JP7035029B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - 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ユーザ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)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)の上りリンク(UL)では、DFT拡散OFDM(DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形がサポートされている。DFT拡散OFDM波形は、シングルキャリア波形であるので、ピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)の増大を防止できる。
また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)及び/又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該UCIの送信は、PUSCH及びPUCCHの同時送信(simultaneous PUSCH and PUCCH transmission)がユーザ端末に設定(configure)されるか否かと、当該UCIを送信するTTIにおいて当該ユーザ端末がPUSCHを送信するか否かと、に基づいて、制御される。
将来の無線通信システム(例えば、LTE 5G、NRなど)のULでは、シングルキャリア波形であるDFT拡散OFDM波形に加えて、マルチキャリア波形であるサイクリックプリフィクスOFDM(CP-OFDM:Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形をサポートすることが検討されている。なお、DFT拡散OFDM波形は、DFT拡散(DFTプリコーディング等ともいう)が適用される(with DFT-spreading)UL信号等と言い換えることができ、CP-OFDM波形は、DFT拡散が適用されない(without DFT-spreading)UL信号等と言い換えることもできる。
このように、DFT拡散OFDM波形及びCP-OFDM波形の双方がサポートされる将来の無線通信システムのULにおいて、DFT拡散OFDM波形だけがサポートされる既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同様にUCIの送信を制御する場合、UCIを適切に送信できない恐れがある。
例えば、CP-OFDM波形よりもPAPRが低いDFT拡散OFDM波形のPUSCHが送信される場合において、CP-OFDM波形のPUCCHを用いてUCIが送信される場合、当該UCIのカバレッジをPUSCHと同等に確保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、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、UCIの送信を適切に制御可能なユーザ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、下りリンク制御情報(DCI)及び上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、前記DCIに含まれる指示情報と、前記上位レイヤシグナリングに含まれる設定情報と、に基づいて、上りリンク制御情報(UCI)の送信に用いるUL制御チャネル(PUCCH)の波形及び前記PUCCHのシンボル数が1又は2シンボルか、前記2シンボルよりも大きいシンボル数か、を決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、ユーザ端末がUCIの送信を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、将来の無線通信システムにおけるPUSCHの送信機の一例を示す図である。 図2A~2Cは、第1の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様に係るシーケンスベースPUCCHの一例を示す図である。 第1の態様に係るプレDFTベースPUCCHの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第1の態様に係る分割シンボルPUCCHの一例を示す図である。 図6A~6Cは、第1の態様に係る高ペイロードのショートPUCCHの一例を示す図である。 図7A~7Cは、第2の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。 図8A~8Cは、第3の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。 図9A~9Cは、第4の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。 その他の態様に係るUCIの送信制御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、ユーザ端末は、PUSCH及びPUCCHの同時送信が当該ユーザ端末に設定されるか否かと、当該UCIを送信するTTIにおいてPUSCHを送信するか否かと、に基づいて、UCIの送信を制御する。
具体的には、PUSCH及びPUCCHの同時送信が設定されない場合、UCIを送信するTTIにおいてPUSCHの送信がなければ、UCIは、PUCCHを用いて送信される。当該TTIにおいてPUSCHの送信があれば、UCIは、PUSCHを用いて送信される(PUSCHにピギーバック(piggyback)される)。
一方、PUSCH及びPUCCHの同時送信が設定される場合、UCIを送信するTTIにおいてPUSCHの送信がなければ、UCIは、PUCCHを用いて送信される。当該TTIにおいてPUSCHの送信があれば、一部のUCIは、PUCCHを用いて送信され、他のUCIは、PUSCHを用いて送信される。
将来の無線通信システム(例えば、LTE 5G、NRなど)のULでは、シングルキャリア波形であるDFT拡散OFDM波形(DFT拡散(DFTプリコーディング等ともいう)が適用される(with DFT-spreading)UL信号)に加えて、マルチキャリア波形であるサイクリックプリフィクスOFDM(CP-OFDM)波形(DFTが適用されない(without DFT-spreading)UL信号)をサポートすることが検討されている。
PUSCHに対して、DFT拡散を適用するか否か(DFT拡散OFDM波形又はCP-OFDM波形のいずれを用いるか)は、ネットワーク(例えば、無線基地局)によりユーザ端末に設定(configure)又は指定(indicate)されることが想定される。
図1は、将来の無線通信システムにおけるPUSCHの送信機の一例を示す図である。図1Aでは、DFT拡散OFDM波形を用いた送信機の一例が示される。図1Aに示すように、符号化及び変調後のULデータの系列は、Mポイントの離散フーリエ変換(DFT)(又は、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform))に入力され、第1の時間領域から周波数領域に変換される。DFTからの出力は、M個のサブキャリアにマッピングされ、Nポイントの逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)(又は、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform))に入力され、周波数領域から第2の時間領域に変換される。
ここで、N>Mであり、使用されないIDFT(又は、IFFT)への入力情報は、ゼロに設定される。これにより、IDFTの出力は、瞬時電力変動が小さく帯域幅がMに依存する信号となる。IDFTからの出力は、パラレル/シリアル(P/S)変換され、ガードインターバル(GI)(サイクリックプリフィクス(CP)等ともいう)が付加される。このように、DFT拡散OFDM送信機では、シングルキャリアの特性を有する信号が生成され、1シンボルで送信される。
図1Bでは、CP-OFDM波形を用いた送信機の一例が示される。図1Bに示すように、符号化及び変調後のULデータの系列及び/又は参照信号(RS)は、送信帯域幅と等しい数のサブキャリアにマッピングされ、IDFT(又は、IFFT)に入力される。使用されないIDFTへの入力情報は、ゼロに設定される。IDFTからの出力は、P/S変換され、GIが挿入される。このように、CP-OFDM送信機では、マルチキャリアが用いられるので、RSとULデータ系列を周波数分割多重できる。
また、将来の無線通信システムでは、PUSCHは、所定数のシンボルで送信される。PUSCHの送信に用いられるシンボル数は、固定ではなく、1以上のスロット内のシンボル数で変更(variable)されてもよい。例えば、1スロットあたり14シンボルの場合、PUSCHは、1スロットを用いる場合1~14シンボル、2、4スロットを用いる場合、28、56シンボル等を用いて送信可能である。
