JP2019091959A - 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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Abstract

【課題】端末装置および基地局装置が互いに、上りリンクの信号を用いて効率的に通信すること。【解決手段】端末装置は、追加されるUpPTSの設定を示すための情報を受信し、SRS、および、PUSCHを送信し、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する。【選択図】図18

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, 登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeN
odeB(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。
LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を
採用したLTEをTD−LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDにおいて、上りリンク信号と下りリンク信号が時分割多重される。また、LTEは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex: FDD)に対応している。
3GPPにおいて、上りリンクのキャパシティの強化のために、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいてPUSCHを送信することが検討されている(非特許文献1)。
"Motivation for New Work Item Proposal: UL transmission Enhancement for LTE", R1-160226, CMCC, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Gothenburg, Sweden, 7th - 10th March 2016. "3GPP TS 36.211 V12.5.0 (2015-03)", 26th March, 2015. "3GPP TS 36.213 V12.5.0 (2015-03)", 26th March, 2015.
本発明は、上りリンク信号を用いて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。ここで、当該上りリンク信号は、PUSCH、SRS、および/または、PRACH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、追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信する受信部と、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUS
CH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する送信部と、を備え、前記送信部は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する。
(2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、追加されるUpPTS(Uplink P
ilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信する送信部と、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信する受
信部と、を備え、前記受信部は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する。
(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、追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信し、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送
信し、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する。
(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、追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信し、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を
受信し、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する。
(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、追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信する受信回路と、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する送信回路と、を備え、前記送信回路は、(i)端末装置がスペシャル
サブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する。
(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、追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信する送信回路と、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信する受信回路と、を備え、前記受信回路は、(i)端末装置がスペシャ
ルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する。
この発明によれば、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンク信号を用いて効率的に通信することができる。
本実施形態における無線通信システムの概念図である。 本実施形態におけるフレーム構造タイプ2の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における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上りリンクサイクリックプリフィックス設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるUL/DL設定を示す図である。 本実施形態における上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるスペシャルサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態における下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定(special subframe configuration)の一例を示す図である。 本実施形態におけるパラメータUpPtsAddの取得方法の一例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整されるサブフレームの関係の第1の例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整されるサブフレームの関係の第1の例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整されるサブフレームの関係の第2の例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整されるサブフレームの関係の第2の例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定するための第1のフロー図である。 本実施形態におけるランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定するための第2のフロー図である。 本実施形態におけるランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
以下、本発明の実施形態について説明する。
図1は、本実施形態における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〜1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A〜1Cを端末装置1という。
