JP7324146B2 - 端末、無線通信方法、基地局及びシステム - Google Patents

端末、無線通信方法、基地局及びシステム Download PDF

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端無線通信方法、基地局及びシステムに関する。
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)の設定(configure)有無と、当該UCIを送信するTTIにおいてPUSCHのスケジューリング有無と、に基づいて、制御される。PUSCHを利用してUCIを送信することをUCI on PUSCHとも呼ぶ。
将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、既存のLTEシステムとは異なる構成を用いてデータのスケジューリングを制御することが想定される。例えば、低遅延かつ高い信頼性が求められる通信サービス(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))を提供するために、通信遅延の低減(latency reduction)が検討されている。
具体的には、ULデータの送信を開始するまでの遅延時間を短縮するため、複数のUEのUL送信の衝突を許容して通信を行うことが検討されている。例えば、UEが、無線基地局からのULグラントによらないULデータ送信(ULグラントフリー(GF:Grant-Free)送信、ULグラントレス送信、衝突型UL送信(contention-based UL transmission)などともいう)が検討されている。
ところで、既存のLTEシステムでは、上りデータ(ULデータ)の送信と、上り制御情報(UCI)の送信タイミングが重複する場合、上り共有チャネル(PUSCH)を用いてULデータとUCIの送信を行う(UCI on PUSCH)。将来の無線通信システムにおいても、既存のLTEシステムと同様にPUSCHを利用したULデータとUCI(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK、ACK/NACK、A/Nとも呼ぶ)等)送信を行うことが考えられる。
しかし、ULグラントフリー送信を行う場合に、ULグラントによらずに送信される上り共有チャネルを利用して上り制御情報の送信を行う場合、どのような送信処理を行うべきかについてはまだ検討が進んでいない。既存のLTEシステムと同様の送信処理を適用すると、通信スループット、通信品質などが劣化するおそれがある。
そこで、本開示は、基地局からの送信指示によらず送信する上り共有チャネルを利用した上り制御情報の送信を適切に制御できる端無線通信方法、基地局及びシステムを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、上り共有チャネルの送信タイプ毎にそれぞれ設定されるベータオフセットの値に関する情報を受信する受信部と、前記ベータオフセットの値に関する情報に基づいて、前記上り共有チャネルにおける上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記上り共有チャネルの送信タイプは、上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用しないタイプ1と、前記上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、前記下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用するタイプ2を含み、前記タイプ1の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングで設定され、前記タイプ2の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングと前記下り制御情報の組み合わせにより設定されることを特徴とする。
本開示の一態様によれば、基地局からの送信指示によらず送信する上り共有チャネルを利用した上り制御情報の送信を適切に制御することができる。
図1は、既存のLTEにおけるUCI on PUSCHの制御の一例を示す図である。 図2は、GF送信の設定の一例を示す図である。 図3は、GF送信におけるUCI on PUSCHの一例を示す図である。 図4は、GF送信におけるUCI on PUSCHの送信制御の一例を示す図である。 図5は、GF送信におけるUCI on PUSCHの送信制御の他の例を示す図である。 図6は、GF送信におけるUCI on PUSCHの送信制御の他の例を示す図である。 一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。 一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。 一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。 一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。 一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。 一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。