また、将来の無線通信システムでは、PUCCHは、スロット内の所定数のシンボルで送信される。PUCCHの送信に用いられるシンボル数は、固定ではなく、変更(variable)されてもよい。例えば、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)のPUCCHフォーマット1~5よりも短い期間(例えば、1又は2シンボル)で構成されるPUCCH(以下、ショートPUCCHともいう)、及び/又は、当該短い期間よりも長い期間(long duration)で構成されるPUCCH(以下、ロングPUCCHともいう)をサポートすることが検討されている。
ショートPUCCHでは、ペイロードを増加させようとすると、CP-OFDM波形を用いてUCI及びRSを周波数分割多重(FDM)することが望ましいため、PAPRが増加する恐れがある。一方、PAPRを低下させるためにDFT拡散OFDM波形を用いると、UCI及びRSをTDMする必要がある(FDMできない)ため、ペイロードが低下する恐れがある。したがって、ショートPUCCHの波形は、ペイロードに基づいて決定されるといえる。一方、上述のように、PUSCHの波形は、ペイロードに関係なく、ネットワーク(例えば、無線基地局)からの設定又は指示により決定されることが想定される。
このように、DFT拡散OFDM波形及びCP-OFDM波形の双方がサポートされる将来の無線通信システムのULにおいて、DFT拡散OFDM波形だけがサポートされる既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同様にUCIの送信を制御する場合、UCIを適切に送信できない恐れがある。
例えば、CP-OFDM波形よりもPAPRが低いDFT拡散OFDM波形のPUSCHが送信される場合において、CP-OFDM波形のPUCCHを用いてUCIが送信される場合、当該UCIのカバレッジをPUSCHと同等に確保できない恐れがある。
そこで、本発明者らは、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、UCIの送信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
以下、本実施の形態について説明する。以下では、マルチキャリア波形の一例としてCP-OFDM波形、シングルキャリア波形の一例としてDFT拡散OFDM波形を例示するが、本実施の形態は、CP-OFDM波形以外のマルチキャリア波形、DFT拡散OFDM波形以外のシングルキャリア波形にも適宜適用可能である。また、シングルキャリア波形は、DFT拡散が適用されると言い換えることができ、マルチキャリア波形は、DFT拡散が適用されないと言い換えることもできる。
また、本実施の形態において、UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(Negative ACK)又はA/N等ともいう)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、ビームインデックス情報(BI:Beam Index)、バッファステータスレポート(BSR:Buffer Status Report)の少なくとも一つを含んでもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、ユーザ端末は、PUSCHの波形(PUSCH波形:PUSCH waveform)に基づいて、UCIの送信を制御する。
具体的には、PUSCH波形がCP-OFDM波形(マルチキャリア波形)である場合、CP-OFDM波形のショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いてUCIを送信する。一方、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形(シングルキャリア波形)である場合、当該PUSCHを用いてUCIを送信する、又は、当該DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)を用いてUCIの少なくとも一部(例えば、HARQ-ACK及びSR)を送信する。
ここで、当該CP-OFDM波形のショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)は、PUSCHと周波数分割多重(FDM)及び/又は時間分割多重(TDM)されてもよい。また、当該CP-OFDM波形のショートPUCCHでは、RS及びUCIがFDMされてもよく、RS及びUCIのFDMが許容されないDFT拡散OFDM波形のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)と比べてペイロードを増加させることができる。このため、CP-OFDM波形のショートPUCCHは、「高ペイロードのショートPUCCH」(詳細は後述)と呼ばれてもよい。
また、当該DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)は、シングルキャリア波形であるため、低PAPRを実現できる。このため、DFT拡散OFDM波形のショートPUCCHは、「低PAPRのショートPUCCH」(詳細は後述)と呼ばれてもよい。
ユーザ端末は、(1)上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)、及び/又は、(2)L1シグナリング(例えば、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information))に基づいて、PUSCH波形(すなわち、PUSCHにDFT拡散が適用されるか否か)を決定してもよい。DCI(例えば、PUSCHをスケジューリングするULグラント)には、PUSCH波形を示す明示的なフィールドが設けられてもよいし、DCI内の所定フィールドによりPUSCH波形が黙示的に指示されてもよい。
例えば、当該DCI内のMIMO指示(プリコーディング情報、又は、プリコーディング情報及びレイヤ数等ともいう)フィールドにおいて1レイヤが指示される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である(DFT拡散が適用される)と決定してもよい。一方、当該MIMO指示フィールドにおいて2レイヤ以上が指示される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がCP-OFDM波形(DFT拡散が適用されない)と決定してもよい。
或いは、当該DCI内のリソース割り当て(RA:Resource Allocation)フィールドにおいて、PUSCHに対するPRBが連続して割り当てられることが示される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である(DFT拡散が適用される)と決定してもよい。一方、当該RAフィールドにおいて不連続のPRBが割り当てられることが示される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がCP-OFDM波形(DFT拡散が適用されない)と決定してもよい。
或いは、当該DCIが一以上のユーザ端末に共通のサーチスペース(共通サーチスペース又はグループサーチスペース等ともいう)において検出される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である(DFT拡散が適用される)と決定してもよい。一方、当該DCIがユーザ端末固有のサーチスペース(UE固有サーチスペース)において検出される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がCP-OFDM波形(DFT拡散が適用されない)と決定してもよい。
図2は、第1の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。例えば、図2Aは、PUSCH波形がCP-OFDM波形であり、図2B及び2Cでは、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である場合が示される。
図2Aに示すように、CP-OFDM波形のPUSCHがスケジューリングされるスロットでは、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCH(CP-OFDM波形のショートPUCCH又は第1のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIを送信してもよい。なお、図2Aでは、当該高ペイロードのショートPUCCHは、スロットの最終シンボルに配置されるが、配置シンボル数及び/又は配置位置は、図2Aに示すものに限られない。
図2Aに示す場合、同一スロット内で送信されるPUSCH及びショートPUCCH双方の波形がCP-OFDM波形となるので、当該PUSCH及び当該ショートPUCCHの間におけるカバレッジの不均衡を防止しながら、当該PUSCH及び当該ショートPUCCHのペイロードを増加させることができる。
一方、図2B及び2Cに示すように、DFT拡散OFDM波形のPUSCHがスケジューリングされるスロットでは、ユーザ端末は、図2Aに示す高ペイロードのショートPUCCHを用いたUCIの送信を中止してもよい。
