JP6917376B2 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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Description

本発明は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE−A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)、LTE Rel.14、15〜等ともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレームともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msの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、再送制御(HARQ−ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest−Acknowledge)などの処理単位となる。
また、既存のLTEシステムでは、あるキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)のTTIにおいて、DL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)用の時間領域と、当該DL制御チャネルで送信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DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)用の時間領域が設けられる。DL制御チャネル用の時間領域では、システム帯域全体にわたって、DL制御チャネルが配置される。
また、既存のLTEシステムでは、あるキャリアのTTIにおいて、システム帯域の両端領域に、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を伝送するUL制御チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Control Channel)が配置され、当該両端領域以外の領域にULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が配置される。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14又は15、5G、NRなど)では、低遅延(Latency Reduction等ともいう)及び/又は高効率な制御の実現が望まれる。しかしながら、既存のLTEシステムのように、TTI内でDL制御チャネル(例えば、PDCCH)用の時間領域とDLデータチャネル(例えば、PDSCH)用の時間領域とが厳密に区別する場合、DL制御チャネル用の時間領域において未使用のリソースが生じることも想定され、無線リソースを有効に利用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するDLデータチャネルの多重方法を用いて通信可能な端末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、下りリンク(DL)制御チャネルの候補リソース検出される下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、りリンク(DL)データチャネルに割り当てられるリソース領域内で前記DCIが検出されない他の候補リソースに、前記DLデータチャネルがマッピングされると判断する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、将来の無線通信システムに適するDLデータチャネルの多重方法を用いて通信できる。
第1の態様に係るsPDSCHのマッピングの一例を示す図である。 第2の態様に係る第1のスケジューリング制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第2のスケジューリング制御の一例を示す図である。 第3の態様に係る第1のスケジューリング制御の一例を示す図である。 第3の態様に係る第1のスケジューリング制御の他の例を示す図である。 第3の態様に係る第2のスケジューリング制御の一例を示す図である。 第3の態様に係る第2のスケジューリング制御の他の例を示す図である。 第4の態様に係るsPDSCHの第1のマッピング判断の一例を示す図である。 第4の態様に係るsPDSCHの第2のマッピング判断の一例を示す図である。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、1msのTTIの最初の所定数のシンボル(最大3シンボル)において、あるキャリア(CC、セル)の全体の周波数帯域(システム帯域)に渡り、PDCCHが配置される。
当該1msのTTIにおいて、PDCCHの配置シンボルより後のシンボルでは、PDCCHを介して送信されるDCIにより割り当てられた周波数リソース(例えば、リソースブロック(RB:Resource Block、PRB:Physical Resource Block等ともいう)、所定数のRBで構成されるリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group))において、PDSCH及び/又はPUSCHが配置される。このように、既存のLTEシステムでは、1msのTTI内において、PDCCH用の時間領域と、PDSCH用の時間領域とが設けられ、PDCCHとPDSCHとが完全に時間分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)される。
一方、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14又は15、5G、NRなど)では、低遅延(Latency Reduction等ともいう)かつ高効率な制御を実現するための無線フレーム構成が検討されている。例えば、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムの1msのTTIとは異なる時間長(TTI長)のTTI(例えば、1msより短いTTI)をサポートすることが検討されている。
1msより短いTTI(以下、ショートTTIという)では、1msのTTI(以下、ノーマルTTIという)と比べて、DLデータチャネルを割り当て可能なリソースエレメント数が少なくなることが想定されるため、オーバーヘッドを削減することが重要な課題となる。
しかしながら、ショートTTIにおいて、既存のLTEシステムにように、TTIの最初の所定数のシンボルにシステム帯域全体に渡りPDCCHの配置領域が設けられる場合、当該PDCCHの配置領域において未使用のリソースが存在する結果、オーバーヘッドを十分に削減することができない恐れがある。このような問題は、ノーマルTTIにおいても生じ得る。
ところで、既存のLTEシステムでは、ユーザ端末に対する下り制御情報(DCI)は、当該ユーザ端末に設定されるサーチスペース内の候補リソース(PDCCH候補等ともいう)に配置される。ユーザ端末は、サーチスペース内の複数の候補リソースに対してブラインド検出を行い、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。ブラインド復号を行う候補リソースのうちどれが検出されたかを判別する方法としては、CRC(Cyclic Redundancy Check)ビットをユーザ端末個別又はシステム共通のID(例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)などとも呼ばれる)によりマスキング(スクランブル)する方法が用いられる。ブラインド復号を行ったユーザ端末は、そのDCIのCRCが自身に通知された個別IDまたはシステム共通IDでマスキングされており、かつ、復号結果に誤りがないときに限り、当該DCIを検出することができる。
また、既存のLTEシステムにおいて、あるユーザ端末に対するDCIがマッピングされない候補リソースは、未使用となるか、或いは、他のユーザ端末に対するDCIに用いられるか、のいずれかである。
そこで、本発明者らは、下り制御情報(DCI)が割り当てられていないDL制御チャネル候補を空きリソースとするのではなく、DLデータチャネルの一部として割り当てることで、TTIのオーバーヘッドを削減することを着想し、本発明に至った。