NRでは、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む、単にデータ等ともいう)のスケジューリング単位として、時間長を変更可能な時間単位(例えば、スロット、ミニスロット及び所定数のシンボルの少なくとも1つ)を利用することが検討されている。
ここで、スロットは、UEが送信及び/又は受信に適用するニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔及び/又はシンボル長)に基づく時間単位である。1スロットあたりのシンボル数は、サブキャリア間隔に応じて定められてもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHz又は30kHzである場合、当該1スロットあたりのシンボル数は、7又は14シンボルであってもよい。一方、サブキャリア間隔が60kHz以上の場合、1スロットあたりのシンボル数は、14シンボルであってもよい。
サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係にある。このため、スロットあたりのシンボルが同一であれば、サブキャリア間隔が高く(広く)なるほどスロット長は短くなるし、サブキャリア間隔が低く(狭く)なるほどスロット長は長くなる。
また、ミニスロットは、スロットよりも短い時間単位である。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボル(例えば、1~(スロット長-1)シンボル、一例として2又は3シンボル)で構成されてもよい。スロット内のミニスロットには、スロットと同一のニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔及び/又はシンボル長)が適用されてもよいし、スロットとは異なるニューメロロジー(例えば、スロットよりも高いサブキャリア間隔及び/又はスロットより短いシンボル長)が適用されてもよい。
将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムと異なる時間単位の導入に伴い、データ等のスケジューリングに複数の時間単位を適用して信号及び/又はチャネルの送受信(又は、割当て等)を制御することが想定される。異なる時間単位を用いてデータ等のスケジューリングを行う場合、データの送信タイミング/送信期間等が複数生じることが考えられる。例えば、複数の時間単位をサポートするUEは、異なる時間単位でスケジューリングされるデータの送受信を行う。
一例として、第1の時間単位(例えば、スロット単位)のスケジューリング(slot-based scheduling)と、第1の時間単位より短い第2の時間単位(例えば、非スロット単位)のスケジューリング(non-slot-based scheduling)を適用することが考えられる。非スロット単位は、ミニスロット単位又はシンボル単位としてもよい。なお、スロットは例えば7シンボル又は14シンボルで構成され、ミニスロットは1~(スロット長-1)シンボルで構成できる。
この場合、データのスケジューリング単位に応じて、時間方向におけるデータの送信タイミング/送信期間が異なる。例えば、スロット単位でスケジューリングする場合、1スロットに1つのデータが割当てられてもよい。一方で、非スロット単位(ミニスロット単位又はシンボル単位)でスケジューリングする場合、1スロットの一部の領域に選択的にデータが割当てられる。そのため、非スロット単位でスケジューリングする場合、1スロットに複数のデータの割当てが可能となる。
また、将来の無線通信システムでは、データ等のスケジューリングを柔軟(フレキシブル)に制御するために、データ等の送信タイミング/送信期間をスケジューリング(送信)毎に変更可能とすることが想定される。例えば、非スロット単位スケジューリングでは、データ(例えば、PDSCH及び/又はPUSCH)はスケジューリング毎にいずれかのシンボルから割当て位置が開始され、所定数のシンボルに渡って配置されてもよい。
送信タイミング/送信期間が可変に制御されるデータ(例えば、PDSCH及び/又はPUSCH)と同様に、当該データに対するUCI(例えば、A/N)も送信毎に送信タイミング/送信期間を変更可能な構成とすることが想定される。例えば、基地局が、下り制御情報及び/又は上位レイヤシグナリング等を利用してUCIの送信タイミング/送信期間をUEに指定する。この場合、A/Nフィードバックタイミングは、当該A/Nの送信タイミング/送信期間を通知する下り制御情報及び/又は対応するPDSCHより後の期間においてフレキシブルに設定される。
