JP6878278B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

端末、無線通信方法、基地局及びシステム Download PDF

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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 Telecommunication 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)。LTE(LTE Rel.8ともいう)からのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンスト(LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、後継システム(LTE Rel.13等ともいう)も検討されている。
LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、Inter-eNB CAなどとも呼ばれる。
また、LTE Rel.8−12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送と時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
以上のような既存システム(LTE Rel.8−12)では、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)は、1msである。TTIはサブフレーム長と呼ばれていてもよい。
一方、Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯での通信や、IoT(Internet of Things)、MTC:Machine Type Communication、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信を行うことが想定される。このような将来の無線通信システムにおいて、既存システムの1msの伝送時間間隔(TTI)を用いる場合、適切に通信を行うことができない恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムに適した伝送時間間隔で通信可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明の端末の一態様は、下り信号を受信する受信部と、上り信号を送信する送信部と、前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔設定され、前記第2の伝送時間間隔は、前記第1の伝送時間間隔と同一数のシンボルを含み、前記第2の伝送時間間隔の各シンボルの時間長は、前記第1の伝送時間間隔の各シンボルの時間長よりも短いことを特徴とする。
本発明によれば、将来の無線通信システムに適した伝送時間間隔(TTI)で通信を行うことができる。
通常TTIの構成例を示す図である。 図2A及び2Bは、本実施の形態に係る短縮TTIの構成例を示す図である。 図3A、3B及び3Cは、本実施の形態に係る短縮TTIの設定例を示す図である。 TDDにおけるUL−DL構成を示す図である。 第1の態様に係る短縮TTI用のUL−DL構成の構成例を示す図である。 第1の態様に係る短縮TTI用のUL−DL構成の構成例を示す図である。 第1の態様に係る短縮TTI用のUL−DL構成の構成例を示す図である。 第2の態様に係る短縮TTIにおけるDL信号の配置例を示す図である。 第3の態様に係る短縮TTIにおけるUL信号の配置例を示す図である。 本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、LTE Rel.8−12における伝送時間間隔(TTI)の一例を示す図である。図1に示すように、LTE Rel.8−12におけるTTI(以下、通常TTIという)は、1msの時間長を有する。通常TTIは、サブフレームとも呼ばれ、2つの時間スロットで構成される。なお、通常TTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となる。
図1に示すように、下りリンク(DL)において通常サイクリックプリフィクス(CP)の場合、通常TTIは、14OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(スロットあたり7OFDMシンボル)を含んで構成される。各OFDMシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
また、上りリンク(UL)において通常サイクリックプリフィクス(CP)の場合、通常TTIは、14SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル(スロットあたり7SC−FDMAシンボル)を含んで構成される。各SC−FDMAシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
なお、図示しないが、拡張CPの場合、通常TTIは、12OFDMシンボル(又は12SC−FDMAシンボル)を含んで構成されてもよい。この場合、各OFDMシンボル(又は各SC−FDMAシンボル)は、66.7μsの時間長を有し、16.67μsの拡張CPが付加される。
一方、Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯に適した無線インターフェースや、IoT(Internet of Things)、MTC:Machine Type Communication、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信に適するように、パケットサイズは小さいが遅延を最小化する無線インターフェースが望まれている。
ところで、通常TTIよりも短い時間長のTTI(以下、短縮TTI)を用いる場合、ユーザ端末や無線基地局における処理(例えば、符号化、復号など)に対する時間的マージンが増加するため、処理遅延を低減できる。また、短縮TTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なユーザ端末数を増加させることができる。
そこで、本発明者らは、パケットサイズは小さいが遅延を最小化する無線インターフェースとして、短縮TTIを用いることを着想し、本発明に至った。具体的には、本発明のユーザ端末の一態様は、下り(DL:Downlink)信号の受信及び/又は上り(UL:Uplink)信号の送信に用いられる伝送時間間隔(TTI)を制御する。また、ユーザ端末の一態様は、1msである通常TTI(第1の伝送時間間隔)よりも短い短縮TTI(第2の伝送時間間隔)を設定する。
以下、本発明の一実施の形態について詳細に説明する。以下では、通常TTI(1ms)より短い時間長の送信時間単位を短縮TTIと呼ぶが、短縮TTIは、伝送時間間隔、送信単位、時間単位などと呼ばれてもよい。また、短縮TTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となる。
また、本実施の形態では、短縮TTIは、DLではOFDMシンボルで構成され、ULではSC−FDMAシンボルで構成されるものとするが、これらに限られない。ULの短縮TTIが、OFDMシンボルで構成されてもよい。また、短縮TTI内において、OFDMシンボルとSC−FDMAシンボルとが混在してもよい。以下において、「シンボル」とは、OFDMシンボル、SC−FDMAシンボルなどを総称するものとする。
(短縮TTIの構成例)
本実施の形態で用いられる短縮TTIの構成例について説明する。図2は、短縮TTIの構成例を示す図である。図2A及び図2Bに示すように、短縮TTIは、1msより小さい時間長(TTI長)を有する。短縮TTIは、例えば、0.5ms、0.2ms、0.1msなど、倍数が1msとなるTTI長であってもよい。これにより、1msである通常TTIとの互換性を保ちながら、短縮TTIを導入できる。
