部36が備える無線リソース制御層処理部38は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部38は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部
30に出力する。また、無線リソース制御層処理部38は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部38は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部38は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
無線送受信部30が備える伝搬路推定部39は、端末装置1から受信した上り参照信号を用いて該端末装置1からの伝搬路の推定を行なう。上りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なう。無線送受信部30が備える復号および復調部35は、伝搬路推定部39で推定した伝搬路の特性を用いて伝搬路補正を行ない、端末装置1から受信した信号の復号、および、復調などの物理層の処理を行う。無線送受信部30が備えるその他の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
端末装置1が備える符号10から符号19が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号39が付された部のそれぞれは、
回路として構成されてもよい。
以下、本実施形態におけるNPUSCHおよび参照信号の周波数配置および/または参照信号に適用するサイクリックシフトについて説明する。
図7は、本実施形態におけるNPUSCHおよび該NPUSCHに対応する参照信号の周波数配置の一例を示す図である。図示するように、周波数上にインデックスが0〜11である12個のサブキャリアが存在し、NPUSCH 1はサブキャリアインデックスが0〜2の3サブキャリアに配置され、NPUSCH 2はサブキャリアインデックスが3〜5の3サブキャリアに配置され、NPUSCH 3はサブキャリアインデックスが6〜8の3サブキャリアに配置され、NPUSCH 4はサブキャリアインデックスが9〜11の3サブキャリアに配置される。端末装置1は、NPUSCH 1に対応する参照信号を送信する場合、または、NPUSCH 2に対応する参照信号を送信する場合、サブキャリアインデックスが0〜5の6サブキャリアに参照信号を配置する。端末装置1は、NPUSCH 3に対応する参照信号を送信する場合、またはNPUSCH 4に対応する参照信号を送信する場合、サブキャリアインデックスが6〜11の6サブキャリアに参照信号を配置する。
図8は、本実施形態におけるNPUSCHおよび該NPUSCHに対応する参照信号の周波数配置とサイクリックシフトの一例を示す図である。NPUSCH 1、NPUSCH 2、NPUSCH 3、およびNPUSCH 4の周波数配置については図7の場合と同様である。端末装置1は、NPUSCH 1に対応する参照信号を送信する場合、生成した参照信号にサイクリックシフト1を適用してサブキャリア0〜5の6サブキャリアに配置する。端末装置1は、NPUSCH 2に対応する参照信号を送信する場合、生成した参照信号にサイクリックシフト2を適用してサブキャリア0〜5の6サブキャリアに配置する。端末装置1は、NPUSCH 3に対応する参照信号を送信する場合、生成した参照信号にサイクリックシフト1を適用してサブキャリア6〜11の6サブキャリアに配置する。端末装置1は、NPUSCH 4に対応する参照信号を送信する場合、生成した参照信号にサイクリックシフト2を適用してサブキャリア6〜11の6サブキャリアに配置する。このようにNPUSCH 1の送信の場合とNPUSCH 2の送信の場合で参照信号に異なるサイクリックシフトを適用することで、ある端末装置1がNPUSCH
1を送信し、他の端末装置1がNPUSCH 2を送信し、NPUSCH 1とNPUSCH 2が周波数多重した場合においてもNPUSCH 1に対応する参照信号とNPUSCH 2に対応する参照信号との間の干渉を低減することができる。図8のNPUSCH 1の送信の場合とNPUSCH 2の送信の場合で異なるサイクリックシフトではなく異なる直交符号を適用してもよい。図8のNPUSCH 1の送信の場合とNPUSCH 2の送信の場合で異なるサイクリックシフト、および、異なる直交符号を適用してもよい。
図9は、本実施形態の端末装置1における参照信号の配置方法のフローチャートである。ステップS101において、端末装置1は、第1の情報に基づいてNPUSCHを配置するサブキャリアを決定する。第1の情報は、基地局装置1から受信するDCIであってよい。ステップS102において、端末装置1は、ステップS101で決定したNPUSCHを配置するサブキャリアに基づいて、該NPUSCHに対応する参照信号を配置するサブキャリアを決定する。
図10は、本実施形態の端末装置1における参照信号のサイクリックシフトおよび/または直交符号の決定方法のフローチャートである。ステップS201において、端末装置1は、第1の情報に基づいてNPUSCHを配置するサブキャリアを決定する。第1の情報は、基地局装置1から受信するDCIであってよい。ステップS202において、端末
装置1は、ステップS201で決定したNPUSCHを配置するサブキャリアに基づいて、該NPUSCHに対応する参照信号に適用するサイクリックシフトおよび/または直交符号を決定する。
図9におけるフローチャートと、図10におけるフローチャートは、直列または並列に適用されてもよい。すなわち、端末装置1は、第1の情報に基づいてNPUSCHを配置するサブキャリアを決定し、決定したNPUSCHを配置するサブキャリアに基づいて、該NPUSCHに対応する参照信号を配置するサブキャリアと該参照信号に適用するサイクリックシフトおよび/または直交符号を決定してよい。
以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の態様について説明する。
(1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成する生成部19と、前記参照信号を送信する送信部10と、を備え、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる。
(2)本実施形態の第1の態様において、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が生成され、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が生成される。
(3)本実施形態の第1の態様において、前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて与えられ、前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて与えられる。
(4)本実施形態の第1の態様において、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第2のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第4のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号と同じである。
(5)本実施形態の第2の態様は、基地局装置3であって、あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信する受信部30と、前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定する伝搬路推定部39と、を備え、複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブ
キャリアにマップされる。
(6)本実施形態の第2の態様において、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が異なり、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が異なる。
(7)本実施形態の第2の態様において、前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて与えられ、前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて与えられる。
(8)本実施形態の第2の態様において、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第2のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第4のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号と同じである。
これにより、端末装置および基地局装置は互いに、効率的に通信することができる。
本発明に関わる基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1(1A、1B、1C、1D) 端末装置
3(3A、3B) 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 符号化および変調部
15 復号および復調部
16 上位層処理部
17 媒体アクセス制御層処理部
18 無線リソース制御層処理部
19 参照信号生成部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 符号化および変調部
35 復号および復調部
36 上位層処理部
37 媒体アクセス制御層処理部
38 無線リソース制御層処理部
39 伝搬路推定部

