JP6975162B2 - 端末、上り信号送信方法、基地局及び通信システム - Google Patents

端末、上り信号送信方法、基地局及び通信システム Download PDF

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Description

本発明は、ユーザ装置及び上り信号送信方法に関する。
LTE(Long Term Evolution)方式の無線通信システムでは、下りリンクについてはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上りリンクについてはSC−FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)が採用されている(非特許文献1参照)。
特に、上りリンクにおいては、ピーク対平均電力比(PAPR:Peak-to-Average Power Ratio)を低く抑えることができるSC−FDMA方式が採用されており、上り信号の周波数領域での生成法としてDFT−s−OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Multiplexing)が用いられる。DFT−s−OFDMは、OFDM送信においてIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)の前段にDFT(Discrete Fourier Transform)を設けることによってシングルキャリア伝送を実現する。
3GPP TS36.201, V8.3.0 (2009-03)
次世代の無線通信システムでは、高速通信及び大容量化に対する要求条件を満たす必要があり、例えば、第5世代の無線通信システムでは、10Gbpsのピークデータレートが望まれる。このような要求条件を満たすために、上りリンクにおいてOFDMを用いたマルチキャリア方式が適用可能なユーザ装置が開発されることが想定される。
OFDMとDFT−s−OFDMとでは上り信号の生成法及び復号法が異なるため、OFDMが用いられるかDFT−s−OFDMが用いられるかを基地局及びユーザ装置との間で適切に設定しなければ基地局において上り信号が受信できなくなる。
本発明は、上りリンクにおいてシングルキャリア方式とマルチキャリア方式とが適用可能な無線通信システムにおいて、上りリンクにおいて適用可能な方式を設定することによって基地局とユーザ装置との間における上り信号の送受信を実現することを目的とする。
本発明の一形態に係る端末は、
基地局から、第1のRRCシグナリング及び第2のRRCシグナリングを受信する受信部と、
前記第1のRRCシグナリングに従って、第1の方式と第2の方式のうち、上り共有チャネルに対して適用可能な方式を決定し、前記第2のRRCシグナリングに従って、前記第1の方式と前記第2の方式のうち、上り制御チャネルに対して適用可能な方式を決定する制御部と、
前記上り共有チャネルにおいて上り信号を送信し、前記上り制御チャネルにおいて上り信号を送信する送信部と、
を有し、
前記第1の方式はマルチキャリア方式であり、前記第2の方式はDFT−s−OFDMを用いる方式であることを特徴とする。
本発明によれば、上りリンクにおいてシングルキャリア方式とマルチキャリア方式とが適用可能な無線通信システムにおいて、上りリンクにおいて適用可能な方式を設定することによって基地局とユーザ装置との間における上り信号の送受信を実現することが可能になる。
本発明の実施例に係る無線通信システムの構成例を示す概略図 本発明の実施例に係る無線通信システムにおける上り信号送信方法のシーケンス図(その1) 本発明の実施例に係る無線通信システムにおける上り信号送信方法のシーケンス図(その2) 本発明の実施例に係る基地局の機能構成を示すブロック図 本発明の実施例に係るユーザ装置の機能構成を示すブロック図 本発明の実施例に係る無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図
以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。なお、以下で説明する実施例は一例に過ぎず、本発明が適用される実施例は、以下の実施例に限られるわけではない。例えば、本実施例に係る無線通信システムはLTEの後継の無線通信システムを想定しているが、本発明はLTEの後継の無線通信システムに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。
<システム構成>
図1は、本発明の実施例に係る無線通信システムの構成例を示す概略図である。図1に示すように、本発明の実施例に係る無線通信システムは、基地局eNBとユーザ装置UE1及びUE2とを有する。図1の例では、1つの基地局eNB及び2つのユーザ装置UE1及びUE2(併せてUEと呼ばれる)が図示されているが、複数の基地局eNBを有していてもよいし、1つ又は3つ以上のユーザ装置UEを有していてもよい。
基地局eNBは、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局eNBが複数のセルを収容する場合、基地局eNB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」または「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、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局eNBは、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、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。
ユーザ装置UEは、当業者によって、移動局、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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局eNB及びユーザ装置UEは、所定の帯域を用いて下りリンク(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の通信を行う。
まず、下りリンクの通信に用いられる主なチャネルについて説明する。
ユーザ装置UEは、基地局eNBと通信するために、基本情報であるブロードキャスト情報を受信する必要がある。ブロードキャスト情報は、システム帯域幅及びシステムフレーム番号などを含むMIB(Master Information Block)と、その他のシステム情報であるSIB(System Information Block)とが含まれる。なお、SIBは後述する下りデータチャネルで送信されてもよい。
ユーザ装置UEは、下り制御チャネルを用いて、リソースの割り当て等を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を受信するが、当該下り制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)と呼ばれてもよい。