図2Aは、短縮TTIの第1の構成例を示す図である。図2Aに示すように、第1の構成例では、短縮TTIは、通常TTIと同一数のシンボル(ここでは、14シンボル)で構成され、各シンボルは、通常TTIのシンボル長(=66.7μs)よりも短いシンボル長を有する。
図2Aに示すように、通常TTIのシンボル数を維持してシンボル長を短くする場合、通常TTIの物理レイヤ信号構成を流用することができる。また、通常TTIのシンボル数を維持する場合、短縮TTIにおいても通常TTIと同一の情報量(ビット量)を含めることができる。一方で、CPのオーバーヘッドが増大し、図2Aに示す短縮TTIの信号と通常TTIの信号とを多重することができなくなる。
また、シンボル長とサブキャリア間隔とは互いに逆数の関係にあるため、図2Aに示すようにシンボル長を短くする場合、サブキャリア間隔は、通常TTIの15kHzよりも広くなる。サブキャリア間隔が広くなると、ユーザ端末の移動時のドップラー・シフトによるチャネル間干渉や、ユーザ端末の受信機の位相雑音による伝送品質劣化を効果的に防止できる。特に、数十GHzなどの高周波数帯においては、サブキャリア間隔を広げることにより、伝送品質の劣化を効果的に防止できる。
図2Bは、短縮TTIの第2の構成例を示す図である。図2Bに示すように、第2の構成例では、短縮TTIは、通常TTIよりも少ない数のシンボルで構成され、各シンボルは、通常TTIと同一のシンボル長(=66.7μs)を有する。例えば、図2Bにおいて、短縮TTIが通常TTIの半分の時間長(0.5ms)であるとすると、短縮TTIは、通常TTIの半分のシンボル(ここでは、7シンボル)で構成される。
図2Bに示すように、シンボル長を維持してシンボル数を削減する場合、短縮TTIに含める情報量(ビット量)を通常TTIよりも削減できる。このため、ユーザ端末は、通常TTIよりも短い時間で、短縮TTIに含まれる情報の受信処理(例えば、復調、復号など)を行うことができ、処理遅延を短縮できる。また、図2Bに示す短縮TTIの信号と通常TTIの信号とを同一CCで多重(例えば、OFDM多重)でき、通常TTIとの互換性を維持できる。
なお、図2A及び図2Bでは、通常CPの場合(通常TTIが14シンボルで構成される場合)を想定した短縮TTIの例を示しているが、短縮TTIの構成は、図2A及び2Bに示すものに限られない。例えば、拡張CPの場合、図2Aの短縮TTIは、12シンボルで構成されてもよいし、図2Bの短縮TTIは、6シンボルで構成されてもよい。このように、短縮TTIは、通常TTIよりも短い時間長であればよく、短縮TTI内のシンボル数、シンボル長、CP長などはどのようなものであってもよい。
(短縮TTIの設定例)
本実施の形態で用いられる短縮TTIの設定例について説明する。本実施の形態では、LTE Rel.8−12との互換性を有するように、通常TTI及び短縮TTIの双方がユーザ端末に設定されてもよい。図3は、通常TTI及び短縮TTIの設定例を示す図である。なお、図3は、例示にすぎず、これらに限られるものではない。
図3Aは、短縮TTIの第1の設定例を示す図である。図3Aに示すように、通常TTIと短縮TTIとは、同一のCC(周波数領域)内で時間的に混在してもよい。具体的には、短縮TTIは、同一のCCの特定のサブフレーム(或いは、特定の無線フレームなどの特定の時間単位)に設定されてもよい。例えば、図3Aでは、同一のCC内の連続する5サブフレームにおいて短縮TTIが設定され、その他のサブフレームにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるサブフレームの数や位置は、図3Aに示すものに限られない。
図3Bは、短縮TTIの第2の設定例を示す図である。図3Bに示すように、通常TTIのCCと短縮TTIのCCとを統合して、キャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)が行われてもよい。具体的には、短縮TTIは、特定のCCに(より具体的には、特定のCCのDL及び/又はULに)、設定されてもよい。例えば、図3Bでは、特定のCCのDLにおいて短縮TTIが設定され、他のCCのDL及びULにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるCCの数や位置は、図3Bに示すものに限られない。
また、CAの場合、短縮TTIは、同一の無線基地局の特定のCC(プライマリ(P)セル又は/及びセカンダリ(S)セル)に設定されてもよい。一方、DCの場合、短縮TTIは、第1の無線基地局によって形成されるマスターセルグループ(MCG)内の特定のCC(Pセル又は/及びSセル)に設定されてもよいし、第2の無線基地局によって形成されるセカンダリセルグループ(SCG)内の特定のCC(プライマリセカンダリ(PS)セル又は/及びSセル)に設定されてもよい。
図3Cは、短縮TTIの第3の設定例を示す図である。図3Cに示すように、短縮TTIは、DL又はULのいずれかに設定されてもよい。例えば、図3Cでは、TDDシステムにおいて、ULに通常TTIが設定され、DLに短縮TTIが設定される。
また、DL又はULの特定のチャネルや信号が短縮TTIに割り当てられ(設定され)てもよい。例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)は、通常TTIに割り当てられ、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)は、短縮TTIに割り当てられてもよい。
(短縮TTIの通知例)
以上のような短縮TTIの設定例において、ユーザ端末は、無線基地局からの黙示的(implicit)又は明示的(explicit)な通知に基づいて、短縮TTIを設定(又は/及び検出)する。以下では、短縮TTIの通知例について、(1)黙示的な通知の場合、又は、(2)報知情報またはRRC(Radio Resource Control)シグナリング、(3)MAC(Medium Access Control)シグナリング、(4)PHY(Physical)シグナリングの少なくとも一つによる明示的な通知の場合について説明する。
(1)黙示的な通知の場合、ユーザ端末は、周波数帯(例えば、5G向けのバンド、アンライセンスドバンドなど)、システム帯域幅(例えば、100MHzなど)、LAA(License Assisted Access)におけるLBT(Listen Before Talk)の適用有無、送信されるデータの種類(例えば、制御データ、音声など)、論理チャネル、トランスポートブロック、RLC(Radio Link Control)モード、C−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)などに基づいて、短縮TTIを設定(例えば、通信を行うセル、チャネル、信号などが短縮TTIであることを判断)してもよい。
(2)報知情報またはRRCシグナリング(上位レイヤシグナリング)の場合、報知情報またはRRCシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に通知される設定情報に基づいて、短縮TTIが設定されてもよい。当該設定情報は、例えば、どのCC又は/及びサブフレームを短縮TTIとして利用するか、どのチャネル又は/及び信号を短縮TTIで送受信するかなどを示す。ユーザ端末は、無線基地局からの設定情報に基づいて、短縮TTIを準静的(semi-static)に設定する。なお、短縮TTIと通常TTIとのモード切り替えは、RRCの再構成(RRC Reconfiguration)手順で行われてもよいし、Pセルでは、Intra-cellハンドオーバ(HO)、Sセルでは、CC(Sセル)のremoval/addition手順により行われてもよい。