以下、本実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態において、ユーザ端末は、DL制御チャネルの候補リソースにマッピングされるDCIを受信し、当該DCIに基づいて、DLデータチャネルの受信及び/又はULデータチャネルの送信を制御する。ユーザ端末は、当該DCIがマッピングされない候補リソースに基づいて、当該DLデータチャネルの受信を制御する。当該DCIは、DLデータチャネルをスケジューリングするDLアサインメント及び/又はULデータチャネルをスケジューリングするULグラントである。
なお、本実施の形態では、一例として、ショートTTIにおけるDLデータチャネル(以下、sPDSCHという)とDL制御チャネル(以下、sPDCCHという)のリソース共有(すなわち、sPDCCHの候補リソースに基づいて、sPDSCHの受信を制御する場合)について説明するが、本実施の形態は、TTIの時間長に関らず、適用可能である。例えば、本実施の形態は、ノーマルTTIにおけるPDCCH(又はEPDCCH)とPDSCHとのリソース共有にも適宜適用可能である。
(第1の態様)
第1の態様では、ユーザ端末に対するDLアサインメントとULグラント(ULデータのスケジューリングがある場合)との双方が、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCHのリソース領域(sPDSCH領域)内の候補リソース(sPDCCH候補)にマッピングされる。言い換えれば、ユーザ端末に対するsPDSCHは、当該sPDSCHをスケジューリングするDLアサインメントとULグラント(ULデータのスケジューリングがある場合)がマッピングされたsPDCCH候補を内包するようスケジューリングされる。
第1の態様において、ユーザ端末は、サーチスペース内のsPDCCH候補をブラインド検出し、当該ユーザ端末に対するDCI(DLアサインメント又はULグラント)が検出されないsPDCCH候補(未使用のsPDCCH候補)には、DLデータチャネルがマッピングされると想定して、当該DLデータチャネルの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。
図1は、第1の態様に係るsPDSCHのマッピングの一例を示す図である。例えば、図1では、1msのnTTI内に0.5msの2sTTIが設けられる場合が示されるが、sTTIの構成はこれに限られない。
図1に示すように、各ユーザ端末のsPDSCHは、少なくとも一つのsPDCCH候補を含むようスケジューリングされる。例えば、図1のsTTI#1では、sPDCCH候補#0〜#5を含むサーチスペースが設定され、ユーザ端末1及び2は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド復号するものとする。また、図1のsTTI#2では、sPDCCH候補#0及び#1を含むサーチスペースが設定されるものとする。なお、サーチスペースは、図1に示すように、一以上のユーザ端末に共通に設定されるものに限られず、ユーザ端末固有に設定されてもよい。
例えば、図1において、無線基地局は、ユーザ端末1に対するsPDSCH領域内の未使用のsPDCCH候補#0及び#1に対して、ユーザ端末1に対するsPDSCHをマッピングする。ユーザ端末1は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド復号し、sPDCCH候補#2において当該ユーザ端末1に対するDLアサインメント(DL DCI1)を検出する。ユーザ端末1は、当該DLアサインメントにより割り当てられたsPDSCH領域内において、当該ユーザ端末1に対するDCI(DLアサインメント又はULグラント)が検出されないsPDCCH候補#0及び#1に、当該ユーザ端末1に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
また、図1において、無線基地局は、ユーザ端末2に対するsPDSCH領域内の未使用のsPDCCH候補#3に対して、当該ユーザ端末2に対するsPDSCHをマッピングする。ユーザ端末2は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド復号し、sPDCCH候補#5で当該ユーザ端末2に対するDLアサインメント(DL DCI2)を検出し、sPDCCH候補#4で当該ユーザ端末2に対するULグラント(ULグラント2)を検出する。ユーザ端末2は、当該ユーザ端末2に対するDCI(DLアサインメント又はULグラント)が検出されないsPDCCH候補#3に、当該ユーザ端末2に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
なお、図1において、ユーザ端末3は、ブラインド復号の結果、sPDCCH候補#0においてユーザ端末3に対するULグラント(ULグラント3)を検出し、sPDCCH候補#1においてユーザ端末3に対するDLアサインメント(DL DCI3)を検出する。ユーザ端末3に対するsPDSCH領域内のsPDCCH#0及び#1では、当該ユーザ端末3に対するDCIが検出されるため、ユーザ端末3は、当該sPDCCH#0及び#1にsPDSCHがマッピングされないと想定し、当該sPDCCH候補リソースの分だけsPDSCHがレートマッチまたはパンクチャされているものとして受信処理を行う。
第1の態様によれば、各ユーザ端末のDCIは、当該ユーザ端末にスケジューリングしたsPDSCH領域に内包される。したがって、当該ユーザ端末にスケジューリングしたsPDSCH領域に内包され、かつ当該ユーザ端末に対するDCIがマッピングされないsPDCCH候補には、他のユーザ端末に対するDCIがマッピングされることはない。例えば、図1において、ユーザ端末1のsPDSCH領域内のsPDCCH候補#0及び#1には、他のユーザ端末のDCIがマッピングされることはない。
したがって、ユーザ端末に対するsPDSCH領域内において、DCI(DLアサインメント又はULグラント)がマッピングされていないsPDCCH候補に対して、当該ユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てることができ、sTTI内のリソースの利用効率を向上させることができる。なお、第1の態様では、ユーザ端末に対するULグラントを送信するためには、当該ユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てる必要がある。
(第2の態様)
第2の態様では、ユーザ端末に対するULグラントが、当該ユーザ端末に対するDLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされる。言い換えれば、ユーザ端末に対するsPDSCHは、ULグラント(ULデータのスケジューリングがある場合)がマッピングされたsPDCCH候補を内包するようスケジューリングされる。第2の態様において、当該ユーザ端末に対するDLアサインメントは、当該sPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされなくともよい。
第2の態様において、ユーザ端末は、サーチスペース内のsPDCCH候補をブラインド復号し、当該ユーザ端末に対するDCI(ULグラント又はDLアサインメント)が検出されないsPDCCH候補(未使用のsPDCCH候補)には、当該ユーザ端末に対するDLデータチャネルがマッピングされると想定して、当該DLデータチャネルの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。
第2の態様において、無線基地局は、ユーザ端末に対するDLアサインメントが、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされない場合、当該DLアサインメントがマッピングされるsPDCCH候補を含む周波数リソースには、他のユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てなくともよい(第1のスケジューリング制御)。
或いは、第2の態様において、無線基地局は、ユーザ端末に対するDLアサインメントが、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされない場合、当該DLアサインメントがマッピングされるsPDCCH候補を含む周波数リソースには、他のユーザ端末に対するsPDSCHを割り当ててもよい(第2のスケジューリング制御)。