このように、将来の無線通信システムでは、DLデータに対するA/Nの送信タイミング/送信期間と、PUSCHの送信タイミング/送信期間の一方又は両方を柔軟に設定することが想定される。一方で、UL伝送では、低いPAPR(Peak-to-Average Power Patio)及び/又は低い相互変調歪(IMD:inter-modulation distortion)を達成することも要求される。
UL伝送において低PAPR及び/又は低IMDを達成する方法として、UCI送信とULデータ(UL-SCH)送信が同じタイミングで生じた場合、UCIとULデータをPUSCHに多重して送信する方法(UCI piggyback on PUSCH、UCI on PUSCHとも呼ぶ)がある。
既存のLTEシステムでは、PUSCHを利用してULデータとUCI(例えば、A/N)を送信する場合、ULデータにパンクチャ(puncture)処理を行い、当該パンクチャ処理されたリソースにUCIを多重する。これは、既存のLTEシステムでは、PUSCHに多重されるUCIの容量(又は、割合)がそこまで多くならないこと、及び/又は、UEにおけるDL信号の検出ミスが生じた場合でも基地局における受信処理の複雑化を抑制するためである。
データをパンクチャ処理するとは、データ用に割り当てられたリソースを使えることを想定して(又は、使用できないリソース量を考慮しないで)符号化を行うが、実際に利用できないリソース(例えば、UCI用リソース)に符号化シンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことをいう。受信側では、当該パンクチャされたリソースの符号化シンボルを復号に用いないようにすることで、パンクチャによる特性劣化を抑制することができる。
図1は、既存のLTEにおけるUCI on PUSCHの制御の一例を示す図である。本例において「DL」又は「UL」が付された部分は所定のリソース(例えば、時間/周波数リソース)を示し、各部分の期間は任意の時間単位(例えば、1つ又は複数のスロット、ミニスロット、シンボル、サブフレームなど)に対応する。以降の例でも同様である。
図1の場合、UEは、図示される4つのDLリソースに応じたACK/NACKを、所定のULグラントによって指示されるULリソースを用いて送信する。既存のLTEにおいては、当該ULグラントは常にHARQ-ACKバンドリングウィンドウの最後のタイミング又はこれ以降のタイミングで通知される。
ここで、HARQ-ACKバンドリングウィンドウは、HARQ-ACKフィードバックウィンドウ、単にバンドリングウィンドウなどと呼ばれてもよく、同じタイミングでA/Nフィードバックを行う期間に該当する。例えば、UEは、所定のDLアサインメントによって指示されるDLリソースから一定の期間がバンドリングウィンドウであると判断し、当該ウィンドウに対応するA/Nビットを生成してフィードバックを制御する。
将来の無線通信システムでも、既存のLTEシステムと同様にUCI on PUSCHを行うことが考えられる。
また、NRにおいては、低遅延の通信を実現するため、ULグラントに基づいてULデータを送信するULグラントベース送信(UL grant-based transmission)に加えて、ULグラントなしにULデータを送信するULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)を適用することが検討されている。
ULグラントベース送信においては、無線基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)などと呼ばれてもよい)が、ULデータ(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の割り当てを指示する下り制御チャネル(ULグラント)を送信し、UEがULグラントにしたがってULデータを送信する。
一方、ULグラントフリー送信においては、UEは、データのスケジューリングのためのULグラントを受信することなくULデータを送信する。以下ではULグラントフリーを、単にULGF、GF PUSCH、GFなどとも表す。
GF送信をアクティベートするための物理レイヤ(L1:Layer 1)シグナリング(例えばPDCCH(Physical Downlink Control Channel))も検討されている。GF送信の制御について、いくつかのタイプが検討されている。例えば、タイプ1において、GF送信はRRC(Radio Resource Control)設定のみに基づき、L1シグナリングを利用しない。
タイプ2において、GF送信はRRC設定及びL1シグナリングによるアクティベーション/ディアクティベーションの両方に基づく。
タイプ3において、GF送信はRRC設定に基づいてもよく、設定されたパラメータはL1シグナリングによって変更(上書き)可能である。なお、GF送信はこれらのタイプに限られない。いくつかのタイプ(例えばタイプ2及び3)が併用されてもよい。以下では、タイプ2及び3を併用してタイプ2とする場合を想定する。