図2Bに示すように、DFT拡散OFDM波形のPUSCHがスケジューリングされるスロットでは、ユーザ端末は、当該PUSCHを用いて当該UCIを送信してもよい(UCIはPUSCHにピギーバックされてもよい)。具体的には、ユーザ端末は、当該PUSCHで送信されるULデータの少なくとも一部をパンクチャして、UCIを挿入してもよい。このとき、UCIの挿入をDFT拡散前に行うことで、DFT拡散後のPUSCHのPAPRを低く保つことができる。また、本第1の態様におけるパンクチャは、所定のシンボルにおけるPUSCHの全PRBをパンクチャするものであってもよいし、一部のPRB(またはサブキャリア)分のみパンクチャすることもできる。
或いは、図2Cに示すように、DFT拡散OFDM波形のPUSCHがスケジューリングされるスロットでは、ユーザ端末は、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第2のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIの少なくとも一部(例えば、HARQ-ACK及び/又はSR)を送信してもよい。また、ユーザ端末は、当該PUSCHを用いて他のUCI(例えば、CSI)を送信してもよい。なお、図2Cでは、当該低ペイロードのショートPUCCHは、スロットの最終シンボルに配置されるが、配置シンボル数及び/又は配置位置は、図2Cに示すものに限られない。
図2B及び2Cに示す場合、DFT拡散OFDM波形のPUSCHと異なる波形の高ペイロードのショートPUCCHの使用が中止されるので、同一スロット内におけるPUSCH及び当該ショートPUCCHの間におけるカバレッジの不均衡を防止できる。
また、図2B及び2Cに示す場合、ULデータの一部をパンクチャして少なくとも一部のUCIが送信されるので、PUSCHに多重されるRSを用いて、当該UCIの受信処理(例えば、チャネル推定、復調、復号の少なくとも一つ)を行うことができる。このため、当該UCIを低PAPRのショートPUCCHで送信する場合(例えば、後述する図9B及び9C参照)と比較して、当該ショートPUCCH用のRSのオーバーヘッドを削減できる。
ここで、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第2のUL制御チャネル等ともいう)及び高ペイロードのショートPUCCH(CP-OFDM波形のショートPUCCH又は第1のUL制御チャネル等ともいう)それぞれの構成(フォーマット)について詳述する。
<低PAPRのショートPUCCH>
低PAPRのショートPUCCHは、DFT拡散OFDM波形であり、PUSCHと同一のサブキャリア間隔の所定数のシンボル(例えば、1又は2シンボル)で構成されてもよい。1シンボルの場合、低PAPRショートPUCCHは、例えば、(1)シーケンスベースPUCCH(Sequence-based PUCCH)、(2)プレDFTベースPUCCH(Pre-DFT-based PUCCH)、又は(3)分割シンボルPUCCH(Splitting-symbol PUCCH)のいずれかで構成されてもよい。また、2シンボル以上である場合、低PAPRショートPUCCHは、例えば、(1)シーケンスベースPUCCH、(2)プレDFTベースPUCCH、又は(4)TDMベースPUCCH(TDM-based PUCCH)のいずれかで構成されてもよい。
(1)シーケンスベースPUCCH
シーケンスベースPUCCHは、送信リソースを用いてUCIが黙示的に通知されるフォーマットである。例えば、送信リソースは、基準系列、位相回転量(巡回シフト、cyclic shift等ともいう)、OCC(Orthogonal Cover Code)の少なくとも1つであってもよい。シーケンスベースPUCCHは、ノンコヒーレント送信(Non-coherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。
図3は、第1の態様に係るシーケンスベースPUCCHの一例を示す図である。UCIの各値が送信リソース(ここでは、位相回転量)に予め関連付けられるものとする。例えば、図3Aでは、2ビットのUCI値“00”、“01”、“10”及び“11”がそれぞれπ/6ずつ離れた位相回転量α、α、α、αに関連付けられる。また、図3Bでは、ビットのUCI値“00”、“01”、“10”及び“11”がそれぞれπ/2ずつ離れた位相回転量α、α、α、αに関連付けられる。周波数選択性が厳しい環境では、隣接する位相回転量で生成した系列同士の相互相関が大きいため、離れた位相回転量にUCI値が関連付けられる図3Bが適する。
なお、図3では、UCIの各値が位相回転量に関連付けられる例を示したが、これに限られず、UCIの各値は、基準系列、位相回転量、OCCの少なくとも一つに関連付けられればよい。基準系列は、復調用のRSの基準系列であってもよい。
シーケンスベースPUCCHでは、ショートPUCCHが1シンボルで構成される場合でも、RSとUCIをFDMせずに、送信リソース(図3A及び3Bでは、位相回転量)によりUCI値を黙示的に通知できる。したがって、1シンボルで構成されるショートPUCCHにDFT拡散OFDM波形が用いられる場合でも、低PAPRを実現できる。なお、シーケンスベースPUCCHは、2以上のシンボルで構成されるショートPUCCHにも適用可能である。
(2)プレDFTベースPUCCH
プレDFTベースPUCCHは、UCIとRSがDFT拡散前に多重されるフォーマットである。図4は、第1の態様に係るプレDFTベースPUCCHの一例を示す図である。例えば、図4では、M-NRSサンプルのUCI系列及びNRSサンプルのRS系列を含むMサンプルの送信系列がDFTに入力され、第1の時間領域から周波数領域に変換される。
DFTからの出力は、M個のサブキャリアにマッピングされ、NポイントのIDFTに入力され、周波数領域から第2の時間領域に変換される。ここで、N>Mであり、使用されないIDFTへの入力情報は、ゼロに設定される。これにより、IDFTの出力は、瞬時電力変動が小さく帯域幅がMに依存する信号となる。なお、IDFT出力後の処理は、図1Aと同様である。
プレDFTベースPUCCHでは、図4に示すようにDFT入力前の第1の時間領域においてUCIとRSとが多重されるので、シングルキャリア波形にUCIとRSとを乗せて送信できる。したがって、1シンボルで構成されるショートPUCCHにDFT拡散OFDM波形が用いられる場合でも、低PAPRを実現できる。なお、シーケンスベースPUCCHは、2以上のシンボルで構成されるショートPUCCHにも適用可能である。
(3)分割シンボルPUCCH
分割シンボルPUCCHは、あるサブキャリア間隔の1シンボル内において当該あるサブキャリア間隔よりも高い(広い)サブキャリア間隔の複数のシンボルでRS及びUCIが時間分割多重されるフォーマットのPUCCHである。
サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係になるため、サブキャリア間隔が高く(広く)なるとシンボル長は短くなる。将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、15kHz、30kHz、60kHz、120kHzの少なくとも一つのサブキャリア間隔がサポートされる。このため、PUSCHがスケジューリングされるスロットの1シンボル内に、PUSCHのサブキャリア間隔よりも高いサブキャリア間隔の複数のシンボルを設けることが可能である。そこで、当該複数のシンボルにおいてRS及びUCIを時分割多重することが想定される。
図5は、第1の態様に係る分割シンボルPUCCHの一例を示す図である。図5Aでは、サブキャリア間隔Δf(例えば、15kHz)の1シンボル内に、2倍のサブキャリア間隔2Δf(例えば、30kHz)の2シンボルが配置される。サブキャリア間隔2Δfの一方のシンボルにはRSがマッピングされ、他方のシンボルにはUCIがマッピングされる。なお、分割シンボルPUCCHのサブキャリア間隔は、PUSCHのサブキャリア間隔の2倍に限られず、4又は8倍等であってもよい。
分割シンボルPUCCHでは、PUSCHのサブキャリア間隔よりも高いサブキャリア間隔の複数のシンボルで、RS及びUCIをTDMできる。したがって、PUSCHのサブキャリア間隔の1シンボルで構成されるショートPUCCHにDFT拡散OFDM波形が用いられる場合でも、低PAPRを実現できる。
(4)TDMベースPUCCH
TDMベースPUCCHでは、複数のシンボルにおいてRS及びUCIが時間分割多重されるフォーマットのPUCCHである。例えば、図5Bでは、PUSCHのサブキャリア間隔Δfの2シンボルにおいて、一方のシンボルにはRSがマッピングされ、他方のシンボルにはUCIがマッピングされる。
図5Bに示すように、PUSCHのサブキャリア間隔の2シンボル以上でTDMベースPUCCHが構成される場合、DFT拡散OFDM波形が用いられる場合でも、低PAPRを実現できる。
<高ペイロードのショートPUCCH>