以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
端末装置1は、複数のサービングセルが設定されてもよい。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループの一部において、本発明が適用されてもよい。キャリアアグリゲーションにおいて、設定された複数のサービングセルを集約されたサービングセルとも称する。
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。セルアグリゲーションの場合には、
複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービング
セルが集約されてもよい。本実施形態において、TDDが適用されるサービングセルをTDDサービングセル、または、フレーム構造タイプ2を用いるサービングセルとも称する。
設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルとを含む。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。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
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。TDDにおいて、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と、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は同じである。
端末装置1は、同じバンドにおいて集約される複数のTDDサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時送信を行うことができる。端末装置1は、同じバンドにおいて集約される複数のTDDサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時受信を行うことができる。
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3において、端末装置1から基地局装置3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使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
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。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)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。
PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するため
に用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ−ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ−ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
図3において、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。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal / Sounding Reference Symbol)
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シン
ボル、または、UpPTSにおけるSC−FDMAシンボルにおいて送信される。
SRS送信は、上位層シグナル、および/または、DCIフォーマットによってトリガーされる。上位層シグナルによるトリガーをトリガータイプ0とも称する。DCIフォーマットによるトリガーをトリガータイプ1とも称する。
トリガータイプ0に対応するSRSは、上位層シグナルによって示された第1のリソース(サブフレーム、および、SC−FDMAシンボル)において送信される。トリガータイプ1に対応するSRSは、上位層シグナルによって示された第2のリソース(サブフレーム、および、SC−FDMAシンボル)において送信される。1つのDCIフォーマットに基づくトリガーに応じて、トリガータイプ1に対応するSRSは1回だけ送信される。
1つの端末装置1は、1つのUpPTSにおける複数のSC−FDMAシンボルのそれぞれにおいてSRSを送信してもよい。1つの端末装置1は、1つのUpPTSにおける複数のSC−FDMAシンボルのそれぞれにおいて、トリガータイプ0に対応するSRSを送信してもよい。ここで、該1つのUpPTSにおける該複数のSC−FDMAシンボルは、時間領域において連続しているのが好ましい。基地局装置3は、第1のリソースとして、UpPTSにおける連続する複数のSC−FDMAシンボルを示す情報を、端末装置1に送信してもよい。
図3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使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる
PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットと
も称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。PDCCHで送信される上りリンクグラントを、DCIフォーマット0とも称する。
下りリンクグラント、または、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary
C−RNTI、または、SPS C−RNTI(Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier)で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(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するために用いられる識別子である。
C−RNTI、および、Temporary C−RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。SPS C−RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
PDSCH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。
PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
図3において、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。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
下りリンク参照信号は、端末装置1が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る。下りリンク参照信号は、端末装置1が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。
BCH、MCH、UL−SCHおよび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。PUSCHおよびPDSCH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。
図2は、本実施形態におけるフレーム構造タイプ2の無線フレームの概略構成を示す図である。フレーム構造タイプ2は、TDDに適用できる。図2において、横軸は時間軸である。