<第1のスケジューリング制御>
図2は、第2の態様に係る第1のスケジューリング制御の一例を示す図である。図2では、第1の態様で説明した図1との相違点を中心に説明を行う。
図2に示すように、第2の態様では、ユーザ端末に対するDLアサインメントは、当該ユーザ端末に割り当てられるsPDSCH領域以外のsPDCCH候補(例えば、他のユーザ端末のsPDSCH領域内のsPDCCH候補)にマッピングされることが想定される。例えば、図2では、ユーザ端末1に対するDLアサインメントは、ユーザ端末2のsPDSCH領域のsPDCCH候補#3にマッピングされる。
図2において、無線基地局は、ユーザ端末1に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補#2に、当該ユーザ端末1に対するULグラント(ULグラント1)をマッピングし、未使用のsPDCCH候補#0及び#1に対して、ユーザ端末1に対するsPDSCHをマッピングする。
ユーザ端末1は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド復号し、sPDCCH候補#3で当該ユーザ端末1に対するDLアサインメント(DL DCI1)を検出し、sPDCCH候補#2で当該ユーザ端末1に対するULグラント(ULグラント1)を検出する。ユーザ端末1は、当該ユーザ端末1に対するDCI(DLアサインメント又はULグラント)が検出されないsPDCCH候補#0及び#1に、当該ユーザ端末1に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
一方、図2において、無線基地局は、sPDCCH候補#4及び#5にユーザ端末2に対するDCI(DLアサインメント(DL DCI2)とULグラント(ULグラント2))をマッピングし、sPDCCH候補#3にユーザ端末1に対するDLアサインメント(DL DCI1)をマッピングする。この場合、図2に示すように、無線基地局は、当該ユーザ端末1に対するDLアサインメントがマッピングされるsPDCCH候補#3を含む周波数リソースには、他のユーザ端末(例えば、ユーザ端末2)に対するsPDSCHを割り当てなくともよい。
ユーザ端末2は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド復号し、sPDCCH候補#4及び#5で当該ユーザ端末2に対するDCIを検出する。ユーザ端末2は、sPDCCH候補#5で検出したDLアサインメント(DL DCI2)に基づいて、sPDSCHの受信処理を行う。
ユーザ端末1に対するDLアサインメントがマッピングされるsPDCCH候補#3を含む周波数リソースに他のユーザ端末(例えば、ユーザ端末2)に対するsPDSCHが割り当てられる場合、当該他のユーザ端末は、当該sPDCCH候補#3にマッピングされたユーザ端末1のDLアサインメントを検出できず、当該sPDCCH候補#3にsPDSCHがマッピングされると想定する結果、当該sPDSCHの誤り率が上昇することになる。
第1のスケジューリング制御例では、図2に示すように、当該sPDCCH候補#3を含む周波数リソースに他のユーザ端末に対するsPDSCHの割り当てを中止することにより、当該sPDSCHの誤り率の上昇を防止できる。
<第2のスケジューリング制御>
図3は、第2の態様に係る第2のスケジューリング制御の一例を示す図である。図3では、図2との相違点を中心に説明を行う。第2のスケジューリング制御では、図3に示すように、無線基地局は、ユーザ端末1に対するDLアサインメントがマッピングされるsPDCCH候補#3を含む周波数リソースに、他のユーザ端末(例えば、ユーザ端末2)に対するsPDSCHを割り当ててもよい。
図3において、ユーザ端末2は、当該ユーザ端末2に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補#3にマッピングされたユーザ端末1に対するDCIを検出できず、未使用であると判断する。このため、図3において、ユーザ端末2は、ユーザ端末1に対するDCIがマッピングされたsPDCCH候補#3に、当該ユーザ端末2に対するsPDSCHがマッピングされると想定して、当該sPDSCHの受信処理を行ってしまう。この結果、ユーザ端末2に対するsPDSCHの誤り率が上昇する。
このように、第2のスケジューリング制御では、ユーザ端末2のsPDSCH領域内のsPDCCH候補にユーザ端末1に対するDLアサインメントをマッピングすることで、ユーザ端末2に対するsPDSCHの誤り率の上昇を許容しながら、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
以上のように、第2の態様によれば、ユーザ端末に対するsPDSCH領域内において、DCI(DLアサインメント又はULグラント)がマッピングされていないsPDCCH候補に対して、当該ユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てることができる。したがって、sTTI内のリソースの利用効率を向上させることができる。なお、第2の態様では、ユーザ端末に対するULグラントを送信するためには、当該ユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てる必要がある。
(第3の態様)
第3の態様では、ユーザ端末に対するDLアサインメントが、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされる。言い換えれば、ユーザ端末に対するsPDSCHは、DLアサインメントがマッピングされたsPDCCH候補を内包するようスケジューリングされる。第3の態様において、当該ユーザ端末に対するULグラントは、当該sPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされなくともよい。
第3の態様において、ユーザ端末は、サーチスペース内のsPDCCH候補をブラインド復号し、当該ユーザ端末に対するDCI(ULグラント又はDLアサインメント)が検出されないsPDCCH候補(未使用のsPDCCH候補)には、DLデータチャネルがマッピングされると想定して、当該DLデータチャネルの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。
第3の態様において、無線基地局は、sPDSCHが割り当てられないユーザ端末に対してULグラントを送信する場合、当該ULグラントが割り当てられるsPDCCH候補を含む周波数リソースには、他のユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てない(第1のスケジューリング制御)。
或いは、第3の態様において、無線基地局は、sPDSCHが割り当てられないユーザ端末に対してULグラントを送信する場合、当該ULグラントが割り当てられるsPDCCH候補を含む周波数リソースには、他のユーザ端末に対するsPDSCHを割り当ててもよい(第2のスケジューリング制御)。
ここで、sPDCCH候補を含む周波数リソースは、例えば、sPDCCH候補がマッピングされるリソースエレメント(RE)を含むリソースブロック(RB)であってもよいし、当該REが含まれるリソースブロックグループ(RBG)であってもよいし、当該REが含まれるサブバンドであってもよい。
第3の態様において、sPDCCH候補は、ユーザ端末(UE)固有であってもよいし、複数のユーザ端末に共通(UE共通)であってもよい。UE固有の一以上のsPDCCH候補は、UE固有サーチスペース等と呼ばれてもよい。また、複数のユーザ端末に共通の一以上のsPDCCH候補は、共通サーチスペース等と呼ばれてもよい。なお、UE固有サーチスペースであっても、パラメータ等の設定により、他のUEと共通のサーチスペースにすることは可能である。
なお、UE固有及び/又はUE共通のsPDCCH候補がマッピングされるリソース(例えば、RE、RB又はRBG(サブバンド)など)は、予め定められていてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより指定されてもよい。物理レイヤシグナリングでは、既存のPDCCHが用いられてもよい。
以下では、第1及び第2のスケジューリング制御例について、UE固有及びUE共通のsPDCCH候補を用いる場合それぞれを説明する。
<第1のスケジューリング制御>