(3)MACシグナリング(L2(Layer 2)シグナリング)の場合、RRCシグナリングにより通知される設定情報に基づいて設定される短縮TTIが、MACシグナリングにより有効化又は無効化(activate又はde-activate)されてもよい。具体的には、ユーザ端末は、無線基地局からのL2制御信号(例えば、MAC制御要素)に基づいて、短縮TTIを有効化又は無効化する。なお、Sセルにおいて短縮TTIと通常TTIとのモードを切り替える場合、Sセルは、一旦de-activateされるものとしてもよいし、TA(Timing Advance)タイマが満了したものとみなされてもよい。これにより、モード切り替え時の通信停止期間を設けることができる。
(4)PHYシグナリング(L1(Layer 1)シグナリング)の場合、RRCシグナリングにより通知される設定情報に基づいて設定される短縮TTIが、PHYシグナリングによりスケジューリングされてもよい。具体的には、ユーザ端末は、受信及び検出したL1制御信号(例えば、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel又はEPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel、以下、PDCCH/EPDCCHという))に基づいて、短縮TTIを検出する。
例えば、(4−1)ユーザ端末は、短縮TTIで送受信されるPDCCH/EPDCCHが受信されるTTIを短縮TTIと認識してもよい。或いは、(4−2)ユーザ端末は、PDCCH/EPDCCH(により伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))によりスケジューリングされるPDSCH又はPUSCHが送信/受信されるTTI(Scheduled TTI)を短縮TTIと認識してもよい。或いは、(4−3)PDCCH/EPDCCH(により伝送されるDCI)によりスケジューリングされるPDSCH又はPUSCHに対する送達確認情報(HARQ−ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest - ACKnowledgement)を送信又は受信するTTIを短縮TTIと認識してもよい。
また、ユーザ端末は、ユーザ端末の状態(例えば、Idle状態又はConnected状態)に基づいて、短縮TTIを検出してもよい。例えば、ユーザ端末は、Idle状態である場合、全てのTTIを通常TTIとして検出してもよい。また、ユーザ端末は、Connected状態である場合、上述の通知例(1)−(4)の少なくとも一つに基づいて、短縮TTIを設定(又は/及び検出)してもよい。
次に、以上のように構成(図2)、設定(図3)及び通知される短縮TTIを用いた無線通信方法について詳細に説明する。具体的には、TDDの場合(第1の態様)、DLの場合(第2の態様)、ULの場合(第3の態様)について説明する。第1−第3の態様に係る無線通信方法は、単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて用いられてもよい。
なお、以下では、短縮TTIが0.5ms(通常TTIの半分)である場合を例示するが、短縮TTIの時間長はこれに限られない。以下の第1−第3の態様に係る無線通信方法は、短縮TTIが0.5ms以外である場合にも、適用可能である。
(第1の態様)
TDDの場合、無線フレーム内におけるULとDLとのサブフレーム構成を定めたUL−DL構成(UL-DL configuration)が用いられる。図4は、UL−DL構成の説明図である。図4に示すように、通常TTIの場合、ULサブフレームとDLサブフレームの割り当てが異なるUL−DL構成#0−#6が用いられる。どのUL−DL構成を適用するかは、SIB(System Information Block)1又はRRCシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に通知される。
図4に示すUL−DL構成#0−#6において、DLサブフレーム(D)とULサブフレーム(U)との間には、DLとULとの切り替え用の特別サブフレーム(S)が設けられる。特別サブフレームでは、DL用に最初の所定数のシンボルが用いられ、ガード用のシンボルが続き、UL用に残りのシンボルが用いられる。なお、図4に示すUL−DL構成は、例示にすぎず、これらに限られない。
以上のようなUL−DL構成#0−#6は、通常TTIを想定したものである。このため、TDDにおいて短縮TTIを用いる場合、どのようなUL−DL構成を用いるかが問題となる。そこで、第1の態様では、短縮TTIに適したUL−DL構成について説明する。
第1の態様において、無線基地局は、短縮TTI用のUL−DL構成を、RRCシグナリング、MACシグナリング、PHYシグナリングの少なくとも一つによりユーザ端末に通知してもよい。或いは、ユーザ端末は、短縮TTI用のUL−DL構成を、SIB1又はRRCシグナリングにより無線基地局から通知される通常TTI用のUL−DL構成に基づいて、決定してもよい。
図5は、短縮TTI用のUL−DL構成の第1の構成例を示す図である。図5に示すように、短縮TTI用のUL−DL構成は、通常TTIのUL−DL構成の相似形であってもよい。例えば、通常TTIでUL−DL構成#2が用いられる場合、短縮TTIでも、当該UL−DL構成#2と同じ数及び同じ順番でDLサブフレーム、ULサブフレーム及び特別サブフレームが配置される。一方、短縮TTIのUL−DL構成#2の周期は、通常TTIのUL−DL構成#2の周期の半分(図5では、5ms)に短縮される。
このように、第1の構成例では、短縮TTIのUL−DL構成は、通常TTI用のUL−DL構成と同じパターン(同じ数及び同じ順番)の短縮TTIで構成され、通常TTIと短縮TTIとの時間長の比に応じて通常TTI用のUL−DL構成の周期を短縮して構成される。このため、通常TTIの場合のDL又はULの送達確認情報(HARQ−ACK)の送信タイミング、スケジューリングのタイミングを流用できる。
一方で、第1の構成例では、通常TTIと短縮TTIとの伝送方向が一致しない場合がある。例えば、図5では、通常TTIの左から4番目のDLサブフレームにおいて、短縮TTIのUL伝送が行われることになる。同様に、通常TTIの左から3、8番目のULサブフレームにおいて、短縮TTIのDL伝送が行われることになる。また、通常TTIの左から2、7番目の特別サブフレームのDLシンボルにおいて、短縮TTIのUL伝送が行われることになる。従来TDDでは、複数のTDD周波数バンド間でお互いの運用が同期していてDLとULのタイミングが揃っている場合(すなわち同期状態かつお互いのUL−DL構成が同一である場合)、互いの周波数バンド間にガードバンドを挿入する必要が無く周波数利用効率が高いというメリットがあった。しかしながら、図5のような短縮TTIを導入した場合、通常TTIのCCと短縮TTIのCCとの間にガードバンドが必要となることも想定される。
そこで、第2の構成例では、短縮TTI用のUL−DL構成は、通常TTIと短縮TTIとの伝送方向が一致するように、通常TTI用のUL−DL構成に対応して構成される。図6は、短縮TTI用のUL−DL構成の第2の構成例を示す図である。図6に示すように、短縮TTI用のUL−DL構成は、通常TTI用のUL−DL構成と同じ周期で、通常TTIと短縮TTIとの伝送方向が一致するように、短縮TTIの伝送方向が定められたものであってもよい。
図6に示すように、通常TTIの左から4番目のDLサブフレームの後半スロットにおいて、短縮TTIのUL伝送ではなく(図5参照)、短縮TTIのDL伝送が行われることになる。同様に、通常TTIの左から3、8番目のULサブフレームにおいて、短縮TTIのUL伝送が行われることになる。また、通常TTIの左から2、7番目の特別サブフレームの前半スロットでは、短縮TTIのDL伝送が行われることになり、後半スロットでは、短縮TTIの特別サブフレームとして、UL/DLを切り替えるためのガード期間が設けられる。