時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットTs=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。フレーム構造タイプ2の無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。フレーム構造タイプ2の無線フレームは、時間領域において連続する2つのハーフフレームを含む。それぞれのハーフフレームの長さは、Thalf-frame=153600・Ts=5msである。それぞれのハーフフレームは、時間領域において連続する5つのサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・Ts=1msである。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つのスロットを含む。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のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・ns=0.5ms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む。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)を含む。
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、本実施形態における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SC−FDMAシンボル番号/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。
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SC−FDMA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は、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC−FDMA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SC−FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL symb)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC−FDMA
シンボルの数を示す。上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7である。上りリンクにおける拡張CP(extended CP)に対して、NUL symbは6である。
端末装置1は、上りリンクにおけるCP長を示すパラメータUL-CyclicPrefixLengthを
基地局装置3から受信する。基地局装置3は、セルに対応する該パラメータUL-CyclicPrefixLengthを含むシステムインフォメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
図4は、本実施形態における上りリンクサイクリックプリフィックス設定の一例を示す図である。NCP,lはスロットにおけるSC−FDMAシンボルlに対する上りリンクCP
長を示す。上りリンクサイクリックプリフィックス設定(UL-CyclicPrefixLength)がノ
ーマルCPである場合、l=0に対してNCP,0=160である。CP長を除くSC−FDMAシンボルlの長さは、2048・Tsであり、CP長を含むSC−FDMAシンボルlの長さは、(NCP,l+2048)・Ts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 RB×NRB sc)を含む。NUL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領
域における(物理)リソースブロックサイズである。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12である。すなわち、本実施形態においてNRB sc
は、180kHzである。
リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは
、時間領域においてNUL symbの連続するSC−FDMAシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号(0,1,…, NUL RB -1)が付けられる。
本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される
点を除いて基本的に同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
TDDサービングセルにおいて、該TDDサービングセルに対する上りリンク帯域幅設定の値と、該TDDサービングセルに対する下りリンク帯域幅設定の値は同じである。
リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC−FDMAシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
上りリンクスロットにおけるSC−FDMAシンボルlにおける時間-連続(time-continuous)シグナルsl (t)は、数式(1)によって与えられる。数式(1)は、上りリンク物理シグナル、および、PRACHを除く上りリンク物理チャネルに適用される。
Figure 2019091959
ここで、ak,lは、リソースエレメント(k,l)のコンテンツである。スロットにおけるSC−FDMAシンボルは、l=0からスタートし、lの昇順で送信される。SC−FDMAシンボルl>0は、スロット内における数式(2)によって定義される時間にスタートする。
Figure 2019091959
以下、本実施形態のUL/DL設定(uplink/downlink configuration)について説明
する。
フレーム構造タイプ2に対して、以下の3つのタイプのサブフレームが定義される。
・下りリンクサブフレーム
・上りリンクサブフレーム
・スペシャルサブフレーム
下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。尚、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。
フレーム構造タイプ2の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。フレーム構造タイプ2の無線フレームの構成は、UL/DL設定によって示される。端末装置1は、基地局装置3からUL/DL設定を示す情報を受信する。基地局装置3は、セルに対応するUL/DL設定を示す情報を含むシステムインフォメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
図5は、本実施形態におけるUL/DL設定を示す図である。図5は1つの無線フレームにおけるUL/DL設定を示す。図7において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示す。
FDDにおいて全てのサブフレームが、下りリンクサブフレームである。FDDにおいて全てのサブフレームが上りリンクサブフレームである。
図6は、本実施形態における上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図7は、本実施形態におけるスペシャルサブフレームの一例を示す図である。図6、および、図7において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図6、および、図7において、下りリンクサイクリックプリフィックス設定、および、上りリンクサイクリックプリフィックス設定は、ノーマルサイクリックプリフィックスである。
DwPTSは、スペシャルサブフレームの最初のシンボルを含む。UpPTSは、スペ
シャルサブフレームの最後のシンボルを含む。GPは、DwPTSとUpPTSの間に存在する。端末装置1は、GPの間に、下りリンクの受信処理から上りリンクの送信処理への切り替えを行ってもよい。UpPTSにおいて、PUSCH、SRS、および、PRACHが送信される。
図8は、本実施形態における下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定(special subframe configuration)の一例を示す図である。下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定が0である場合、DwPTSの長さは6592・Tsであり、DwPTSはノーマルCPを含む3つのOFDMシンボルを含む。下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定が0であり、上りリンクCP設定(uplink cyclic prefix configuration)がノーマルCPである場合、UpPTSの長さは(1+X)・2192・Tsであり、UpPTSはノーマルCPを含む(1+X
)のSC−FDMAシンボルを含む。