図4は、第3の態様に係る第1のスケジューリング制御の一例を示す図である。図4では、各ユーザ端末にUE固有のsPDCCH候補が設定される場合を説明する。例えば、図4では、sTTI#1及び#2のそれぞれにおいて、ユーザ端末1用のsPDCCH候補#0〜#2、ユーザ端末2用のsPDCCH候補#0及び#1、ユーザ端末3用のsPDCCH候補#0及び#1が設けられる。
図4に示すように、第3の態様では、少なくともDLアサインメントは、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされる。ULグラントは、当該sPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされてもよいし、当該sPDSCH領域外のsPDCCH候補にマッピングされてもよい。
例えば、図4のsTTI#1において、ユーザ端末1は、ユーザ端末1用のsPDCCH候補#0〜#2をブラインド復号し、当該ユーザ端末1に対するULグラント(ULグラント1)とDLアサインメント(DL DCI1)とを検出する。また、ユーザ端末1は、DLアサインメントにより割り当てられたsPDSCH領域内のユーザ端末1用のsPDCCH候補#0には、当該ユーザ端末1に対するsPDSCHがマッピングされると想定して、当該sPDSCHの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。
また、図4のsTTI#1において、ユーザ端末2は、ユーザ端末2用のsPDCCH候補#0、#1をブラインド検出し、当該ユーザ端末2に対するDLアサインメント(DL DCI2)を検出する。図4に示すように、ユーザ端末2用のsPDCCH候補#0がユーザ端末2に対するDCIに使用されない場合、無線基地局は、当該未使用のsPDCCH候補#0に他のユーザ端末(ここでは、ユーザ端末1)に対するsPDSCHを割り当ててもよい。
なお、当該sPDCCH候補#0は、ユーザ端末2に対するsPDSCH領域には含まれない。このため、ユーザ端末2は、当該sPDCCH候補#0におけるユーザ端末2に対するsPDSCHのマッピングの有無を考慮する必要はない。
また、図4のsTTI#2では、ユーザ端末2用のsPDCCH候補#1は、当該ユーザ端末2に対するDCIに使用されない。この場合、無線基地局は、当該未使用のsPDCCH候補#1に他のユーザ端末(ここでは、ユーザ端末3)に対するsPDSCHを割り当ててもよい。
また、図4のsTTI#2では、ユーザ端末2に対するsPDSCHの割り当て無しに、当該ユーザ端末2に対するULグラントが、sPDCCH候補#0にマッピングされる。この場合、図4に示すように、無線基地局は、当該sPDCCH候補#0を含む周波数リソース(例えば、RB又はRBG(サブバンド))には、他のユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てなくともよい。
当該sPDCCH候補#0を含む周波数リソースに他のユーザ端末に対するsPDSCHが割り当てられる場合、当該他のユーザ端末は、当該sPDCCH候補#0にマッピングされたユーザ端末2のULグラントを検出できず、当該sPDCCH候補#0に当該他のユーザ端末のsPDSCHがマッピングされると想定する結果、当該sPDSCHの誤り率が上昇することになる。図4に示すように、当該sPDCCH候補#0を含む周波数リソースに他のユーザ端末に対するsPDSCHの割り当てを中止することにより、当該sPDSCHの誤り率の上昇を防止できる。
図5は、第3の態様に係る第1のスケジューリング制御の他の例を示す図である。図5では、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補が設定される場合を説明する。例えば、図5では、sTTI#1及び#2のそれぞれにおいて、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補#0〜#5が設けられる。図5では、図4との相違点を中心に説明する。
例えば、図5のsTTI#1において、ユーザ端末1は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド検出し、当該ユーザ端末1に対するULグラント(ULグラント1)とDLアサインメント(DL DCI1)とを検出する。また、ユーザ端末1は、DLアサインメントにより割り当てられたsPDSCH領域内でDCIが検出されなかったsPDCCH候補#0及び#1には、当該ユーザ端末1に対するsPDSCHがマッピングされると想定して、当該sPDSCHの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。sTTI#1のユーザ端末2、sTTI#2のユーザ端末3も同様である。
また、図5のsTTI#2では、ユーザ端末5に対するsPDSCHの割り当て無しに、当該ユーザ端末5に対するULグラントが、sPDCCH候補#3にマッピングされる。この場合、図5に示すように、無線基地局は、当該sPDCCH候補#3を含む周波数リソース(例えば、RB又はRBG(サブバンド))には、他のユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てなくともよい。
上述の通り、当該sPDCCH候補#3を含む周波数リソースに他のユーザ端末に対するsPDSCHが割り当てられる場合、当該他のユーザ端末は、当該sPDCCH候補#0にマッピングされたユーザ端末5のULグラントを検出できず、当該sPDCCH候補#3に当該他のユーザ端末のsPDSCHがマッピングされると想定する結果、当該sPDSCHの誤り率が上昇することになる。図5に示すように、当該sPDCCH候補#3を含む周波数リソースに他のユーザ端末に対するsPDSCHの割り当てを中止することにより、当該sPDSCHの誤り率の上昇を防止できる。
<第2のスケジューリング制御>
図6は、第3の態様に係る第2のスケジューリング制御の一例を示す図である。図6では、図4と同様に、sTTI#1及び#2のそれぞれにおいて、ユーザ端末1用のsPDCCH候補#0〜#2、ユーザ端末2用のsPDCCH候補#0及び#1、ユーザ端末3用のsPDCCH候補#0及び#1が設けられるものとする。以下、図6では、図4との相違点を中心に説明を行う。
第2のスケジューリング制御では、図6のsTTI#2に示すように、無線基地局は、ユーザ端末2に対するsPDSCHの割り当て無しに、当該ユーザ端末2に対するULグラントが、ユーザ端末2用のsPDCCH候補#0にマッピングされる。
この場合、図6に示すように、無線基地局は、当該ユーザ端末2用のsPDCCH候補#0を含む周波数リソース(例えば、RB又はRBG(サブバンド))には、他のユーザ端末(ここでは、ユーザ端末1)に対するsPDSCHを割り当ててもよい。無線基地局は、ユーザ端末2のULグラントがマッピングされるsPDCCH候補#0において、ユーザ端末1に対するsPDSCHをパンクチャして送信する。
図6のsTTI#2において、ユーザ端末1は、当該ユーザ端末1に対するsPDSCH領域内のユーザ端末2用のsPDCCH候補#0にマッピングされたユーザ端末2に対するULグラント(ULグラント2)を検出できず、未使用であると判断する。このため、図6において、ユーザ端末1は、ユーザ端末2に対するULグラントがマッピングされたsPDCCH候補#0に、当該ユーザ端末1に対するsPDSCHがマッピングされると想定して、sPDCCH候補#0をパンクチャせずに、当該sPDSCHの受信処理を行ってしまう。この結果、ユーザ端末1に対するsPDSCHの誤り率が上昇する。
このように、図6に示す第2のスケジューリング制御では、ユーザ端末2に対するULグラントがマッピングされるsPDCCH候補を含む周波数リソースに、他のユーザ端末1に対するsPDSCHを割り当てることで、ユーザ端末1に対するsPDSCHの誤り率の上昇を許容しながら、いずれのユーザ端末にも割り当てられない未使用の周波数リソースを減らして、無線リソースの利用効率を向上させる。当該sPDSCHに他ユーザ端末のULグラントが含まれることで生じる劣化は、符号化率やMIMOレイヤ数を下げることで抑制できる。
図7は、第3の態様に係る第2のスケジューリング制御の他の例を示す図である。図7では、図5と同様に、sTTI#1及び#2のそれぞれにおいて、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補#0〜#5が設けられるものとする。以下、図7では、図5との相違点を中心に説明する。