高ペイロードのショートPUCCHは、CP-OFDM波形であり、所定数のシンボル(例えば、1又は2シンボル)で構成されてもよい。例えば、高ペイロードのショートPUCCHは、FDMベースPUCCH(FDM-based PUCCH)、TDMベースPUCCH(TDM-based PUCCH)、又は、ハイブリッドTDM/FDMベースPUCCH(Hybrid TDM/FDM-based PUCCH)のいずれかが用いられてもよい。
図6は、高ペイロードのショートPUCCHの一例を示す図である。図6Aでは、FDMベースPUCCHが示される。FDMベースPUCCHは、RSとUCIとがFDMされるフォーマットである。FDMベースPUCCHは、1シンボル又は複数のシンボルで構成される。
例えば、図6Aに示すように、2:1の割合でUCIとRSとを異なるサブキャリアにマッピングする場合、UCIに対するRSの割合を50%より低くすることができ、図6Bに示すTDMベースPUCCHと比較してペイロードを増加させることができる。
図6Bでは、TDMベースPUCCHが示される。TDMベースPUCCHは、RSとUCIとがTDMされるフォーマットである。TDMベースPUCCHは、複数のシンボル(例えば、2シンボル)で構成される。図6Bに示すように、2シンボルでTDMベースPUCCHが構成される場合、UCIに対するRSの割合は50%となる。
図6Cでは、ハイブリッドTDM/FDMベースPUCCHが示される。ハイブリッドTDM/FDMベースPUCCHは、RSとUCIとがFDM及びTDMされるフォーマットのPUCCHであり、複数のシンボルで構成される。
例えば、図6Cに示すように、ハイブリッドTDM/FDMベースPUCCHを構成する最初のシンボルにおいて、RS及びUCIが周波数分割多重され、2番目のシンボルには、UCIがマッピングされてもよい。このように、UCIをマッピングするシンボルを増加させることで、図6A及び6Bと比較して、ペイロードを増加させることができる。
以上のように、第1の態様では、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である場合、UCIが低PAPRのPUCCHを用いて送信されるため、PUSCHとUCIの双方のカバレッジを確保できる。なお、低PAPRのPUCCHで伝送可能なビット数(ペイロード)は高ペイロードのPUCCHと比べて少ないため、UCIの少なくとも一部が、PUSCHにピギーバックされてもよい。
(第2の態様)
第2の態様では、ユーザ端末は、PUSCHの送信が無い場合、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいて、当該UCIの送信を制御する。第2の態様は、第1の態様との相違点を中心に説明する。
具体的には、ユーザ端末は、PUSCHの送信がない場合で、かつ、上記指示情報が所定の条件Aを満たす場合、CP-OFDM波形(マルチキャリア波形)のショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いて前記UCIを送信する。
一方、ユーザ端末は、PUSCHの送信がない場合で、かつ、上記指示情報が所定の条件Aを満たさない場合又は所定の条件Bを満たす場合、DFT拡散OFDM波形(シングルキャリア波形)のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)を用いてUCIの少なくとも一部を送信する、又は、当該ショートPUCCHよりも長い時間長のロングPUCCH(第3の制御チャネル)を用いて上記UCIを送信する。
ここで、当該CP-OFDM波形のショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)は、第1の態様で説明した「高ペイロードのショートPUCCH」であってもよい。また、DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)は、第1の態様で説明した「低PAPRのショートPUCCH」であってもよい。
また、ロングPUCCH(第3のUL制御チャネル)には、DFT拡散OFDM波形が用いられるので、低PAPRを実現できる。また、ロングPUCCHは、ショートPUCCHよりも長い時間長を有するので、ショートPUCCHと比べてカバレッジを拡大できる。ロングPUCCHは、パワーブースティング効果を得るため、ショートPUCCHよりも少ない数の周波数リソース(例えば、1又は2つのPRB)で構成されてもよい。また、ロングPUCCHには、スロット内の所定期間(例えば、ミニ(サブ)スロット)毎に周波数ホッピングが適用されてもよい。
また、上記所定の条件Aは、以下のいずれかの場合に満たすものとしてもよい。例えば、(1)上位レイヤシグナリングによる指示情報が、高ペイロードのショートPUCCH(CP-OFDM波形のショートPUCCH又は第1のUL制御チャネル等ともいう)を用いたUCIの送信を示す場合、当該指示情報が所定の条件Aを満たしてもよい。或いは、(2)DCIによる指示情報が、明示的又は黙示的に、高ペイロードのショートPUCCHを用いたUCIの送信を示す場合、当該指示情報が所定の条件Aを満たしてもよい。
例えば、当該DCI内のPUCCHリソース割り当てフィールドの示す内容によって、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCHを用いたUCIの送信を決定してもよい。或いは、当該DCIが共通サーチスペースにおいて検出される場合、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCHを用いたUCIの送信を決定してもよい。或いは、上位レイヤシグナリングにより設定されるPUSCH波形がCP-OFDM波形である場合、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCHを用いたUCIの送信を決定してもよい。
また、上記所定の条件Bは、上記所定の条件Aを満たさない場合に、満たされる。例えば、(1)上位レイヤシグナリングによる指示情報が、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第2のUL制御チャネル等ともいう)を用いたUCIの送信を示す場合、当該指示情報が所定の条件Bを満たしてもよい。或いは、(2)DCIによる指示情報が、明示的又は黙示的に、低PAPRのショートPUCCHを用いたUCIの送信を示す場合、当該指示情報が所定の条件Bを満たしてもよい。
例えば、当該DCI内のPUCCHリソース割り当てフィールドの示す内容によって、ユーザ端末は、低PAPRのショートPUCCHを用いたUCIの送信を決定してもよい。或いは、当該DCIがUE固有サーチスペースにおいて検出される場合、ユーザ端末は、低PAPRのショートPUCCHを用いたUCIの送信を決定してもよい。或いは、上位レイヤシグナリングにより設定されるPUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である場合、ユーザ端末は、低PAPRのショートPUCCHを用いたUCIの送信を決定してもよい。
図7は、第2の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。例えば、図7Aは、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報が上記所定の条件Aを満たす場合が示される。図7B及び7Cでは、当該指示情報が上記所定の条件Aを満たさない場合、又は、当該指示情報が上記所定の条件Bを満たす場合が示される。
図7Aに示すように、PUSCHが送信されないスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされる場合、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCH(CP-OFDM波形のショートPUCCH又は第1のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIを送信してもよい。図7Aに示す場合、PUSCHが存在しない場合に、高ペイロードのショートPUCCHを用いてUCIが送信されるので、伝送可能なペイロードを増加させることができる。
一方、図7Bに示すように、PUSCHが送信されないスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされない場合又は上記所定の条件Bが満たされる場合、ユーザ端末は、ロングPUCCHを用いてUCIを送信してもよい。図7Bに示す場合、PUSCHが存在しない場合に、ショートPUCCHよりもペイロードの多いロングPUCCHを用いてUCIが送信されるので、PAPRを抑えつつ、伝送可能なペイロードを増加させることができる。
或いは、図7Cに示すように、PUSCHが送信されないスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされない場合又は上記所定の条件Bが満たされる場合、ユーザ端末は、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第2のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIの少なくとも一部(例えば、HARQ-ACK及び/又はSR)を送信してもよい。また、ユーザ端末は、当該ロングPUCCHを用いて他のUCI(例えば、CSI)を送信してもよい。