当該Xは、UpPTS内の追加されたSC−FDMAシンボルの数である。当該Xの値は、基地局装置3から受信したRRC層のパラメータUpPtsAddに基づいて与えられてもよい。当該Xのデフォルト値は0であってもよい。すなわち、当該RRC層のパラメータによって当該Xの値が設定されない場合、当該Xの値は0であってもよい。追加されたSC−FDMAシンボルを、拡張されたSC−FDMAシンボルとも称する。(1+X)の1は、当該RRC層のパラメータUpPtsAddに基づいてUpPTS内の追加されていないSC−FDMAシンボルの数である。
当該RRC層のパラメータUpPtsAddは、パラメータsrs-UpPtsAdd、パラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddを含んでもよい。パラメータsrs-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてSRSが送信されてもよい。パラメータsrs-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUSCHおよびPUCCHは送信されない。パラメータpusch-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUSCHおよびSRSが送信されてもよい。パラメータpusch-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUCCHは送信されない。パラメータpucch-UpPtsAddに基づいて追加されたUpPTSにおいてPUSCH、PUCCHおよびSRSが送信されてもよい。
当該RRC層のパラメータUpPtsAddに基づいて追加されていないUpPTSにおいてSRSが送信されてもよい。当該RRC層のパラメータUpPtsAddに基づいて追加されていないUpPTSにおいてPUSCH、および、PUCCHは送信されない。
すなわち、基地局装置3は、端末装置1が追加されたUpPTSフィールドにおいてPUSCH、および、PUCCHを送信してよいかどうかを、RRC層のパラメータを用いて制御してもよい。
例えば、パラメータpusch-UpPtsAddの値が6である場合、(Y+X)の値は6である。当該Yは、1または2である。ここで、スペシャルサブフレーム設定が0の場合、Yの値は1であり、Xの値は5である。スペシャルサブフレーム設定が5または9の場合、Yの値は2であり、Xの値は4である。
パラメータUpPtsAddは、当該パラメータUpPtsAddが対応するスペシャルサブフレームを示すパラメータを含んでもよい。あるサービングセルに対して、パラメータUpPtsAddは、全てのスペシャルサブフレームに適用されてもよい。あるサービングセルに対して、パラメータUpPtsAddは、一部のスペシャルサブフレームに適用されてもよい。例えば、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームに対してパラメータUpPtsAddが適用され、サブフレーム番号6のスペシャルサブフレームに対してパラメータUpPtsAddが適用されなくても
よい。すなわち、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームは追加されたUpPTSを含んでもよく、サブフレーム番号6のスペシャルサブフレームは追加されていないUpPTSを含んでもよい。
図9は、本実施形態におけるパラメータUpPtsAddの取得方法の一例を示す図である。図9における方法は、プライマリーセルに対して適用されてもよい。
ステップS900において、基地局装置3は、システムインフォメーションを報知する。端末装置1は、放置されているシステムインフォメーションを受信する。ここで、該システムインフォメーションは、上りリンクにおけるCP長を示すパラメータUL-CyclicPrefixLength、スペシャルサブフレーム設定を示すパラメータspecialSubframePatterns、および、UL/DL設定を示すパラメータsubframeAssignmentを含んでもよい。ここで、パラメータUL-CyclicPrefixLength、パラメータspecialSubframePatterns、および、パラメータsubframeAssignmentは、セルスペシフィックパラメータである。該システムインフォメーションは、BCCH(Broadcast Control CHannel)を用いて送信される。BCCH
は、システム制御情報をブロードキャストするための下りリンクの論理チャネルである。
ステップS902において、基地局装置3は、端末装置1に関する能力情報UECapabilityInformationの伝送を要求するために用いられる情報UECapabilityEnquiryを、端末装置1に送信する。
ステップS904において、端末装置1は、情報UECapabilityEnquiryに応じて、端末
装置1に関する能力情報UECapabilityInformationを、基地局装置3に送信する。能力情
報UECapabilityInformatioは、
ステップS906において、基地局装置3は、受信した能力情報UECapabilityInformationに応じて、RRCコネクションを修正するための情報RRCConnectionReconfiguration
を生成し、生成した情報RRCConnectionReconfigurationを端末装置1に送信する。ここで、該情報RRCConnectionReconfigurationは、パラメータUpPtsAddを含んでもよい。基地局装置3は、受信した能力情報UECapabilityInformationに応じて、該情報RRCConnectionReconfigurationに、パラメータUpPtsAddを含めるかどうかを決定してもよい。基地局装置
3は、受信した能力情報UECapabilityInformationに応じて、該パラメータUpPtsAddに、
パラメータsrs-UpPtsAdd、パラメータpusch-UpPtsAdd、および/または、パラメータpucch-UpPtsAddを含めるかどうかを決定してもよい。該情報RRCConnectionReconfigurationは、DCCH(Dedicated Control CHannel)を用いて送信される。DCCHは、基地局装
置3(ネットワーク)と端末装置1の間の専用制御情報(dedicated control information)を送信するポイント−to−ポイント双方向論理チャネルである。
ステップS904において送信される能力情報UECapabilityInformationは、以下の(i)から(x)の一部、または、全部を少なくとも示してもよい。能力情報UECapabilityInformationは、以下の(i)から(x)の一部、または、全部を示す1つまたは複数の情報/パラメータを少なくとも含んでもよい。以下の(i)から(x)は、個別に示されてもよい。以下の(i)
から(x)の一部は、まとめて示されてもよい。
(i) 端末装置1が、UpPTSの追加をサポートしているかどうか
(ii) 端末装置1が、追加されたUpPTSにおけるSRS送信をサポートしている
かどうか
(iii) 端末装置1が、パラメータsrs-UpPtsAddによって追加されたUpPTSにおけるSRS送信をサポートしているかどうか
(iv) 端末装置1が、パラメータpusch-UpPtsAddによって追加されたUpPTSにお
けるSRS送信をサポートしているかどうか
(v) 端末装置1が、パラメータpucch-UpPtsAddによって追加されたUpPTSにおけるSRS送信をサポートしているかどうか
(vi) 端末装置1が、追加されたUpPTSにおけるPUSCH送信をサポートして
いるかどうか
(vii) 端末装置1が、パラメータpusch-UpPtsAddによって追加されたUpPTSにおけるPUSCH送信をサポートしているかどうか
(viii) 端末装置1が、パラメータpucch-UpPtsAddによって追加されたUpPTSに
おけるPUSCH送信をサポートしているかどうか
(ix) 端末装置1が、追加されたUpPTSにおけるPUCCH送信をサポートして
いるかどうか
(x) 端末装置1が、パラメータpucch-UpPtsAddによって追加されたUpPTSにおけるPUCCH送信をサポートしているかどうか
上記(vii)をサポートする端末装置1は、必ず上記(ii)、(iv)をサポートしても
よい。上記(x)をサポートする端末装置1は、必ず上記(ii)、(v)、(vi)、(viii)をサポートしてもよい。
図10、および、図11は、本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整されるサブフレームの関係の第1の例を示す図である。図12、および、図13は、本実施形態におけるPDCCHが検出されるサブフレームと、対応するPUSCH送信が調整されるサブフレームの関係の第2の例を示す図である。ここで、当該PDCCHは、下りリンク制御情報を含む。