図7のsTTI#2では、ユーザ端末5に対するsPDSCHの割り当て無しに、当該ユーザ端末5に対するULグラントが、sPDCCH候補#3にマッピングされる。この場合、図7に示すように、無線基地局は、当該sPDCCH候補#3を含む周波数リソース(例えば、RB又はRBG(サブバンド))には、他のユーザ端末(ここでは、ユーザ端末4)に対するsPDSCHを割り当ててもよい。無線基地局は、ユーザ端末5のULグラントがマッピングされるsPDCCH候補#3において、ユーザ端末4に対するsPDSCHをパンクチャして送信する。
図7のsTTI#2において、ユーザ端末4は、当該ユーザ端末4に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補#3にマッピングされたユーザ端末5に対するULグラント(ULグラント5)を検出できず、未使用であると判断する。このため、図7において、ユーザ端末4は、ユーザ端末5に対するULグラントがマッピングされたsPDCCH候補#3に、当該ユーザ端末4に対するsPDSCHがマッピングされると想定して、sPDCCH候補#3をパンクチャせずに、当該sPDSCHの受信処理を行ってしまう。この結果、ユーザ端末4に対するsPDSCHの誤り率が上昇する。
このように、図7に示す第2のスケジューリング制御では、ユーザ端末5に対するULグラントがマッピングされるsPDCCH候補を含む周波数リソースに、他のユーザ端末4に対するsPDSCHを割り当てることで、ユーザ端末4に対するsPDSCHの誤り率の上昇を許容しながら、いずれのユーザ端末にも割り当てられない未使用の周波数リソースを減らして、無線リソースの利用効率を向上させる。当該sPDSCHに他ユーザ端末のULグラントが含まれることで生じる劣化は、符号化率やMIMOレイヤ数を下げることで抑制できる。
以上のように、第3の態様によれば、ユーザ端末に対するsPDSCHを割り当てずに、当該ユーザ端末に対するULグラントを送信できる。
(第4の態様)
第4の態様では、ユーザ端末に対するDLアサインメントとULグラントとの双方が、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされなくともよい。
第4の態様において、ユーザ端末は、サーチスペース内のsPDCCH候補で検出したDCI(DLアサインメント又はULグラント)が当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補に検出されるか否かに基づいて、当該sPDSCH領域内で当該DCIが検出されないsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされるか否かを判断してもよい(第1のマッピング判断)。
具体的には、検出したDCIが当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補に検出されない(すなわち、当該sPDSCH領域外の候補リソースにマッピングされる)場合、ユーザ端末は、当該sPDSCH領域内のDCIが検出されないsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされると想定(判断)してもよい。
一方、検出したDCIが当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされる(すなわち、当該sPDSCH領域外の候補リソースに検出されない)場合、ユーザ端末は、当該sPDSCH領域内のDCIが検出されない少なくとも一部のsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされないと想定(判断)してもよい。すなわち、ユーザ端末は、sPDSCH領域内のDCIが検出されない全てのsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされないと想定してもよいし、一部のsPDCCCH候補のsPDSCHがマッピングされないと想定してもよい。
例えば、sPDCCH候補リソースには、あらかじめ無線基地局とユーザ端末で共通のインデックス(番号)を与えておき、検出したDCIが当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされる場合、ユーザ端末は、sPDSCH領域内のsPDCCH候補のうちで、DCIが検出されたsPDCCH候補よりインデックス番号が小さいsPDCCH候補にはスケジューリングされたsPDSCHがマッピングされないと想定し、インデックス番号が大きいsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされると想定してもよい。
まず、検出したDCIが当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補に検出されない(すなわち、当該sPDSCH領域外の候補リソースにマッピングされる)場合、sPDCCH候補リソースを含むリソースにsPDSCHをマッピングできるため、周波数利用効率を改善できる。
また、検出したDCIが当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補に検出される(すなわち、当該sPDSCH領域内の候補リソースにマッピングされる)場合であっても、基地局とユーザ端末が共有するルールに基づいてsPDCCH候補リソースにDCIをマッピングするため、DCIがマッピングされないsPDCCH候補リソースを識別でき、sPDSCHをマッピングするリソースを増やせることから、周波数利用効率を改善できる。
或いは、第4の態様において、ユーザ端末は、サーチスペース内のsPDCCH候補で検出したDCI(DLアサインメント)に含まれる指示情報に基づいて、当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内で当該DCIが検出されない候補リソースにsPDSCHがされるか否かを破断してもよい(第2のマッピング判断)。
<第1のマッピング判断>
図8は、第4の態様に係るsPDSCHの第1のマッピング判断の一例を示す図である。図8では、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補が設定されるものとする。例えば、図8では、sTTI#1及び#2のそれぞれにおいて、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補#0〜#5が設けられる。図8では、図5との相違点を中心に説明する。
例えば、図8のsTTI#1において、無線基地局は、ユーザ端末1のsPDSCH領域内のインデックス番号が小さいsPDCCH候補#0〜#2に他のユーザ端末(ここでは、ユーザ端末3、2)のDCIをマッピングし、sPDCCH候補#3にユーザ端末1に対するDCIをマッピングし、残りのsPDCCH候補#4にユーザ端末1に対するsPDSCHをマッピングする。また、無線基地局は、ユーザ端末2のsPDSCH領域内のsPDCCH候補#5にユーザ端末2に対するsPDSCHをマッピングする。
同様に、図8のsTTI#2において、無線基地局は、ユーザ端末3のsPDSCH領域内のインデックス番号が小さいsPDCCH候補#0に他のユーザ端末(ここでは、ユーザ端末5)のDCIをマッピングし、sPDCCH候補#1にユーザ端末3に対するDCIをマッピングする。
また、図8のsTTI#2において、無線基地局は、ユーザ端末4のsPDSCH領域内のsPDCCH候補#2にユーザ端末4のDCIをマッピングし、残りのsPDCCH候補#3にユーザ端末4に対するsPDSCHをマッピングする。また、無線基地局は、ユーザ端末5のsPDSCH領域内のsPDCCH候補#4及び#5にユーザ端末5に対するsPDSCHをマッピングする。
このように、無線基地局は、ユーザ端末に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補に当該ユーザ端末に対するDCIをマッピングする場合、他のユーザ端末に対するDCIをインデックス番号の小さいsPDCCH候補をマッピングしてから、当該ユーザ端末に対するDCIをマッピングし、残りのsPDCCH候補には当該ユーザ端末に対するsPDSCHをマッピングする。
図8のsTTI#1において、ユーザ端末1は、sPDCCH候補#0〜#5をブラインド検出し、sPDDCH候補#3で当該ユーザ端末1に対するDCI(ここでは、DLアサインメント(DL DCI1))を検出する。ユーザ端末1は、当該DLアサインメントにより示されるリソース領域(すなわち、sPDSCH領域)内に、DCIが検出されたsPDCCH候補#3が含まれるか否かを判断する。