なお、短縮TTIの特別サブフレームは、通常TTIの特別サブフレームと同様に、DL用のシンボル、ガード用のシンボル、UL用のシンボルで構成されてもよいし、通常TTIの特別サブフレームとは異なる構成であってもよい。例えば、隣接するTDD周波数で通常TTIのTDDが同期運用されたときに、当該通常TTIのTDD周波数の特別サブフレームに含まれるDL用のシンボル、ガード用のシンボル、UL用のシンボルと干渉にならないよう、短縮TTIの特別サブフレームは最後の1つまたは複数のOFDMシンボルはUL用のシンボルとし、それ以外の全てのOFDMシンボルをガード用のシンボルとすることができる。短縮TTIの特別サブフレームでは、最初の1つまたは複数のOFDMシンボルはDL用のシンボルとし、PDCCH等のL1制御信号を送信できるものとすることもできる。
このように、第2の構成例では、短縮TTIのUL−DL構成は、通常TTI用のUL−DL構成と同じ周期で、通常TTIと短縮TTIとの伝送方向が一致するように構成される。このため、図6においては、通常TTIのCCと短縮TTIのCCと同一バンド内の隣接キャリアで運用される場合にも、通常TTIと短縮TTIとの伝送方向の相違による干渉(UL−DL干渉)を回避できる。
図7は、短縮TTI用のUL−DL構成の第3の構成例を示す図である。図7では、通常TTIのCCと短縮TTIのCCとの双方でTDDが用いられる場合のCA(TDD−TDD CA)(例えば、DL−CA)について説明する。図7に示すように、通常TTIのPセルでUL−DL構成#2が用いられる場合、短縮TTIのSセルでは、当該UL−DL構成#2と同じ周期で、通常TTIと短縮TTIとの伝送方向が一致するように、短縮TTIの伝送方向が定められたUL−DL構成が用いられる。
図7に示すように、短縮TTIのUL−DL構成が通常TTIと短縮TTIとの伝送方向が一致するように定められる場合、半二重(Half-duplex)通信を行うユーザ端末(以下、半二重端末)にも上述の通常TTIのCCと短縮TTIのCCとを用いたTDD−TDD CAを適用できる。半二重端末は、送信、受信を同時に行わないので、端末の低コスト化を図りながら、通常TTIと短縮TTIとのTDD−TDD CAを行うことが可能となる。
以上の第1の態様において、短縮TTIは、上記第1の構成例(図2A)又は第2の構成例(図2B)のいずれで構成されてもよい。また、第1の態様において、図6で説明した短縮TTIの特別サブフレームの構成は、図5、7などでも適用可能であることは勿論である。
(第2の態様)
第2の態様では、DLにおける短縮TTIを用いた無線通信方法について説明する。第2の態様では、通常TTIと短縮TTIとのDL信号を同一CC内で多重する場合を想定する。第2の態様では、短縮TTIは、上記第2の構成例(図2B)で構成されるのが好適である。また、以下では、DLにおける短縮TTIは、OFDMシンボルで構成されるものとするが、これに限られない。
<DL信号の配置例>
図8は、短縮TTIにおけるDL信号の配置例を示す図である。図8では、通常TTIのDL信号と短縮TTIのDL信号とが多重(例えば、周波数分割多重(FDM))されるものとする。なお、図8では、短縮TTIが0.5msであり、通常TTI内に2つの短縮TTIが設けられる場合を例示するが、これに限られない。また、図8に示すDL信号の配置は例示にすぎず、これに限られない。
図8に示すように、L1/L2制御信号(例えば、PDCCH、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つ)は、通常TTIの第1−第3シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図8では、通常TTIの第1シンボルから開始され、通常TTIの前半スロットに対応する短縮TTI、以下、第1短縮TTIという)に配置(割り当て、マッピング)される。一方、L1/L2制御信号(例えば、PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つ)は、通常TTIの第1−第3シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図8では、通常TTIの後半スロットに対応する短縮TTI、以下、第2短縮TTIという)には、配置されない。
PDCCH、PCFICH、PHICHは、周波数ダイバーシチ効果を得るために、通常TTIの第1−第3シンボルに、CCの周波数全体に渡って配置される。このため、上記第2短縮TTIにPDCCH、PCFICH、PHICHが割り当てられる場合、通常TTIのPDSCHの割り当てが制限されてしまう。そこで、図8に示すように、上記第1短縮TTIにだけ、PDCCH、PCFICH、PHICHを割り当てることにより、通常TTI及び短縮TTIを簡易に共存させることができる。
なお、PCFICHは、PDCCHに割り当てられるシンボル数を示すCFI(Control Format Indicator)を伝送する物理チャネルである。また、PHICHは、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送達確認情報(HARQ−ACK)を伝送する物理チャネルである。
一方、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)及び拡張下り制御チャネル(EPDCCH)は、通常TTIの第1−第3シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図8では、第1短縮TTI)、又は/及び、通常TTIの第1−第3シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図8では、第2短縮TTI)に配置可能である。図8に示すように、短縮TTIのPDSCH又はEPDCCHは、通常TTIのPDSCH又はEPDCCHが配置されていない周波数領域(PRB:Physical Resource Block)に配置される。
以上のように、図8では、短縮TTIが0.5msである場合を例示したが、短縮TTIが0.5ms以外の場合にも第2の態様に係る無線通信方法を適宜適用可能である。例えば、短縮TTIが0.2msの場合、通常TTI内に5つの短縮TTIが設けられる。この場合、通常TTIの第1−第3シンボルに相当する1番目の短縮TTIと2番目の短縮TTIの第1シンボルには、PDCCH、PCFICH、PHICHを配置し、3−5番目の短縮TTIには、PDCCH、PCFICH、PHICHを配置しなくともよい。
また、短縮TTIが0.1msの場合、通常TTI内に10個の短縮TTIが設けられる。この場合、通常TTIの第1−第3シンボルに相当する1−3番目の短縮TTIには、PDCCH、PCFICH、PHICHを配置し、4−10番目の短縮TTIには、PDCCH、PCFICH、PHICHを配置しなくともよい。
<DL信号受信時のUE動作>
次に、以上のように配置されるDL信号(例えば、L1/L2制御信号(PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つ)、EPDCCH、PDSCH)を受信する場合におけるユーザ端末の動作について説明する。
ユーザ端末は、通常TTIの第1−第3シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図8では、第1短縮TTI)では、PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つのブラインド復号を試行し、通常TTIの第1−第3シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図8では、第2短縮TTI)では、ブラインド復号を試行しなくてもよい。PDCCH、PCFICH、PHICHが配置されない短縮TTIにおけるブラインド復号を省略することで、ユーザ端末の消費電力を抑えることができる。