端末装置1は、サブフレームnにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該PDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレームn+kに調整する。当該kの値は、少なくともUL/DL設定に応じて与えられる。
端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されていない場合、当該kの値は少なくとも図10に基づいて与えられてもよい。図11において、端末装置1は、サブフレーム番号3の下りリンクサブフレームにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該下りリンク制御情報を含むPDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレーム番号7の上りリンクサブフレームに調整する。当該kの値が少なくとも図10に基づいて与えられる場合、端末装置1は、対応するPUSCH送信をスペシャルサブフレームに調整することができる。
端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、および、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されていない場合、PDCCHで送信される下りリンク制御情報(上りリンクグラント)に対して、上りリンクサブフレームはPUSCH送信のために利用可能なサブフレームであり、スペシャルサブフレームはPUSCH送信のために利用可能なサブフレームではない。
端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されている場合、当該kの値は少なくとも図12に基づいて与えられてもよい。図13において、端末装置1は、サブフレーム番号1のスペシャルサブフレームにおける下りリンク制御情報を含むPDCCHの検出に基づいて、当該下りリンク制御情報を含むPDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレーム番号6のスペシャルサブフレームに調整する。当該kの値が少なくとも図11に基づいて与えられる場合、端末装置1は、対応するPUSCH送信をスペシャルサブフレームに調整することができる。
端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定さ
れている場合、PDCCHで送信される下りリンク制御情報(上りリンクグラント)に対して、上りリンクサブフレーム、および、追加されたUpPTSを含むスペシャルサブフレームはPUSCH送信のために利用可能なサブフレームである。ここで、追加されたUpPTSを含まないスペシャルサブフレームは、PUSCH送信のために利用可能なサブフレームではない。
すなわち、端末装置1は、端末装置1にパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されているかどうかに基づいて、図10の表、および、図11の表の何れかに一方を選択し、少なくとも選択した表に基づいて、当該kの値を決定してもよい。ここで、端末装置1は、当該選択した表に基づいて、下りリンク制御情報(上りリンクグラント)を含むPDCCHのモニタをしてもよい。
以下、ランダムアクセス手順について説明する。
本実施形態において、プライマリーセル、または、セカンダリーセルにおいてランダムアクセス手順が実行されてもよい。ただし、時間領域における何れのポイントにおいても1つのランダムアクセス手順のみが実行される。すなわち、複数のランダムアクセス手順は同時に実行されない。
本実施形態において、プライマリーセルにおいてコンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)、および、非コンテンションベースランダムアクセス手順(non-contention based random access procedure)が実行されてもよい。
プライマリーセルにおけるPRACHでランダムアクセスプリアンブルが送信されてもよい。端末装置1は、プライマリーセルにおけるランダムアクセス手順に関する情報(RRCメッセージ)を、基地局装置3から受信する。プライマリーセルにおけるランダムアクセス手順に関する情報は、プライマリーセルにおけるPRACHリソースのセットを示す情報を含む。
コンテンションベースランダムアクセス手順の場合、端末装置1自身によってランダムアクセスプリアンブルのインデックスがランダムに選択される。非コンテンションベースランダムアクセス手順の場合、基地局装置3から受信した情報に基づいて端末装置1によってランダムアクセスプリアンブルのインデックスが選択される。
プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスは、プライマリーセルにおけるPDSCHで送信される。プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスは、プライマリーセルにおいて送信されたランダムアクセスプリアンブルに対応している。ランダムアクセスレスポンス(DL−SCH、トランスポートブロック)を含むPDSCHに対応するPDCCHは、RA−RNTI(Random Access-Radio Network Identifier)を含む。当該PDCCHは下りリンク制御情報(下りリンクグラント)を含む。
ランダムアクセスレスポンスは、上りリンクグラントにマップされる上りリンクグラントフィールド、および、Temporary C−RNTIを示すための情報にマップされるTemporary C−RNTIフィールドを含む。ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンクグラントを、ランダムアクセスレスポンスグラントとも称する。
受信したランダムアクセスレスポンスに、送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブル識別子が含まれており、基地局装置3から受信した情報に基づいて端末装置1によってランダムアクセスプリアンブルが選択された場合、端
末装置1は非コンテンションベースランダムアクセス手順が成功裏に完了したとみなし、ランダムアクセスレスポンスグラントに基づいてPUSCHでトランスポートブロックを送信する。
受信したランダムアクセスレスポンスに、送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブル識別子が含まれており、端末装置1自身によってランダムアクセスプリアンブルがランダムに選択された場合、Temporary C−RNTIをTemporary C−RNTIフィールドの値にセットし、ランダムアクセスレスポンスに含まれている上りリンクグラントに基づいてPUSCHでランダムアクセスメッセージ3(トランスポートブロック)を送信する。
ランダムアクセスレスポンスに含まれている上りリンクグラントに対応するPUSCHは、対応するプリアンブルがPRACHで送信されたサービングセルにおいて送信される。
メッセージ3を送信した後に、端末装置1は、コンテンションリゾリューション(contention resolution)を受信する。コンテンションリゾリューションの受信に基づいて、
端末装置1はコンテンションベースランダムアクセス手順が成功裏に完了したとみなす。
サブフレームnにおいてRA−RNTIを含むPDCCHが検出された場合、端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスに含まれる情報(ランダムアクセスレスポンスグラント)に基づいて、PUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレーム(first available subframe)n+k(k≧6)、または、当該PUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレームn+kの後の次に利用可能なサブフレームにおいて、PUSCHを送信する。
ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれる遅延フィールドが0にセットされている場合、PUSCHは当該PUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)において送信される。ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれる遅延フィールドが1にセットされている場合、PUSCHは当該PUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)の後の次に利用可能なサブフレームにおいて送信される。
PUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、UL/DL設定に基づく。PUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、図14のフロー図、または、図16のフロー図に基づいて与えられる。図14の第1のフロー図、および、図16の第2のフロー図は、端末装置1に対してパラメータpusch-UpPtsAdd、または、パラメータpucch-UpPtsAddが設定されている場合に適用されてもよい。
図14は、本実施形態におけるPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定するための第1のフロー図である。
ステップS1400において、端末装置1は、あるサービングセルに対して、基地局装置3から受信した情報に基づいて、UL/DL設定をセットする。
ステップS1402において、ランダムアクセスレスポンスグラントが受信された場合、または、RA−RNTIを含むPDCCHが検出された場合、ステップS1404に進む。
ステップS1404において、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUS
CH送信のために利用可能なサブフレームは、UL/DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームである。
ステップS1402において、C−RNTI、および、上りリンクグラントを含むPDCCHが検出された場合、ステップS1406に進む。
ステップS1406において、PDCCHに含まれる上りリンクグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、UL/DL設定によって上りリンクサブフレーム、または、スペシャルサブフレームとして指示されるサブフレームである。ここで、当該スペシャルサブフレームは、追加されたUpPTSを含むスペシャルサブフレームである。
すなわち、端末装置1、および、基地局装置3は、PUSCH送信が、PDCCHに含まれる上りリンクグラント、および、ランダムアクセスレスポンスグラントの何れに対応するかに基づいて、対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定してもよい。
図15は、本実施形態におけるランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームの一例を示す図である。SFNは無線フレームの番号である。図15において、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、サブフレーム番号2および7のサブフレームである。図15において、SFN0のサブフレーム0において、RA−RNTIを含むPDCCH、および、ランダムアクセスレスポンスグラント(1500)を受信する。図15において、対応するPUSCH送信のために最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)(1501)は、SFN0のサブフレーム7である。図15において、対応するPUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)の後の次に利用可能なサブフレームは、SFN1のサブフレーム2である。
図16は、本実施形態におけるPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定するための第2のフロー図である。
ステップS1600において、端末装置1は、あるサービングセルに対して、基地局装置3から受信した情報に基づいて、UL/DL設定をセットする。
ステップS1602において、コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラントが受信された場合、ステップS1604に進む。
ステップS1604において、対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、UL/DL設定によって上りリンクサブフレームとして指示されるサブフレームである。
ステップS1602において、C−RNTI、および、上りリンクグラントを含むPDCCHが検出された場合、または、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラントが受信された場合、ステップS1606に進む。
ステップS1606において、対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、UL/DL設定によって上りリンクサブフレーム、または、スペシャルサブフレームとして指示されるサブフレームである。ここで、当該スペシャルサブフレームは、追加されたUpPTSを含むスペシャルサブフレームである。
すなわち、端末装置1、および、基地局装置3は、PUSCH送信が、コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラント、および、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラントの何れに対応するかに基づいて、対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定してもよい。
すなわち、端末装置1、および、基地局装置3は、ランダムアクセスレスポンスグラントが、コンテンションベースランダムアクセス手順、および、非コンテンションベースランダムアクセス手順の何れに対応するかに基づいて、対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームを決定してもよい。
図17は、本実施形態におけるランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームの一例を示す図である。SFNは無線フレームの番号である。図17の(I)は、コンテンションベースランダムアクセス手順に関連する例である。図17の(II)は、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連する例である。
図17の(I)において、コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、サブフレーム番号2および7のサブフレームである。図17の(I)において、SFN0のサブフレーム0において、コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラント(1700)を受信する。図17の(I)において、対応するPUSCH送信のために最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)(1701)は、SFN0のサブフレーム7である。図17の(I)において、対応するPUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)の後の次に利用可能なサブフレームは、SFN1のサブフレーム2である。
図17の(II)において、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、サブフレーム番号1、2、6、および、7のサブフレームである。図17の(II)において、SFN0のサブフレーム0において、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連するランダムアクセスレスポンスグラント(1703)を受信する。図17の(II)において、対応するPUSCH送信のために最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)(1704)は、SFN0のサブフレーム6である。図17の(II)において、対応するPUSCH送信のための最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)の後の次に利用可能なサブフレームは、SFN0のサブフレーム7である。
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18は、本実施形態における端末装置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14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、および
、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16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。
上位層処理部14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14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 Co