GFに関するRRC設定は、GF設定(GF configuration)と呼ばれてもよい。UEは、1つのキャリアにおいて1つのGF設定のみをサポートしてもよいし、1つより多いGF設定をサポートしてもよい。なお、GF設定は、GF送信設定などと呼ばれてもよい。GF設定によって、GF送信に用いるパラメータ(GF送信パラメータ、GFパラメータなどと呼ばれてもよい)が決定される。
図2は、GF送信の制御のシーケンスの一例を示す図である。ステップS11において、gNBはUEに対してRRC設定(GF設定)を行う。ステップS12において、gNBはUEに対してL1シグナリングを用いたアクティベーションを行う。当該L1シグナリングは、RRC設定のパラメータの値を更新する情報(パラメータ更新情報)を含んでもよい。タイプ1のGF送信が用いられる場合は、ステップS12は省略される。
ステップS13において、UEはステップS11におけるGF設定(及びステップS12におけるパラメータ更新情報)に基づいてGF PUSCH送信を行う。タイプ2及び/又は3のGF送信が用いられる場合は、GF送信及び/又はパラメータ更新情報のディアクティベートを示すL1シグナリングがUEに通知されてもよい。このように、UEは、予め基地局から通知されたRRC設定及び/又はL1シグナリングに基づいてGF送信を行う。
このように、UEがGF送信を設定された場合、UEは基地局からのUL送信指示(ULグラント)によらずPUSCH(例えば、ULデータ)送信を行うことが可能となる。一方で、UL送信指示なしにPUSCH送信を行う場合に、当該PUSCHの送信タイミングでUCIの送信を行うことも考えられる(図3参照)。
例えば、スロット単位でスケジューリングが行われる構成において、PUSCHを利用したUCI送信(UCI on PUSCH)を行う場合、UCIのビット数及び/又は種別に応じてULデータ及び/又はUCIに適用する処理方法を変更することが考えられる。処理方法としては、既存のLTEシステムのUCI on PUSCHでサポートされているパンクチャ処理(第1の処理方法)に加えて、将来の無線通信システムでサポートされることが検討されているレートマッチング処理(第2の処理方法)が挙げられる。もちろん処理方法はこれらに限られない。
例えば、PUSCHに多重するUCIが所定ビット(例えば、2ビット)以下のA/Nの場合、パンクチャ処理が適用される。この場合、UEは、ULデータをパンクチャしてUCIの多重を行う。
また、PUSCHに多重するUCIが所定ビット(例えば、2ビット)以下のA/Nの場合、レートマッチング(rate-matching)処理が適用される。この場合、UEは、ULデータをレートマッチングしてUCIの多重を行う。
データをレートマッチング処理するとは、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な無線リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。
ULデータにレートマッチング処理を行うことにより、実際に利用可能となるリソースを考慮するため、パンクチャ処理と比較して符号化率が高くなるように(高い性能で)符号化を行うことができる。したがって、例えば、UCIのペイロードサイズが大きい場合にパンクチャ処理にかえてレートマッチング処理を適用することにより、より高い品質でUL信号の生成が可能となるため、通信品質を向上することができる。
ULグラントを利用して基地局からUEにULデータ(PUSCH)送信を通知する場合、基地局はULグラントにUCI on PUSCHの送信に利用する条件を通知することができる。UCI on PUSCHの送信に利用する条件には、A/Nビット数、レートマッチングに適用するパターン、フィードバックするA/Nに関する情報の少なくとも一つが含まれる。
レートマッチングに適用するパターンは、レートマッチングを行うULデータ及び/又は多重するUCIの位置(例えば、リソース、リソースパターン等)を指し、レートマッチングパターンと呼んでもよい。他にも、UCI on PUSCHの送信に利用する条件として、レートマッチング処理に関する情報に加えてパンクチャ処理に関する情報を含めてもよい。
レートマッチング処理を適用してUCI on PUSCHを行う場合、UEは基地局から通知される情報に基づいてレートマッチングパターン等を選択して送信を行う。基地局は、ULグラントで通知したパターンが適用されたPUSCHがUEから送信されると想定してPUSCHの受信処理を制御する。この場合、基地局は所定のレートマッチングパターンを想定して受信を行うため、基地局における受信処理の負荷を低減できる。
一方で、ULグラントなしで送信を行うPUSCHを用いてUCI送信を行う場合、ULグラントを利用して基地局からUCI on PUSCHにおける送信条件(例えば、レートマッチングパターン)等をUEに通知することができない。
この場合、基地局は、UEがUL送信に適用するレートマッチングパターン等を事前に把握できないため、UEが適用する可能性のある複数のレートマッチングパターンを想定してPUSCHをブラインド復号して受信処理を行う必要が生じる。その結果、基地局における受信処理の負荷が増大し、通信のスループットが増大するおそれがある。