また、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)による無線基地局からの通知情報により、通常TTIと短縮TTIとのいずれのEPDCCHであるかを予め検出し、通常TTI向けのEPDCCH又は短縮TTI向けのEPDCCHのいずれかのブラインド復号を行ってもよい。或いは、ユーザ端末は、通常TTI向けのEPDCCHと短縮TTI向けのEPDCCHとの双方についてブラインド復号を行ってもよい。
通常TTI向けのEPDCCHと短縮TTI向けのEPDCCHとでは、制御情報のペイロードが異なっていてもよいし、制御信号(例えばDCI format)を構成する制御信号要素(CCE)または拡張制御信号要素(ECCE)の物理リソース上のマッピングパターンが異なっていてもよいし、復号後にCRCによる誤り判定を行う際に使用するRNTIの値が異なっていてもよい。なお、これらの場合、ユーザ端末は、通常通常TTI向けのEPDCCHと短縮TTI向けのEPDCCHとの双方について、ブラインド復号を行う必要がある。
また、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)による無線基地局からの通知情報により、通常TTIと短縮TTIとのいずれのPDSCHであるかを予め検出し、PDSCHの受信処理(例えば、復調、復号など)を行ってもよい。
或いは、PDSCHをスケジューリングするPDCCH又はEPDCCH(で伝送されるDCI)により、通常TTIと短縮TTIのいずれのPDSCHであるかが指定されてもよい。この場合、ユーザ端末は、DCIに含まれる明示的な指示情報により、通常TTIと短縮TTIのいずれのPDSCHであるかを検出してもよい。或いは、ユーザ端末は、DCIにより特定の変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)又は特定のPRBインデックスが指定される場合に、黙示的に、通常TTIと短縮TTIのいずれのPDSCHであるかを検出してもよい。
(第3の態様)
第3の態様では、ULにおける短縮TTIを用いた無線通信方法について説明する。第3の態様では、通常TTIと短縮TTIとのUL信号を同一CC内で多重する場合を想定する。第3の態様では、短縮TTIは、上記第2の構成例(図2B)で構成されるのが好適である。また、以下では、ULにおける短縮TTIは、SC−FDMAシンボルで構成されるものとするが、これに限られず、上述のように、OFDMシンボルで構成されてもよい。
<UL信号の配置例>
図9は、短縮TTIにおけるUL信号の配置例を示す図である。図9では、通常TTIのUL信号と短縮TTIのUL信号とが多重(例えば、周波数分割多重(FDM))されるものとする。なお、図9では、短縮TTIが0.5msであり、通常TTI内に2つの短縮TTIが設けられる場合を例示するが、これに限られない。また、図9に示すUL信号の配置は例示にすぎず、これに限られない。
図9に示すように、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)は、通常TTIに対応する全ての短縮TTI(例えば、図9では、通常TTIの前半スロットに対応する第1短縮TTIと、後半スロットに対応する第2短縮TTIとの双方)に配置可能である。図9に示すように、短縮TTIのPUSCHは、通常TTIのPUSCHが配置されていない周波数領域(PRB:Physical Resource Block)に配置(割り当て、マッピング)される。
また、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)は、通常TTIに対応する全ての短縮TTI(例えば、図9の第1短縮TTIと第2短縮TTIとの双方)に配置可能である。図9に示すように、通常TTIのPUCCHは、前半スロットと後半スロットで同一CC内の両端に周波数ホッピングされる。このため、図9では、第1短縮TTIのPUCCHは、通常TTIの後半スロットのPUCCHと同一の周波数領域(PRB)に配置され、第2短縮TTIのPUCCHは、通常TTIの前半スロットのPUCCHと同一のPRBに配置される。
なお、図9は、例示にすぎず、通常TTI及び短縮TTIにおけるPUCCHの配置は、これに限られるものではない。また、図9では、短縮TTIのPUCCHについて周波数ホッピングは行われないが、周波数ホッピングが行われてもよい。
また、上り伝搬品質の測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)は、通常TTIの最終シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図9の第2短縮TTI)に配置される。一方、SRSは、通常TTIの最終シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図9の第1短縮TTI)には配置されない。SRSは、通常TTIの最終シンボルにCCの周波数全体に渡って配置されるためである。
以上のように、図9では、短縮TTIが0.5msである場合を例示したが、短縮TTIが0.5ms以外の場合にも第3の態様に係る無線通信方法を適宜適用可能である。
<UL信号送信時のUE動作>
次に、以上のように配置されるUL信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS)を送信する場合におけるユーザ端末の動作について説明する。
また、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)による無線基地局からの通知情報により、通常TTIと短縮TTIとのいずれのPUSCHであるかを予め検出し、PUSCHの送信処理(例えば、符号化、変調など)を行ってもよい。
或いは、PUSCHをスケジューリングするPDCCH又はEPDCCH(で伝送されるDCI)により、通常TTIと短縮TTIのいずれのPUSCHであるかが指定されてもよい。この場合、ユーザ端末は、DCIに含まれる明示的な指示情報により、通常TTIと短縮TTIのいずれのPUSCHであるかを検出してもよい。或いは、ユーザ端末は、DCIにより特定の変調・符号化方式(MCS)又は特定のPRBインデックスが指定される場合に、黙示的に、通常TTIと短縮TTIのいずれのPUSCHであるかを検出してもよい。
また、ユーザ端末は、PUSCH用に短縮TTIを設定し、PUCCH用に通常TTIを設定してもよい。図9に示すように、通常TTIのPUCCHの場合、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)に対して1ms分の十分な無線リソースを割り当て、さらに周波数ホッピングを適用できるため、カバレッジを維持できる。また、PUCCHに対して通常TTIを用いる場合、短縮TTIが設定されるユーザ端末と、短縮TTIが設定されないユーザ端末(すなわち、通常TTIのみを利用可能なユーザ端末)とを、周波数多重することが可能となる。
また、PUSCHとPUCCHとが衝突し、UCIをPUSCHで送信する(UCI on PUSCH)場合、ユーザ端末は、PUSCH用に短縮TTIが設定されていれば、当該短縮TTIのPUSCHでUCIを送信(Piggyback)してもよい。この場合、ユーザ端末は、PUSCHを一意に短縮TTIで送信する(通常TTIでは送信しない)ため、無線基地局は、通常TTIのブラインド復号を省略できる。なお、この場合、短縮TTIで送信されるPUSCHにどのようにUCIをPiggybackするかが問題となる。例えば、短縮TTIのPUSCHに含まれる参照信号(DMRS)の周辺にUCIをマッピングし、その分PUSCHに含まれるUL−SCHをレートマッチまたはパンクチャすることができる。
或いは、UCI on PUSCHの場合、ユーザ端末は、PUSCH用に短縮TTIが設定されていても、通常TTIのPUSCHにフォールバックして、通常TTIのPUSCHでUCIを送信(Piggyback)してもよい。この場合、ユーザ端末は、PDSCHの割り当て(DLグラント)の有無に応じて、短縮TTIと通常TTIとを切り替えるため、無線基地局は、ユーザ端末がDLグラントを正しく検出できた場合とできなかった場合の双方に備え、通常TTIと短縮TTIそれぞれのPUSCHを想定したブラインド復号を行うことで、PUSCHを正しく検出することができる。一方、UCIを通常TTIで送信できるため、既存のLTEの構成を流用できることから、カバレッジを保持しやすくなる。