また、ユーザ装置UEは、下り共有チャネル(下りデータチャネル)を用いて下りデータを受信するが、当該下り共有チャネルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と呼ばれてもよい。
次に、上りリンクの通信に用いられる主なチャネルについて説明する。
ユーザ装置UEは、上り制御チャネルを用いて、PDSCHに対するACK/NACK、下りチャネルの受信品質又はスケジューリング割り当て要求等を含む上り制御情報を送信するが、当該上り制御チャネルは、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)と呼ばれてもよい。
また、ユーザ装置UEは、上り共有チャネル(上りデータチャネル)を用いて上りデータを送信するが、当該上り共有チャネルは、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と呼ばれてもよい。
上記のチャネル及び信号は、LTEにおける例であり、上記の名称とは異なる名称が用いられてもよい。
上記のチャネル及び信号は、例えば、時間領域及び周波数領域で構成されるリソースの所定の部分で送信される。無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボル等)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、およびシンボルは、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、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ装置に無線リソース(各ユーザ装置において使用することが可能な周波数帯域幅及び/又は送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1スロットを複数に分割したミニスロットをTTIと呼んでも良い。
リソースブロック(RB)は、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースブロックの時間領域では、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、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、ミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
本発明の実施例に係る無線通信システムでは、上りリンクにおいてOFDMを用いたマルチキャリア方式とDFT−s−OFDMを用いたシングルキャリア方式とが適用可能であることを仮定する。OFDMは周波数上にサブキャリアを並べることで高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることができる。したがって、セル中央付近のユーザ装置(図1のUE1)に対してOFDMを用いたマルチキャリア方式を適用することで、高スループットが実現できる。一方、DFT−s−OFDMは、連続的な周波数帯域を用いて伝送する。DFT−s−OFDMでは、送信電力の変動が小さくなる特徴を持つことから、ユーザ装置の出力電圧を上げることができ、広いカバレッジを実現できる。したがって、セル端付近のユーザ装置(図1のUE2)に対してDFT−s−OFDMを用いたシングルキャリア方式を適用することで、広いカバレッジを実現できる。
上りリンクにおいてシングルキャリア方式に加えてマルチキャリア方式が適用できる場合、セル内において、マルチキャリア方式とシングルキャリア方式とを切り替えることもでき、マルチキャリア方式のみを適用することもできる。本発明の実施例では、上りリンクにおいてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式とを切り替えるか、マルチキャリア方式のみを適用するかを、基地局eNBが決定し、ユーザ装置UEに通知することで、基地局eNBとユーザ装置UEとの間における上り信号の送受信を実現する。
<上り信号送信方法の手順>
図2は、本発明の実施例に係る無線通信システムにおける上り信号送信方法のシーケンス図(その1)である。
まず、基地局eNBは、マルチキャリア方式とシングルキャリア方式とのうち上りリンクにおいて適用可能な方式に関する信号波形設定情報を生成し、ユーザ装置UEに送信する(S102)。
以下の説明において、マルチキャリア方式とシングルキャリア方式とのうち上りリンクにおいて適用可能な方式を示す情報を、信号波形設定情報又はwaveform configurationと呼ぶ。waveform configurationは、(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でダイナミックに切り替えるという内容でもよく、(2)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でセミスタティックに切り替えるという内容でもよく、(3)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式のみが適用可能であるという内容でもよい。ここで、ダイナミックな切り替えとは、サブフレーム単位での切り替えと表現されてもよく、例えば、DCIによってマルチキャリア方式とシングルキャリア方式とを切り替えることを示す。また、セミスタティックな切り替えとは、1サブフレームよりも長い一定の時間又は可変の時間での切り替えと表現されてもよい。
また、waveform configurationは、(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能であるという内容でもよく、(2)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式のみが適用可能であるという内容でもよい。waveform configurationが(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能であるという内容である場合、このwaveform configurationは、(1a)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でダイナミックに切り替えるという内容と、(1b)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でセミスタティックに切り替えるという内容とに更に分類されてもよい。
waveform configurationはブロードキャスト情報を用いてユーザ装置UEに通知されてもよい。例えば、waveform configurationはMIB又はSIBを用いてユーザ装置UEに通知されてもよい。この場合、セル内の全ユーザ装置UEは共通のwaveform configurationを受信する。