nvergence 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14が備える媒体アクセス制御層処理部15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15は、無線リソース制御層処理部16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14が備える無線リソース制御層処理部16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16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16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16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は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。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14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。
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、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC−FDMAシンボルを生成し、生成されたSC−FDMAシンボルにCPを付加し、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19は、本実施形態における基地局装置3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3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34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、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36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34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34が備える媒体アクセス制御層処理部35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35は、無線リソース制御層処理部36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34が備える無線リソース制御層処理部36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36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)、システムインフォメーション、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36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36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36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16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36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、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
(1)本実施形態の第1の態様は、端末装置であって、追加されるUpPTS(Uplink
Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信する受信部10と、SRS(Sounding
Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信
する送信部10と、を備え、前記送信部10は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する。
(2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置であって、追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信する送信部30と、SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受
信する受信部30と、を備え、前記受信部30は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する。
(3)本実施形態の第3の態様は、端末装置であって、ランダムアクセスレスポンスグラントを含むランダムアクセスレスポンス、および、下りリンク制御情報を受信する受信部10と、前記下りリンク制御情報に基づいて、スペシャルサブフレームに含まれる追加されたUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)においてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する送信部10と、を備え、前記ランダムアクセスレスポンスグラ
ントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、前記追加されたUpPTSを含む前記スペシャルサブフレーム以外の上りリンクサブフレームである。
(4)本実施形態の第4の態様は、端末装置であって、ランダムアクセスレスポンスグラントを含むランダムアクセスレスポンスを受信する受信部10と、前記ランダムアクセスレスポンスグラントに基づいて、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する送信部10と、を備え、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連する前記ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信に対して、利用可能なサブフレームは、追加されたUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含むスペシャルサブフレームが少なくとも含む。
(5)本実施形態の第4の態様において、コンテンションベースランダムアクセス手順に関連する前記ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信に対して、利用可能なサブフレームは、前記追加されたUpPTSを含むスペシャルサブフレームを含まない。
(6)本実施形態の第3の態様、および、本実施形態の第4の態様において、前記送信部10は、RA−RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)に関連するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)がサブフレームnにおいて検
出され、尚且つ、対応するトランスポートブロックが送信されたランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを含んでいる場合、前記PUSCH送信のために最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)、または、前記PUSCH送信のために最初に利用可能なサブフレームn+kの後の次に利用可能なサブフレームにおいて、前記PUSCH送信を行う。
(7)本実施形態の第3の態様、および、本実施形態の第4の態様において、前記受信部10は、前記追加されたUpPTSの設定を示すための情報を受信する。
(8)本実施形態の第5の態様は、基地局装置であって、ランダムアクセスレスポンスグラントを含むランダムアクセスレスポンス、および、下りリンク制御情報を送信する送信部30と、前記下りリンク制御情報に基づいて、スペシャルサブフレームに含まれる追加されたUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)においてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信する受信部30と、を備え、前記ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信のために利用可能なサブフレームは、前記追加されたUpPTSを含む前記スペシャルサブフレーム以外の上りリンクサブフレームである。