図7Cに示す場合、PUSCHが存在しない場合、低PAPRのショートPUCCHを用いて送信できないUCIを、ロングPUCCHで送信できるので、PAPRを抑えつつ、1スロット内で伝送可能なUCIのペイロードを図7Bよりも増加させることができる。
以上のように、第2の態様では、PUSCHの送信がない場合に上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいてUCIの送信が制御されるので、DFT拡散OFDM波形又はCP-OFDM波形のPUCCHを用いたUCIの送信を適切に制御できる。
(第3の態様)
第3の態様では、ユーザ端末は、PUSCHの送信が有る場合、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいて、当該UCIの送信を制御する。第3の態様は、第1及び/又は第2の態様との相違点を中心に説明する。なお、所定の条件A及びBは、第2の態様で説明した通りである。
具体的には、ユーザ端末は、PUSCHの送信がある場合で、かつ、上記指示情報が所定の条件Aを満たす場合、CP-OFDM波形(マルチキャリア波形)のショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いて前記UCIを送信する。
一方、ユーザ端末は、PUSCHの送信がある場合で、かつ、上記指示情報が所定の条件Aを満たさない場合又は所定の条件Bを満たす場合、DFT拡散OFDM波形(シングルキャリア波形)のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)を用いてUCIの少なくとも一部を送信する、又は、当該ショートPUCCHよりも長い時間長のロングPUCCH(第3の制御チャネル)を用いて上記UCIを送信する。
図8は、第2の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。例えば、図8Aは、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報が上記所定の条件Aを満たす場合が示される。図8B及び8Cでは、当該指示情報が上記所定の条件Aを満たさない場合、又は、当該指示情報が上記所定の条件Bを満たす場合が示される。
図8Aに示すように、PUSCHが送信されるスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされる場合、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCH(CP-OFDM波形のショートPUCCH又は第1のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIを送信してもよい。PUSCH及び高ペイロードのショートPUCCHがTDM及び/又はFDMされてもよい(図8Aでは、TDM)。
図8Aに示す場合、同一スロット内で送信されるPUSCH及びショートPUCCH双方の波形がCP-OFDM波形となるので、当該PUSCH及び当該ショートPUCCHの間におけるカバレッジの不均衡を防止しながら、当該PUSCH及び当該ショートPUCCHのペイロードを増加させることができる。
一方、図8Bに示すように、PUSCHが送信されるスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされない場合又は上記所定の条件Bが満たされる場合、ユーザ端末は、PUSCHをドロップして、ロングPUCCHを用いてUCIを送信してもよい。図8Bに示す場合、PUSCH及びロングPUCCHの同時送信を回避できるので、ユーザ端末の処理を簡易化できる。
或いは、図8Cに示すように、PUSCHが送信されるスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされない場合又は上記所定の条件Bが満たされる場合、ユーザ端末は、PUSCHをドロップして、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第2のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIの少なくとも一部(例えば、HARQ-ACK及び/又はSR)を送信してもよい。また、ユーザ端末は、当該ロングPUCCHを用いて他のUCI(例えば、CSI)を送信してもよい。
図8Cに示す場合、PUSCH及びロングPUCCHの同時送信を回避できるので、ユーザ端末の処理を簡易化できる。また、低PAPRのショートPUCCHを用いて送信できないUCIを、ロングPUCCHで送信できるので、比較的重要な情報であるUCIの送信を低PAPRのショートPUCCHとロングPUCCHで送信することができ、さらに1スロット内で伝送可能なUCIのペイロードを図7Bよりも増加させることができる。
以上のように、第3の態様では、PUSCHの送信がある場合に上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいてUCIの送信が制御されるので、DFT拡散OFDM波形又はCP-OFDM波形のPUCCHを用いたUCIの送信を適切に制御できる。
(第4の態様)
第4の態様では、ユーザ端末は、PUSCHの送信が有る場合、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいて、当該UCIの送信を制御する。第4の態様は、第1、第2及び第3の態様の少なくとも一つとの相違点を中心に説明する。なお、所定の条件A及びBは、第2の態様で説明した通りである。
具体的には、ユーザ端末は、PUSCHの送信がある場合で、かつ、上記指示情報が所定の条件Aを満たす場合、CP-OFDM波形(マルチキャリア波形)のショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いて前記UCIを送信する。
一方、ユーザ端末は、PUSCHの送信がある場合で、かつ、上記指示情報が所定の条件Aを満たさない場合又は所定の条件Bを満たす場合、DFT拡散OFDM波形(シングルキャリア波形)のショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)を用いてUCIの少なくとも一部を送信する、又は、PUSCHをパンクチャして挿入される低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第4の制御チャネル等ともいう)を用いて上記UCIを送信する。ここで、第4の態様におけるPUSCHのパンクチャは、PUSCHに対するIFFT(又は、IDFT)拡散後に適用する。
図9は、第2の態様に係るUCIの送信制御の一例を示す図である。例えば、図9Aは、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報が上記所定の条件Aを満たす場合が示される。図9B及び9Cでは、当該指示情報が上記所定の条件Aを満たさない場合、又は、当該指示情報が上記所定の条件Bを満たす場合が示される。
図9Aに示すように、PUSCHが送信されるスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされる場合、ユーザ端末は、高ペイロードのショートPUCCH(CP-OFDM波形のショートPUCCH又は第1のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIを送信してもよい。PUSCH及び高ペイロードのショートPUCCHがTDM及び/又はFDMされてもよい(図9Aでは、TDM)。
図9Aに示す場合、同一スロット内で送信されるPUSCH及びショートPUCCH双方の波形がCP-OFDM波形となるので、当該PUSCH及び当該ショートPUCCHの間におけるカバレッジの不均衡を防止しながら、当該PUSCH及び当該ショートPUCCHのペイロードを増加させることができる。
一方、図9Bに示すように、PUSCHが送信されるスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされない場合又は上記所定の条件Bが満たされる場合、ユーザ端末は、PUSCHをパンクチャして、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第4のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIを送信してもよい。
或いは、図9Cに示すように、PUSCHが送信されるスロットにおいて、上記所定の条件Aが満たされない場合又は上記所定の条件Bが満たされる場合、ユーザ端末は、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第2のUL制御チャネル等ともいう)を用いてUCIの少なくとも一部(例えば、HARQ-ACK及び/又はSR)を送信してもよい。また、ユーザ端末は、PUSCHをパンクチャして、低PAPRのショートPUCCH(DFT拡散OFDM波形のショートPUCCH又は第4のUL制御チャネル等ともいう)を用いて他のUCI(例えば、CSI)を送信してもよい。