また、ユーザ端末は、SRSを通常TTIの最終シンボルで、又は、通常TTIの最終シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図9の第2短縮TTI)の最終シンボルで、送信する。
(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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様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。
図10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、SUPER 3G、LTE−A(LTE−Advanced)、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
図10に示す無線通信システム1は、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、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセル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、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。
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OFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)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ず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
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、下り制御チャネル(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の送達確認情報(ACK/NACK)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により、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、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。
<無線基地局>
図11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てもよい。
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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)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。
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)を介して隣接無線基地局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。
図12は、本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12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12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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、を備えている。
制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302による下り信号の生成や、マッピング部303による信号のマッピング、受信信号処理部304による信号の受信処理を制御する。
具体的には、制御部301は、ユーザ端末20から報告されるチャネル状態情報(CSI)に基づいて、下り(DL)信号の送信制御(例えば、変調方式、符号化率、リソース割り当て(スケジューリング)などの制御)を行う。
また、制御部301は、ユーザ端末20のキャリアアグリゲーション(CA)の制御を行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20から報告されるCSIなどに基づいてCAの適用/CC数の変更などを決定し、当該適用/変更を示す情報を生成するように送信信号生成部302を制御してもよい。なお、当該適用/変更を示す情報は、上位レイヤシグナリングされる制御情報に含まれてもよい。
また、制御部301は、DL信号の受信及び/又はUL信号の送信に用いられる伝送時間間隔(TTI)を制御する。具体的には、制御部301は、1msである通常TTI又は/及び通常TTIより短い短縮TTIを設定する。短縮TTIの構成例及び設定例については、図2及び3を参照して説明した通りである。制御部301は、ユーザ端末20に対して、(1)黙示的な通知、又は、(2)RRCシグナリング、(3)MACシグナリング、(4)PHYシグナリングの少なくとも一つによる明示的な通知により、短縮TTIの設定を指示してもよい。
第1の態様において、制御部301は、TDDのUL−DL構成の制御を行う。具体的には、制御部301は、短縮TTI用のUL−DL構成を決定し、RRCシグナリング、MACシグナリング、PHYシグナリングの少なくとも一つによりユーザ端末20に通知してもよい。また、制御部301は、通常TTI用のUL−DL構成を決定し、SIB1又はRRCシグナリングによりユーザ端末20に通知してもよい。この場合、短縮TTI又は/及び通常TTI用のUL−DL構成を示す送信信号が送信信号生成部302で生成され、マッピング部303で無線リソースにマッピングされて送受信部103を介して送信される。短縮TTI用のUL−DL構成は、図5−7で説明した通りである。
第2の態様において、制御部301は、短縮TTI又は/及び通常TTIにおけるDL信号の割り当て(マッピング)を制御する。具体的には、制御部301は、PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つを、通常TTIの第1−第3シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図8の第1短縮TTI)に割り当てるように、マッピング部303を制御してもよい。一方、制御部301は、PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つを、通常TTIの第1−第3シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図8の第2短縮TTI)に割り当てないように、マッピング部303を制御してもよい。
また、第2の態様において、制御部301は、PDSCH及びEPDCCHを通常TTIの第1−第3シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図8の第1短縮TTI)又は/及び通常TTIの第1−第3シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図8の第2短縮TTI)に割り当てるように、マッピング部303を制御する。このように、PDSCH及びEPDCCHは、図8の第2短縮TTIにも割り当て可能である。