図8では、ユーザ端末1に対するDCIが検出されたsPDCCH候補#3は、ユーザ端末1に対するsPDSCH領域内に含まれる。このため、ユーザ端末1は、当該sPDSCH領域内でsPDCCH候補#3よりもインデックス番号が小さいsPDCCH候補#0−#2では、ユーザ端末1に対するsPDSCHはマッピングされないと想定する。一方、ユーザ端末1は、当該ユーザ端末1に対するsPDSCH領域内で、sPDCCH候補#3よりもインデックス番号が大きいsPDCCH候補#4では、ユーザ端末1に対するsPDSCHはマッピングされると想定する。
同様に、図8のsTTI#2において、ユーザ端末3に対するDCIが検出されるsPDCCH候補#1は、ユーザ端末3に対するsPDSCH領域に含まれる。このため、ユーザ端末3は、当該sPDSCH領域内でsPDCCH候補#1よりもインデックス番号が小さいsPDCCH候補#0では、ユーザ端末3に対するsPDSCHはマッピングされないと想定する。
また、図8のsTTI#2において、ユーザ端末4に対するDCIが検出されるsPDCCH候補#2は、ユーザ端末4に対するsPDSCH領域に含まれる。このため、ユーザ端末4は、当該sPDSCH領域内でsPDCCH候補#2よりもインデックス番号が大きいsPDCCH候補#3では、ユーザ端末4に対するsPDSCHはマッピングされると想定する。
一方、図8のsTTI#1において、ユーザ端末2に対するDCI(ここでは、ULグラント2と、DLアサインメント(DL DCI2))されるsPDCCH候補#2及び#3は、当該ユーザ端末2に対するsPDSCH領域外となる。このため、ユーザ端末2は、当該ユーザ端末2に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補#5に、当該ユーザ端末2に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
同様に、図8のsTTI#2において、ユーザ端末5に対するDCIが検出されるsPDCCH候補#0は、当該ユーザ端末5に対するsPDSCH領域外となる。このため、ユーザ端末5は、当該ユーザ端末5に対するsPDSCH領域内のsPDCCH候補#4及び#5にユーザ端末5に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
第1のマッピング判断では、ユーザ端末は、当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内で、DCIが検出されないsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされるか否かを、無線基地局からの明示的な通知なしに判断することができる。したがって、当該判断に伴うオーバーヘッドの増加を抑制できる。
<第2のマッピング判断>
図9は、第4の態様に係るsPDSCHの第2のマッピング判断の一例を示す図である。図9では、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補が設定されるものとする。例えば、図9では、sTTI#1及び#2のそれぞれにおいて、複数のユーザ端末に共通のsPDCCH候補#0〜#5が設けられる。図9では、図8との相違点を中心に説明する。
例えば、図9のsTTI#1において、無線基地局は、sPDCCH候補#0にユーザ端末3に対するDCIをマッピングし、sPDCCH候補#2にユーザ端末2に対するDCIをマッピングし、sPDCCH候補#3にユーザ端末1に対するDCIをマッピングする。この場合、無線基地局は、sPDCCH候補#0、#2、#3がDCIに使用されることを示す指示情報をDCIに含めて送信する。
例えば、当該指示情報は、サーチスペース内のsPDCCH候補数と等しいかそれに関連するサイズのビットマップであり、各ビットが対応するsPDDCH候補がDCIに使用されるか否かを示してもよい。例えば、sPDCCH候補#0〜#5が1〜6番目のビットにそれぞれ対応する場合、図9のsTTI#1では、“101100”が指示情報としてユーザ端末1及び2に対するDLアサインメント(DL DCI1及び2)に含められてもよい。
図9のsTTI#1において、ユーザ端末1は、sPDCCH候補#3で検出したDCIに含まれる指示情報により、ユーザ端末1に対するsPDSCH領域内でビット値が“0”であるsPDCCH候補#1及び#4において、当該ユーザ端末1に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
同様に、ユーザ端末2は、sPDCCH候補#2で検出したDCIに含まれる指示情報により、ユーザ端末2に対するsPDSCH領域内でビット値が“0”であるsPDCCH候補#5において、当該ユーザ端末2に対するsPDSCHがマッピングされると想定する。
図9のsTTI#2についても同様である。このように、第2のマッピング判断では、ユーザ端末は、当該ユーザ端末に対するsPDSCH領域内で、DCIが検出されないsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされるか否かが、無線基地局から指示情報により指示される。したがって、sPDSCH領域内で、DCIが検出されないsPDCCH候補にsPDSCHがマッピングされるか否かの判断に伴うユーザ端末の処理負荷を軽減できる。
なお、当該ビットマップは、当該sTTIのsPDSCHをスケジューリングするDLアサインメントに含めるのではなく、例えばPDCCH等、他の制御チャネルで通知されるものとしてもよい。この場合、ユーザ端末は、PDCCHで通知される当該ビットマップに基づいて、所定のサーチスペースのsPDCCH候補リソースの中で、どのsPDCCH候補リソースがDCIに使用されるか否かを判断する。所定のsPDCCH候補リソースに対応するビットが“0”である場合、当該sPDCCH候補リソースは使用されないと判断し、当該リソースを含むsPDSCHがスケジューリングされた場合、当該sPDCCH候補リソースにはスケジューリングされたsPDSCHがマッピングされると想定する。反対に、所定のsPDCCH候補リソースに対応するビットが“1”である場合、当該sPDCCH候補リソースは使用されると判断し、当該リソースを含むsPDSCHがスケジューリングされた場合、当該sPDCCH候補リソースにはスケジューリングされたsPDSCHがマッピングされないと想定する。
また、当該ビットマップは、sPDCCH候補リソースの数よりも小さい数であってもよい。例えば、あるユーザ端末のあるキャリア、あるsTTIにおいてブラインド復号を行うsPDCCH候補リソースを複数(例えば2つ)にグループ化し、各グループを表すビットマップを用いて、各グループに属するsPDCCH候補リソースに対してスケジューリングされたsPDSCHがマッピングされ得るか否かを通知することができる。例えばsPDCCH候補リソースを2つのグループに分割して本制御を適用する場合、当該ビットマップを2ビットに削減することができる。sPDCCH候補リソースが属する各グループは、サーチスペース、サーチスペースセット、サーチスペースサブセット、などと呼ばれてもよい。
以上のように、第4の態様によれば、ユーザ端末に対するDLアサインメントとULグラントとの双方が、当該DLアサインメントにより割り当てられるsPDSCH領域内のsPDCCH候補にマッピングされない場合にも、未使用のsPDCCH候補を有効に利用できる。したがって、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
(無線通信システム)
以下、本実施の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、本実施の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)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)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。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
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、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、CP長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。