図9B及び9Cに示す場合、PUSCHをパンクチャして低PAPRのショートPUCCHが挿入されるので、PUSCHに割り当てられる周波数リソースの制約を受けずに、UCIのペイロードに応じて、当該低PAPRのショートPUCCHに対する周波数リソースを割り当てることができる。
以上のように、第4の態様では、PUSCHの送信がある場合に上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいてUCIの送信が制御されるので、DFT拡散OFDM波形又はCP-OFDM波形のPUCCHを用いたUCIの送信を適切に制御できる。
(その他の態様)
図2A、8A及び9Aでは、PUSCHと高ペイロードのショートPUCCHがTDMされる場合が示されるが、これに限られない。図10に示すように、PUSCH波形がCP-OFDM波形である場合、PUSCHと高ペイロードのショートPUCCHは、部分的にFDMされてもよい(TDM及びFDMされてもよい)。なお、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である場合、PUSCHと低PAPRのショートPUCCHは、TDMされてもよい。
また、本実施の形態におけるDFT拡散OFDM波形は、クラスタ化DFT拡散OFDM波形を含んでもよい。
(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11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)などと呼ばれても良い。
図11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。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザイン、及び/又は、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
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、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、スロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
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。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
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データチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有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、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)の少なくとも一つなどが伝送される。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(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCH及び/又はEPDCCH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の送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)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データチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有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。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)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12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、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つ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、チャネル符号化及び/又は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、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
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信号(例えば、DCI(DLデータをスケジューリングするDLアサインメント及び/又はULデータをスケジューリングするULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
また、送受信部103は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、高ペイロードのショートPUCCH、低PAPRのショートPUCCH及びロングPUCCHの少なくとも一つ)を用いて、ユーザ端末20からのUCIを受信する。当該UCIは、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)のHARQ-ACK、CSI、SR、ビームインデックス(BI)、バッファステータスレポート(BSR)の少なくとも一つを含む。
また、送受信部103は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)の波形を示す情報(PUSCH波形情報)を送信してもよい(第1の態様)。当該PUSCH波形情報は、上位レイヤシグナリングにより送信されてもよいし、DCIに含まれてもよい。DCIに含まれるPUSCH波形情報は、PUSCH波形を明示的に示してもよいし、黙示的に示すものであってもよい。
また、送受信部103は、ユーザ端末20からのUCIに送信に用いるUL制御チャネル(例えば、PUSCH)に関する情報(PUCCH情報)を送信する。当該PUCCH情報は、UCIの送信に用いるPUCCHのフォーマット(例えば、高ペイロードのショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)、低PAPRのショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)、ロングPUCCH(第3のUL制御チャネル)、PUSCHをパンクチャして挿入される低PAPRのショートPUCCH(第4のUL制御チャネル)の少なくとも一つ)を示す指示情報として用いられてもよい(第2~第4の態様)。
当該PUCCH情報は、上位レイヤシグナリングにより送信されてもよいし、又は、DCIに含まれてもよい。DCIに含まれる指示情報は、UCIの送信に用いるPUCCHのフォーマットを明示的に示してもよいし、黙示的に示すものであってもよい。
図13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13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13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、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)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのUCI(例えば、CSI)に基づいて、DLデータ及び/又はULデータチャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
また、制御部301は、上記PUSCH波形情報の生成及び/又は送信を制御してもよい。また、制御部301は、上記PUCCH情報の生成及び/又は送信を制御してもよい。
制御部301は、PUSCH波形に基づいて定められるPUCCHのフォーマット及び/又は上記PUCCH情報が示すフォーマットに基づいて、ユーザ端末20からのUCIの受信処理を行うように、受信信号処理部304を制御してもよい。
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データ信号、DL制御信号、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データ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)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。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示されるUL制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