第3の態様において、制御部301は、短縮TTI又は/及び通常TTIにおけるUL信号の割り当て(マッピング)を制御する。具体的には、制御部301は、PUSCH又は/及びPUCCHを、通常TTIに対応する全ての短縮TTI(例えば、図9の第1及び第2短縮TTI)のいずれかに割り当てる割り当て情報(ULグラント)を生成するように、送信信号生成部302を制御してもよい。当該割り当て情報は、PDCCH/EPDCCHによりユーザ端末20に送信される。
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。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下りデータ信号、下り制御信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、上述の上位レイヤシグナリングによる通知情報(制御情報)やユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、上述のDCIを含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI−RSなどの下り参照信号を生成して、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とすることができる。
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DL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とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL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。処理結果は、制御部301に出力される。
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、並びに、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。
<ユーザ端末>
図13は、本発明の一実施形態に係る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、MIMO伝送のための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。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部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。
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各送受信部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。
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とすることができる。また、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。
図14は、本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14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14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、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による信号のマッピング、受信信号処理部404による信号の受信処理を制御する。
また、制御部401は、下り(DL)信号の受信及び/又は上り(UL)信号の送信に用いられる伝送時間間隔(TTI)を制御する。具体的には、制御部301は、1msである通常TTI又は/及び通常TTIより短い短縮TTIを設定する。短縮TTIの構成例及び設定例については、図2及び3を参照して説明した通りである。制御部401は、無線基地局10からの(1)黙示的な通知、又は、(2)RRCシグナリング、(3)MACシグナリング、(4)PHYシグナリングの少なくとも一つによる明示的な通知に基づいて、短縮TTIを設定(検出)してもよい。
第1の態様において、制御部401は、TDDのUL−DL構成を制御する。具体的には、制御部401は、無線基地局10からのRRCシグナリング、MACシグナリング、PHYシグナリングの少なくとも一つにより通知される短縮TTI用のUL−DL構成を設定してもよい。或いは、ユーザ端末は、無線基地局10からSIB1又はRRCシグナリングにより通知される通常TTI用のUL−DL構成に基づいて、短縮TTI用のUL−DL構成を設定してもよい。短縮TTIのUL−DL構成は、図5−7で説明した通りである。
第2の態様において、制御部401は、DL信号の受信処理(例えば、復号、復調など)を制御する。具体的には、制御部401は、通常TTIの第1−第3シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図8の第1短縮TTI)において、PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つのブラインド復号を行ってもよい。制御部401は、通常TTIの第1−第3シンボルに対応しない短縮TTI(例えば、図8の第2短縮TTI)において、PDCCH、PCFICH、PHICHの少なくとも一つのブラインド復号を行わなくともよい。
また、第2の態様において、制御部401は、上位レイヤシグナリングによる通知情報に基づいて通常TTI向けのEPDCCH又は短縮TTI向けのEPDCCHのいずれかをブラインド復号してもよい。或いは、制御部401は、通常TTI向けのEPDCCH及び短縮TTI向けのEPDCHの双方をブラインド復号してもよい。
また、第2の態様において、制御部401は、上位レイヤシグナリングによる通知情報、又は、下り制御情報(DCI)に基づいて、通常TTI向けのPDSCH又は短縮TTI向けのPDSCHのいずれかを検出してもよい。
第3の態様において、制御部401は、UL信号の送信処理(例えば、符号化、変調など)を制御する。具体的には、制御部401は、上位レイヤシグナリングによる通知情報、又は、下り制御情報(DCI)に基づいて、通常TTI向けのPUSCH又は短縮TTI向けのPUSCHのいずれかを検出してもよい。
また、第3の態様において、制御部401は、PUSCH用に短縮TTIを設定し、PUCCH用に通常TTIを設定してもよい。また、制御部401は、UCIをPUSCHで送信する場合でPUSCH用に短縮TTIが設定されている場合、当該短縮TTIのPUSCHでUCIを送信してもよいし、通常TTIのPUSCHにフォールバックして、通常TTIのPUSCHでUCIを送信してもよい。
また、第3の態様において、制御部401は、SRSを通常TTIの最終シンボルで、又は通常TTIの最終シンボルに対応する短縮TTI(例えば、図9の第2短縮TTI)の最終シンボルで送信してもよい。
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。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(上りデータ信号、上り制御信号を含む)を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、UCI(HARQ−ACK、CQI、SRの少なくとも一つ)を含む上り制御信号(PUCCH)を生成する。
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とすることができる。