Claims (18)

  1. あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成する生成部と、
    前記参照信号を送信する送信部と、を備え、
    複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、
    複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、
    前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、
    前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる
    端末装置。
  2. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が生成され、
    前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が生成される
    請求項1の端末装置。
  3. 前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて与えられ、
    前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて与えられる
    請求項1の端末装置。
  4. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第2のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第4のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号と同じである
    請求項3の端末装置。
  5. あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信する受信部と、
    前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定する伝搬路推定部と、を備え、
    複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、
    複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、
    前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、
    前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされ

    基地局装置。
  6. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が異なり、
    前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が異なる
    請求項5の基地局装置。
  7. 前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて与えられ、
    前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて与えられる
    請求項5の基地局装置。
  8. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第2のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第4のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号と同じである
    請求項7の基地局装置。
  9. 端末装置に用いられる通信方法であって、
    あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成し、
    前記参照信号を送信し、
    複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、
    複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、
    前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、
    前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる
    通信方法。
  10. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が生成され、
    前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が生成される
    請求項9の通信方法。
  11. 前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて与えられ、
    前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて与えられる
    請求項9の通信方法。
  12. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第2のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第4のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号と同じである
    請求項11の通信方法。
  13. 基地局装置に用いられる通信方法であって、
    あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信し、
    前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定し、
    複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、
    複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、
    前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、
    前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる
    通信方法。
  14. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が異なり、
    前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて、前記参照信号が異なる
    請求項13の通信方法。
  15. 前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第2のサブキャリアであるか、前記複数の第3のサブキャリアであるかに基づいて与えられ、
    前記参照信号に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが、前記複数の第5のサブキャリアであるか、前記複数の第6のサブキャリアであるかに基づいて与えられる
    請求項13の通信方法。
  16. 前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第2のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号は、前記NPUSCHがマップされるサブキャリアが前記複数の第4のサブキャリアにマップされる場合に適用されるサイクリックシフト、および/または、直交符号と同じである
    請求項15の通信方法。
  17. 端末装置に実装される集積回路であって、
    あるサブフレームにおけるNPUSCHの送信に関連する参照信号を生成する生成回路と、
    前記参照信号を送信する送信回路と、を備え、
    複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、
    複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブ
    キャリアを含み、
    前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、
    前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる
    集積回路。
  18. 基地局装置に実装される集積回路であって、
    あるサブフレームにおけるNPUSCHの受信に関連する参照信号を受信する受信回路と、
    前記参照信号から前記NPUSCHに用いられる伝搬路の特性を推定する伝搬路推定回路と、を備え、
    複数の第1のサブキャリアは、複数の第2のサブキャリア、および、複数の第3のサブキャリアを含み、
    複数の第4のサブキャリアは、複数の第5のサブキャリア、および、複数の第6のサブキャリアを含み、
    前記NPUSCHが前記複数の第2のサブキャリア、または、前記複数の第3のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第1のサブキャリアにマップされ、
    前記NPUSCHが前記複数の第5のサブキャリア、または、前記複数の第6のサブキャリアにマップされる場合、前記参照信号は前記複数の第4のサブキャリアにマップされる
    集積回路。
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