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。
測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図14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、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。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、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
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、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、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処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)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処理及びIFFT処理などの少なくとも一つ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信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
また、送受信部203は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、高ペイロードのショートPUCCH、低PAPRのショートPUCCH及びロングPUCCHの少なくとも一つ)を用いて、UCIを送信する。
また、送受信部203は、上記PUSCH波形情報を受信してもよい(第1の態様)。また、送受信部203は、上記PUCCH情報を受信してもよい(第2~第4の態様)。
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15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15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15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、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信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
また、制御部401は、無線基地局10からの明示的指示又はユーザ端末20における黙示的決定に基づいて、ユーザ端末20からのUCIの送信に用いるUL制御チャネルを制御する。
また、制御部401は、PUSCH波形に基づいて、UCIの送信を制御する(第1の態様)。具体的には、制御部401は、PUSCH波形がCP-OFDM波形(マルチキャリア波形)である場合、高ペイロードのショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いたUCIの送信を制御してもよい。
一方、制御部401は、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形(シングルキャリア波形)である場合、PUSCHを用いたUCIの送信を制御してもよい。又は、制御部401は、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形(シングルキャリア波形)である場合、低PAPRのショートPUCCH(第2のUL制御チャネル)を用いたUCIの少なくとも一つ(例えば、HARQ-ACK/SR)の送信、及び/又は、PUSCHを用いた他のUCI(例えば、CSI)の送信を制御してもよい。
また、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる指示情報に基づいて、UCIの送信を制御してもよい(第2~4の態様)。具体的には、制御部401は、上記指示情報が所定の条件Aを満たす場合、高ペイロードのショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いたUCIの送信を制御してもよい(第2及び第3の態様)。一方、制御部401は、上記指示情報が所定の条件Aを満たさない場合又は上記指示情報が所定の条件Bを満たす場合、ロングPUCCH(第3の制御チャネル)を用いたUCIの送信を制御してもよい(第2及び第3の態様)。
また、制御部401は、UCIを送信するスロットにおいてPUSCHがスケジューリング(送信)される場合において、前記指示情報が所定の条件Aを満たさない場合又は上記指示情報が所定の条件Bを満たす場合、PUSCHをドロップして、ロングPUCCH(第3の制御チャネル)を用いたUCIの送信を制御してもよい(第3の態様)。
また、制御部401は、PUSCHの送信が有る場合に、上記指示情報が所定の条件Aを満たす場合、高ペイロードのショートPUCCH(第1のUL制御チャネル)を用いたUCIの送信を制御してもよい(第4の態様)。また、制御部401は、前記指示情報が所定の条件Aを満たさない場合又は上記指示情報が所定の条件Bを満たす場合、PUSCHをパンクチャして挿入される低PARPのショートPUCCH(第4の制御チャネル)を用いたUCIの送信を制御してもよい。
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(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCI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データ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、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、上記実施の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方法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つの装置を用いて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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
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16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のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、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したりすることによって実現される。
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)によって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
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、上述の実施形態において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において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つによって構成されてもよい。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、本実施の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つによって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
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、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
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、当該ハードウェアを用いて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つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