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UL信号(上り制御信号及び/又は上りデータ信号)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とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号(下り制御信号、下りデータ信号を含む)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。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、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シグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる制御情報、DCIなどを、制御部401に出力する。
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。
測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI−RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、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。
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、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)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、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。
本出願は、2015年7月17日出願の特願2015−143157に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1. 下り信号を受信する受信部と、
    上り信号を送信する送信部と、
    前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔設定され、
    前記第2の伝送時間間隔は、前記第1の伝送時間間隔と同一数のシンボルを含み、
    前記第2の伝送時間間隔の各シンボルの時間長は、前記第1の伝送時間間隔の各シンボルの時間長よりも短いことを特徴とする端末。
  2. 下り信号を受信する受信部と、
    上り信号を送信する送信部と、
    前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され、
    前記第2の伝送時間間隔が時分割複信(TDD)で用いられる場合、前記制御部は、前記第1の伝送時間間隔用の上り−下り構成に基づいて、前記第2の伝送時間間隔における伝送方向を、前記第1の伝送時間間隔における伝送方向に一致させることを特徴とする端末。
  3. 前記第2の伝送時間間隔のサブキャリア間隔は、前記第1の伝送時間間隔のサブキャリア間隔よりも大きいことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4. 前記第1の伝送時間間隔は14シンボルからなり、前記第2の伝送時間間隔は14シンボルからなることを特徴とする請求項に記載の端末。
  5. 末における無線通信方法であって、
    下り信号を受信する工程と、
    上り信号を送信する工程と、
    前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する工程と、を有し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され
    前記第2の伝送時間間隔は、前記第1の伝送時間間隔と同一数のシンボルを含み、
    前記第2の伝送時間間隔の各シンボルの時間長は、前記第1の伝送時間間隔の各シンボルの時間長よりも短いことを特徴とする無線通信方法。
  6. 端末における無線通信方法であって、
    下り信号を受信する工程と、
    上り信号を送信する工程と、
    前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する工程と、を有し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され、
    前記第2の伝送時間間隔が時分割複信(TDD)で用いられる場合、前記端末は、前記第1の伝送時間間隔用の上り−下り構成に基づいて、前記第2の伝送時間間隔における伝送方向を、前記第1の伝送時間間隔における伝送方向に一致させることを特徴とする無線通信方法。
  7. 下り信号を送信する送信部と、
    上り信号を受信する受信部と、
    前記下り信号の送信及び/又は前記上り信号の受信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され、
    前記第2の伝送時間間隔は、前記第1の伝送時間間隔と同一数のシンボルを含み、
    前記第2の伝送時間間隔の各シンボルの時間長は、前記第1の伝送時間間隔の各シンボルの時間長よりも短いことを特徴とする基地局。
  8. 下り信号を送信する送信部と、
    上り信号を受信する受信部と、
    前記下り信号の送信及び/又は前記上り信号の受信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され、
    前記第2の伝送時間間隔が時分割複信(TDD)で用いられる場合、前記制御部は、前記第1の伝送時間間隔用の上り−下り構成に基づいて、前記第2の伝送時間間隔における伝送方向を、前記第1の伝送時間間隔における伝送方向に一致させることを特徴とする基地局。
  9. 端末と、基地局を具備するシステムであって、
    前記端末は、
    下り信号を受信する受信部と、
    上り信号を送信する送信部と、
    前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    前記基地局は、
    前記下り信号を送信する送信部と、
    前記上り信号を受信する受信部と、
    前記下り信号の送信及び/又は前記上り信号の受信に用いられる前記伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され、
    前記第2の伝送時間間隔は、前記第1の伝送時間間隔と同一数のシンボルを含み、
    前記第2の伝送時間間隔の各シンボルの時間長は、前記第1の伝送時間間隔の各シンボルの時間長よりも短いことを特徴とするシステム。
  10. 端末と、基地局を具備するシステムであって、
    前記端末は、
    下り信号を受信する受信部と、
    上り信号を送信する送信部と、
    前記下り信号の受信及び/又は前記上り信号の送信に用いられる伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    前記基地局は、
    前記下り信号を送信する送信部と、
    前記上り信号を受信する受信部と、
    前記下り信号の送信及び/又は前記上り信号の受信に用いられる前記伝送時間間隔を制御する制御部と、を具備し、
    第1の伝送時間間隔よりも短い第2の伝送時間間隔が設定され、
    前記第2の伝送時間間隔が時分割複信(TDD)で用いられる場合、前記制御部は、前記第1の伝送時間間隔用の上り−下り構成に基づいて、前記第2の伝送時間間隔における伝送方向を、前記第1の伝送時間間隔における伝送方向に一致させることを特徴とするシステム。
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