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、30〜70GHz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。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)が適用できる。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、ULでOFDMAが用いられてもよい。
無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、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。
L1/L2制御チャネルは、DL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。EPDCCHは、PDSCH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。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの再送指示情報(ACK/NACK)を伝送できる。
無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるUL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータチャネル等ともいう)、UL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。DL信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくと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を伝送できる。
<無線基地局>
図11は、本実施の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、UL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UL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UL信号に含まれるUL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。
また、送受信部103は、DL制御チャネルとDLデータチャネルとを送信する。ここで、DL制御チャネルは、サーチスペース内の候補リソース(例えば、sPDCCH候補)にマッピングされてもよい。
図12は、本実施の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、本実施の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、測定部305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DL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
制御部301は、ユーザ端末20に対するDLデータチャネル及びDLデータチャネルのスケジューリングを行う。制御部301は、DLデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント)及び/又はULデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を、DL制御チャネル(例えば、sPDCCH候補)の候補リソース(例えば、sPDCCH候補)にマッピングして、送信するように制御する。
また、制御部301は、上記DCIがマッピングされない候補リソースに基づいて、DLデータチャネル(例えば、sPDSCH)のマッピング及び/又は送信を制御する。具体的には、制御部301は、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)をDLデータチャネルに割り当てられるリソース領域(例えば、sPDSCH領域)内の候補リソースにマッピングしてもよい(第1〜第4の態様)。また、制御部301は、当該リソース領域内でDCIをマッピングしない候補リソースに、DLデータチャネルをマッピングしてもよい(第1〜第4の態様)。
また、制御部301は、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)をDLデータチャネルに割り当てられるリソース領域(例えば、sPDSCH領域)外の候補リソースにマッピングしてもよい(第2〜第4の態様)。
また、制御部301は、当該リソース領域外の候補リソースにDCI(DLアサインメント)がマッピングされる場合、当該候補リソースを含む周波数リソースに対して、他のユーザ端末のDLデータチャネルの割り当てを中止してもよいし(第2の態様の第1のスケジューリング制御)、或いは、当該他のユーザ端末のDLデータチャネルを割り当ててもよい(第2の態様の第2のスケジューリング制御)。
また、制御部301は、DLデータチャネルの割り当てなしにDCI(ULグラント)が候補リソースにマッピングされる場合、当該候補リソースを含む周波数リソースに対して、他のユーザ端末のDLデータチャネルの割り当てを中止してもよいし(第3の態様の第1のスケジューリング制御)、或いは、当該他のユーザ端末のDLデータチャネルを割り当ててもよい(第3の態様の第2のスケジューリング制御)。
また、制御部301は、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)がDLデータチャネルに割り当てられるリソース領域内の候補リソースにマッピングされるか否かに基づいて、当該リソース領域内で当該DCIが検出されない候補リソースにDLデータチャネルをマッピングするか否かを決定してもよい(第4の態様の第1のマッピング判断)。
また、制御部301は、サーチスペース内の各候補リソースにDCIをマッピングしたか否かを示す指示情報をDCIに含めて送信するように制御してもよい(第4の態様の第2のマッピング判断)。
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(DLデータチャネル、DL制御チャネル、DL参照信号を含む)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(例えば、ULデータチャネル、UL制御チャネル、UL制御信号を含む)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。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、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DL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。DL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、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、UL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、レートマッチング、パンクチャ、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。UCI(例えば、DLの再送制御情報、チャネル状態情報など)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT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。
また、送受信部203は、DL制御チャネルとDLデータチャネルとを受信する。ここで、DL制御チャネルは、サーチスペース内の候補リソース(例えば、sPDCCH候補)にマッピングされてもよい。
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、本実施の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、本実施の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UL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