また、waveform configurationはランダムアクセス手順におけるメッセージを用いてユーザ装置UEに通知されてもよい。例えば、waveform configurationはランダムアクセス手順におけるランダムアクセスレスポンス(RA response(message2とも呼ばれる))を用いてユーザ装置UEに通知されてもよい。この場合、セル内の全ユーザ装置UEは共通のwaveform configurationを受信する。
また、waveform configurationはページングメッセージを用いてユーザUEに通知されてもよい。この場合、セル内の全ユーザ装置UEは共通のwaveform configurationを受信する。
また、waveform configurationはRRC(Radio Resource Control)接続設定又はS1接続設定のようなユーザ装置UEとの接続設定手順におけるメッセージを用いてユーザ装置UEに通知されてもよい。例えば、waveform configurationはRRC connection setup又はRRC connection reconfigurationを用いてユーザ装置UEに通知されてもよい。例えば、RRC connection setupが用いられる場合、セル内の全ユーザ装置UEは共通のwaveform configurationを受信する。例えば、RRC connection reconfigurationが用いられる場合、以下に詳細に説明するように、事前にユーザ装置UEが対応している周波数バンド、UEカテゴリ、最大伝送レートなどを示す能力情報(UE capabilityとも呼ばれる)を基地局eNBに送信することができるため、ユーザ装置UEに応じてwaveform configurationを変更することができる。
また、PUCCHとPUSCHとで共通のwaveform configurationが用いられてもよく、PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationが用いられてもよい。別々のwaveform configurationが用いられる場合、PUCCH用のwaveform configurationとPUSCH用のwaveform configurationは1つのメッセージ内でまとめて通知されてもよく、別々のメッセージを用いて通知されてもよい。
また、waveform configurationが(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能であるという内容、又は(2)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式のみが適用可能であるという内容を示し、更に、別のwaveform configurationが(1a)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でダイナミックに切り替えるという内容、又は(1b)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でセミスタティックに切り替えるという内容を示す場合、これらのwaveform configurationは1つのメッセージ内でまとめて通知されてもよく、別々のメッセージを用いて通知されてもよい。
ユーザ装置UEは、waveform configurationを受信して設定する(S104)。
上記のように、waveform configurationは、ブロードキャスト情報、ランダムアクセス手順におけるメッセージ、ページングメッセージ、又は接続設定手順におけるメッセージ等を用いて通知される。ユーザ装置UEは、受信したwaveform configurationを自装置内に設定する。
waveform configurationが通知されない場合、ユーザ装置UEは、予め決められたwaveform configurationを設定してもよく、以前に受信したwaveform configurationを継続して設定してもよい。
なお、waveform configurationには、ブロードキャスト情報、ランダムアクセス手順におけるメッセージ、ページングメッセージ、又は接続設定手順におけるメッセージ等が用いられるが、これらの組み合わせが用いられてもよい。これらの組み合わせが用いられる場合、ユーザ装置UEは、以前に受信したwaveform configurationを最新のwaveform configurationで上書きしてもよく、予め決められた優先度に従ってwaveform configurationを設定してもよい。例えば、RRC connection reconfigurationに含まれるwaveform configurationを設定した後に、MIB又はSIBに含まれる別内容のwaveform configurationを受信した場合、RRC connection reconfigurationに含まれるwaveform configurationを優先して、MIB又はSIBに含まれるwaveform configurationは破棄してもよい。ここで、RRC connection reconfigurationとMIB又はSIBとを用いた優先度は単なる例であり、どのような優先度が用いられてもよい。
PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationが用いられる場合、ユーザ装置UEは、PUCCH用のwaveform configuration及びPUSCH用のwaveform configurationを設定する。
ユーザ装置UEは、設定したwaveform configurationに従って上り信号を送信する(S106)。
(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でダイナミックに切り替えるというwaveform configurationを設定している場合、ユーザ装置UEは、基地局eNBの指示により、マルチキャリア方式とシングルキャリア方式とをダイナミックに切り替えて上り信号を送信する。(2)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でセミスタティックに切り替えるというwaveform configurationを設定している場合、ユーザ装置UEは、基地局eNBの指示により、マルチキャリア方式とシングルキャリア方式とをセミスタティックに切り替えて上り信号を送信する。(3)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式のみが適用可能であるというwaveform configurationを設定している場合、ユーザ装置UEは、常にマルチキャリア方式を適用して上り信号を送信する。
PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationが用いられる場合、ユーザ装置UEは、PUCCH用のwaveform configurationに従って、PUCCH上で上り制御情報を送信し、PUSCH用のwaveform configurationに従って、PUSCH上で上りデータを送信する。
図3は、本発明の実施例に係る無線通信システムにおける上り信号送信方法のシーケンス図(その2)である。図3に示すシーケンス図は、ステップS102の前にステップS101が実行される点で図2に示すシーケンス図と異なる。以下、図2に示すシーケンス図と異なる点について説明する。
まず、ユーザ装置UEは、ユーザ装置UEの能力情報(UE capability)を基地局eNBに送信する(S101)。
UE capabilityはユーザ装置UEが対応している周波数バンド、UEカテゴリ、最大伝送レートなどを示す情報を含む。UE capabilityはマルチキャリア方式とシングルキャリア方式とをスタティックに切り替えることができるか、ダイナミックに切り替えることができるかを示す情報等を更に含んでもよい。
例えば、UE capabilityは、RRC connection setupのような接続設定手順におけるメッセージを用いて基地局eNBに送信される。
基地局eNBは、UE capabilityに応じてwaveform configurationを生成し、ユーザ装置UEに送信する(S102)。
この場合、waveform configurationはユーザ装置別に設定できるため、例えば、RRC connection reconfigurationのようなユーザ装置に応じて設定内容を変更できるメッセージを用いて送信される。
以降、図2を参照して説明した通り、ユーザ装置UEは、waveform configurationを受信して設定し(S104)、設定したwaveform configurationに従って上り信号を送信する(S106)。
<機能構成>
図4は、本発明の実施例に係る基地局10の機能構成を示すブロック図である。
基地局10は、送信部101と、受信部103と、waveform configuration生成部105とを有する。
送信部101は、基地局10から送信されるべき各種の下り信号を生成し、ユーザ装置UEに送信する。送信部101は、以下に説明するwaveform configuration生成部105において生成したwaveform configurationをユーザ装置UEに送信する。
受信部103は、ユーザ装置UEから各種の上り信号を受信する。受信部103は、waveform configurationに従ってユーザ装置UEが送信した上り信号(上り制御情報及び上りデータ)を受信する。また、受信部103は、waveform configurationをユーザ装置別に設定可能にするため、UE capabilityをユーザ装置UEから受信してもよい。
waveform configuration生成部105は、セル内において適用するwaveform configurationを設定する。waveform configuration生成部105は、セル内の全ユーザ装置に対して共通のwaveform configurationを生成してもよく、例えば、UE capabilityに応じてユーザ装置別のwaveform configurationを生成してもよい。また、waveform configuration生成部105は、PUCCHとPUSCHとで共通のwaveform configurationを生成してもよく、PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationを生成してもよい。
図5は、本発明の実施例に係るユーザ装置20の機能構成を示すブロック図である。
ユーザ装置20は、受信部201と、送信部203と、waveform configuration設定部205とを有する。
受信部201は、基地局eNBから各種の下り信号を受信する。受信部201は、基地局eNBから送信されたwaveform configurationを受信する。受信部201は、PUCCHとPUSCHとで共通のwaveform configurationを受信してもよく、PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationを受信してもよい。
送信部203は、ユーザ装置20から送信されるべき各種の上り信号を生成し、基地局eNBに送信する。送信部203は、以下に説明するwaveform configuration設定部205において設定したwaveform configurationに従って上り信号を送信する。また、送信部203は、UE capabilityを基地局eNBに送信してもよい。基地局eNBからwaveform configurationが通知されない場合、送信部203は、予め決められたwaveform configurationに従って上り信号を送信してもよく、以前に受信したwaveform configurationに従って上り信号を送信してもよい。PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationが用いられる場合、送信部203は、PUCCH用のwaveform configurationに従って、PUCCH上で上り制御情報を送信し、PUSCH用のwaveform configurationに従って、PUSCH上で上りデータを送信する。
waveform configuration設定部205は、受信部201において受信したwaveform configurationを設定する。waveform configuration設定部205は、以前に受信したwaveform configurationを最新のwaveform configurationで上書きしてもよく、予め決められた優先度に従ってwaveform configurationを設定してもよい。また、waveform configuration設定部205は、PUCCHとPUSCHとで共通のwaveform configurationを設定してもよく、PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationを設定してもよい。
<ハードウェア構成>
なお、上記実施例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、本発明の一実施例における基地局、ユーザ装置などは、本発明の上り信号送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6は、本発明の実施例に係る基地局10又はユーザ装置20である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ装置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。基地局10及びユーザ装置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。