(9)本実施形態の第6の態様は、基地局装置であって、ランダムアクセスレスポンスグラントを含むランダムアクセスレスポンスを送信する送信部30と、前記ランダムアクセスレスポンスグラントに基づいて、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信する受信部30と、を備え、非コンテンションベースランダムアクセス手順に関連する前記ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信に対して、利用可能なサブフレームは、追加されたUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含むスペシャルサブフレームが少なくとも含む。
(10)本実施形態の第5の態様、および、本実施形態の第6の態様において、前記受信部30は、RA−RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)に関連するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)がサブフレームnにおいて
送信され、尚且つ、対応するトランスポートブロックが受信されたランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを含んでいる場合、前記PUSCH送信のために最初に利用可能なサブフレームn+k(k≧6)、または、前記PUSCH送信の
ために最初に利用可能なサブフレームn+kの後の次に利用可能なサブフレームにおいて、前記PUSCH送信を受信する。
(11)本実施形態の第5の態様、および、本実施形態の第6の態様において、前記送信部30は、前記追加されたUpPTSの設定を示すための情報を送信する。
これにより、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンクの信号を用いて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、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制
御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHD
D(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き
込みが行われる。
尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3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良い。
尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
さらに「コンピュータ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良い。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良く、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良い。
また、上述した実施形態における基地局装置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。
また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい
。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSI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。
また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、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、自動車、自転車、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
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) 端末装置
3 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 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
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 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部

Claims (6)

  1. 追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信する受信部と、
    SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する送信部と、を備え、
    前記送信部は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する
    端末装置。
  2. 追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信する送信部と、
    SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信する受信部と、を備え、
    前記受信部は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する
    基地局装置。
  3. 端末装置に用いられる通信方法であって、
    追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信し、
    SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信し、
    (i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する
    通信方法。
  4. 基地局装置に用いられる通信方法であって、
    追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信し、
    SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信し、
    (i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する
    通信方法。
  5. 端末装置に実装される集積回路であって、
    追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を受信する受信回路と、
    SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する送信回路と、を備え、
    前記送信回路は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加された
    UpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を送信する
    集積回路。
  6. 基地局装置に実装される集積回路であって、
    追加されるUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)の設定を示すための情報を送信する送信回路と、
    SRS(Sounding Reference Signal)、および、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を受信する受信回路と、を備え、
    前記受信回路は、(i)端末装置がスペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記SRSの送信をサポートしているかどうか、および、(ii)前記端末装置が前記スペシャルサブフレームに含まれる前記追加されたUpPTSにおける前記PUSCHの送信をサポートしているかどうかを示すために用いられる能力情報を受信する
    集積回路。
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