制御部401は、ユーザ端末20に対するDCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)に基づいて、DLデータチャネルの受信及びULデータチャネルの送信を制御する。具体的には、制御部401は、サーチスペース内の一以上の候補リソースをブラインド検出し、ユーザ端末20に対するDCIを検出する。
また、制御部401は、上記DCIが検出されない候補リソースに基づいて、DLデータチャネル(例えば、sPDSCH)の受信を制御する。具体的には、制御部401は、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)がDLデータチャネルに割り当てられるリソース領域(例えば、sPDSCH領域)内の候補リソースで検出される場合、当該リソース領域内でDCIが検出されない候補リソースに、DLデータチャネルがマッピングされると判断(想定)してもよい(第1〜第4の態様)。
また、制御部401は、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)がDLデータチャネルに割り当てられるリソース領域内の候補リソースで検出されるか否かに基づいて、当該リソース領域内で当該DCIが検出されない候補リソースにDLデータチャネルがマッピングされるか否かを判断してもよい(第4の態様の第1のマッピング判断)。
また、制御部401は、無線基地局10からの指示情報に基づいて、DLデータチャネルに割り当てられるリソース領域内でDCIが検出されない候補リソースに当該DLデータチャネルがマッピングされるか否かを判断してもよい(第4の態様の第2のマッピング判断)。
また、制御部401は、以上のような、DL制御チャネルの候補リソースにDLデータチャネルがマッピングされるか否かの判断結果に基づいて、DLデータチャネルの受信処理を行うように受信信号処理部404を制御してもよい(第1〜第4の態様)。
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(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCI、sTTIサポート情報を含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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(DLデータチャネル、DL制御チャネル、DL参照信号)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。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上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)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。
<ハードウェア構成>
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/又は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、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の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。図15は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001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。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD−ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
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。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1−13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8−12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
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、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
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。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
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、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、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。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
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、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、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、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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。
本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S−GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
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、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。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法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。
本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
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、2016年7月29日出願の特願2016−150065に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (3)

  1. 下りリンク(DL)制御チャネルの候補リソースで検出される下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、
    りリンク(DL)データチャネルに割り当てられるリソース領域内で前記DCIが検出されない他の候補リソースに、前記DLデータチャネルがマッピングされると判断する制御部と、を具備することを特徴とする端末。
  2. 前記リソース領域は、前記DCIにより前記DLデータチャネルに割り当てられることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3. りリンク(DL)制御チャネルの候補リソースで検出される下り制御情報(DCI)を受信する工程と、
    りリンク(DL)データチャネルに割り当てられるリソース領域内で前記DCIが検出されない他の候補リソースに、前記DLデータチャネルがマッピングされると判断する工程と、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
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