基地局10及びユーザ装置20における各機能は、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、及び/又は、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、上述の基地局10のwaveform configuration生成部105、ユーザ装置20のwaveform configuration設定部205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及び/又はデータを、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、上述の実施例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、基地局10のwaveform configuration生成部105、ユーザ装置20のwaveform configuration設定部205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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、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。
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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本発明の一実施例に係る上り信号送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、CD−ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
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。例えば、上述の送信部101、受信部103、受信部201、送信部203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及び/又はメモリ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、基地局10及びユーザ装置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。
<本発明の実施例の効果>
本発明の実施例によれば、上りリンクにおいてシングルキャリア方式とマルチキャリア方式とが適用可能な無線通信システムにおいて、上りリンクにおいて適用可能な方式を設定することによって基地局eNBとユーザ装置UEとの間における上り信号の送受信が実現できる。
また、waveform configurationは基地局eNBとユーザ装置UEとの間の既存のメッセージ交換の中で送受信することができ、(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でダイナミックに切り替えるという内容、(2)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でセミスタティックに切り替えるという内容、及び(3)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式のみが適用可能であるという内容の3種類のwaveform configurationが用いられる場合は、2ビットの情報量でwaveform configurationを表現することができる。また、(1)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能であるという内容、及び(2)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式のみが適用可能であるという内容の2種類のwaveform configurationが用いられる場合は、1ビットの情報量でwaveform configurationを表現することができる。更に、(1a)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でダイナミックに切り替えるという内容、及び(1b)基地局eNBのセル内においてマルチキャリア方式とシングルキャリア方式との両方が適用可能でセミスタティックに切り替えるという内容を1ビットの情報量で表現することができる。その結果、ダイナミックな切り替えとセミスタティックな切り替えの設定を変更する場合に、waveform configurationの情報量を削減することも可能である。
また、UE capabilityを考慮してwaveform configurationを設定することにより、ユーザ装置別のwaveform configurationの設定が実現できる。
更に、PUCCHとPUSCHとで別々のwaveform configurationを設定することにより、柔軟な設定が実現できると共に、例えばデータチャネルに対しては常にマルチキャリア方式を適用することで高速通信及び大容量化を実現できる。
<補足>
本明細書で説明した各態様/実施例は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W−CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、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。
本明細書で使用する「システム」および「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つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からな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、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS−GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS−GW)であってもよい。
情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。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。
入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等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/実施例に限られず、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、ブロードキャスト情報(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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