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)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニ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、ミニ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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又は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。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
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、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)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、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ってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
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、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
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ミニスロット、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によって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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)によって構成されてもよい。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、ミニ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、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、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、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
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名称ではない。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名称ではない。
本明細書において説明した情報、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、管理テーブルを用いて管理してもよい。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、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、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。
本明細書において使用する「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。
本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「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。
本明細書においては、「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」及び「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)を含む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。
本明細書において説明した各態様/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。
本明細書において説明した各態様/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。
本明細書において使用する「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。
本明細書において使用する「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しない。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において使用され得る。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。
本明細書において使用する「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、データベース又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。
本明細書において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、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/又は光(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を用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本明細書又は請求の範囲において、「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基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1. 下りリンク制御情報(DCI)及び上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、
    前記DCIに含まれる指示情報と、前記上位レイヤシグナリングに含まれる設定情報と、に基づいて、上りリンク制御情報(UCI)の送信に用いるUL制御チャネル(PUCCH)の波形及び前記PUCCHのシンボル数が1又は2シンボルか、前記2シンボルよりも大きいシンボル数か、を決定する制御部と、を具備することを特徴とする端末。
  2. 前記波形は、サイクリックプリフィクス直交周波数分割多重(CP-OFDM)波形及び離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重(DFT-s-OFDM)波形を含むことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3. 下りリンク制御情報(DCI)及び上位レイヤシグナリングを受信する工程と、
    前記DCIに含まれる指示情報と、前記上位レイヤシグナリングに含まれる設定情報と、に基づいて、上りリンク制御情報(UCI)の送信に用いるUL制御チャネル(PUCCH)の波形及び前記PUCCHのシンボル数が1又は2シンボルか、前記2シンボルよりも大きいシンボル数か、を決定する工程と、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
  4. 端末がUL制御チャネル(PUCCH)の波形及び前記PUCCHのシンボル数が1又は2シンボルか、前記2シンボルよりも大きいシンボル数か、を決定するための、指示情報を含む下りリンク制御情報(DCI)及び設定情報を含む上位レイヤシグナリングを送信する送信部と、
    前記指示情報と、前記設定情報と、に基づいて、前記PUCCHを用いて上りリンク制御情報(UCI)を送信するよう指示する制御部と、を具備することを特徴とする基地局。
  5. 端末と基地局とを有するシステムであって、
    前記端末は、下りリンク制御情報(DCI)及び上位レイヤシグナリングを受信する受信部と、
    前記DCIに含まれる指示情報と、前記上位レイヤシグナリングに含まれる設定情報と、に基づいて、上りリンク制御情報(UCI)の送信に用いるUL制御チャネル(PUCCH)の波形及び前記PUCCHのシンボル数が1又は2シンボルか、前記2シンボルよりも大きいシンボル数か、を決定する制御部と、を具備し、
    前記基地局は、前記DCI及び前記上位レイヤシグナリングを送信する送信部と、
    前記指示情報と、前記設定情報と、に基づいて、前記PUCCHを用いて前記UCIを送信するよう指示する制御と、を具備することを特徴とするシステム。
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