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、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)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。
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。
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(シグナル)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。
上述したパラメータ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。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)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。
本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
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、それらの要素の量また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および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第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。
「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本明細書で説明した各態様/実施例の処理手順、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/実施例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(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。
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例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、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。
本国際出願は2016年11月2日に出願した日本国特許出願2016−215707号に基づく優先権を主張するものであり、2016−215707号の全内容を本国際出願に援用する。
10 基地局
101 送信部
103 受信部
105 waveform configuration生成部
20 ユーザ装置
201 受信部
203 送信部
205 waveform configuration設定部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1. 基地局から、第1のRRCシグナリング及び第2のRRCシグナリングを受信する受信部と、
    前記第1のRRCシグナリングに従って、第1の方式と第2の方式のうち、上り共有チャネルに対して適用可能な方式を決定し、前記第2のRRCシグナリングに従って、前記第1の方式と前記第2の方式のうち、上り制御チャネルに対して適用可能な方式を決定する制御部と、
    前記上り共有チャネルにおいて上り信号を送信し、前記上り制御チャネルにおいて上り信号を送信する送信部と、
    を有し、
    前記第1の方式はマルチキャリア方式であり、前記第2の方式はDFT−s−OFDMを用いる方式である、端末。
  2. 前記制御部は、前記第1のRRCシグナリングが通知されない場合、予め決められた動作を行い、前記第1のRRCシグナリングが通知される場合、前記第1の方式と前記第2の方式のうち、上り共有チャネルに対して適用可能な方式を決定する、
    請求項1に記載の端末。
  3. 端末における上り信号送信方法であって、
    基地局から、第1のRRCシグナリング及び第2のRRCシグナリングを受信するステップと、
    前記第1のRRCシグナリングに従って、第1の方式と第2の方式のうち、上り共有チャネルに対して適用可能な方式を決定し、前記第2のRRCシグナリングに従って、前記第1の方式と前記第2の方式のうち、上り制御チャネルに対して適用可能な方式を決定するステップと、
    前記上り共有チャネルにおいて上り信号を送信し、前記上り制御チャネルにおいて上り信号を送信するステップと、
    を有し、
    前記第1の方式はマルチキャリア方式であり、前記第2の方式はDFT−s−OFDMを用いる方式である、上り信号送信方法。
  4. 第1のRRCシグナリング及び第2のRRCシグナリングを端末に送信する送信部と、
    上り共有チャネルにおいて上り信号を受信し、上り制御チャネルにおいて上り信号を受信する受信部と、
    を有し、
    前記第1のRRCシグナリングは、前記端末が、第1の方式と第2の方式のうち、前記上り共有チャネルに対して適用可能な方式を決定するために用いられ、前記第2のRRCシグナリングは、前記端末が、前記第1の方式と前記第2の方式のうち、前記上り制御チャネルに対して適用可能な方式を決定するために用いられ、
    前記第1の方式はマルチキャリア方式であり、前記第2の方式はDFT−s−OFDMを用いる方式である、基地局。
  5. 端末と基地局とを有する通信システムであって、
    前記端末は、
    前記基地局から、第1のRRCシグナリング及び第2のRRCシグナリングを受信する受信部と、
    前記第1のRRCシグナリングに従って、第1の方式と第2の方式のうち、上り共有チャネルに対して適用可能な方式を決定し、前記第2のRRCシグナリングに従って、前記第1の方式と前記第2の方式のうち、上り制御チャネルに対して適用可能な方式を決定する制御部と、
    前記上り共有チャネルにおいて上り信号を送信し、前記上り制御チャネルにおいて上り信号を送信する送信部と、
    を有し、
    前記基地局は、
    前記第1のRRCシグナリング及び前記第2のRRCシグナリングを送信する送信部と、
    前記上り共有チャネルにおいて上り信号を受信し、前記上り制御チャネルにおいて上り信号を受信する受信部と、
    を有し、
    前記第1の方式はマルチキャリア方式であり、前記第2の方式はDFT−s−OFDMを用いる方式である、通信システム。
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