そこで、本発明者らは、UCI on PUSCHに適用する送信条件をあらかじめ規定することにより基地局とUE間で送信条件を認識できる点に着目し、UL送信指示なしで送信されるPUSCHにUCIを多重する場合に、所定の送信条件(又は、所定の送信処理方法)を適用することを着想した。
例えば、UEは、上り制御情報のビット数及び/又は種別に関わらずあらかじめ設定された所定の送信処理方法を適応して上り制御情報の送信を制御する。あるいは、所定の送信条件として、例えば、UL送信指示に基づいて送信されるPUSCHにUCIを多重する場合と異なる送信条件としてもよい。
これにより、基地局からUCI on PUSCHの送信条件に関する情報の一部又は全部をUEに通知できない場合でも、UL送信に所定条件を適用することにより基地局の受信処理の負荷の増大を抑制し、通信のスループットの増大を抑制することが可能となる。
以下、本実施の形態について詳細に説明する。以下の実施の態様は単独で適用してもよいし、組み合わせて適用してもよい。なお、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)、CQI:Channel Quality Indicator)、ランク情報(RI:Rank Indicator)を含むチャネル状態情報(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。
なお、データをレートマッチング処理することは、データチャネル(例えばPUSCH)をレートマッチング処理すると表されてもよい。また、データをパンクチャ処理することは、データチャネルをパンクチャ処理すると表されてもよい。また、以下の説明では、スロット単位でスケジューリングを行う場合を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られない。送信単位として他の期間を利用する場合にも同様に適用することができる。
(第1の態様)
第1の態様は、UEが基地局からのUL送信指示なしに送信を行うPUSCHにUCIを多重する場合、所定の送信処理(例えば、レートマッチング処理)を適用する。
例えば、UEは、ULデータに対して常に(例えば、UCIの種別及び/又はビット数に関わらず)レートマッチング処理を適用する(図4参照)。この場合、レートマッチング処理に適用する条件(例えば、レートマッチングパターン、及び/又は、レートマッチング処理を行うリソース量等)はあらかじめ設定された条件を適用する。
レートマッチング処理に適用する条件に関する情報は、基地局からUEにあらかじめ通知してもよいし、仕様で定義してもよい。基地局からUEに通知する場合、ULグラントフリー送信(GF送信)の設定タイプに応じて通知方法を変更してもよい。
UEにタイプ1のGF送信が設定される場合、基地局は上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)を利用してレートマッチング処理に適用する条件に関する情報をUEに通知してもよい。例えば、基地局は、GF送信を上位レイヤシグナリングを利用してUEに設定(アクティブ化)する際に、UCI on PUSCHで利用する条件(例えば、レートマッチング処理の適用条件)に関する情報をあわせてUEに通知する。
UEにタイプ2のGF送信が設定される場合、基地局は上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報(DCI)を利用してレートマッチング処理に適用する条件に関する情報をUEに通知してもよい。例えば、基地局は、GF送信をDCIを利用してUEに設定(アクティブ化)する際に、レートマッチング処理の適用条件に関する情報をあわせてUEに通知する。あるいは、タイプ2においてもタイプ1と同様に上位レイヤシグナリングを利用してもよい。
このように、UEが、GF送信が設定(例えば、アクティブ化)される際に受信した上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報に含まれる情報を利用してUCI on PUSCHの条件を制御することにより、UEと基地局間における認識を共通とすることができる。これにより、基地局側で可能性がある全てのレートマッチングパターンを想定して受信処理を行う必要がなくなるため、基地局側の受信処理の負荷を低減し、通信のスループットを向上することができる。
また、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHに多重されるUCI(例えば、A/N)が存在する場合、A/NはULデータがレートマッチングされるリソースに多重するように制御してもよい。
また、UEは、所定値を超えるA/Nが多重されることを想定しなくてもよい。つまり、UEは、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHにおいて、所定値を超えるA/Nが多重されない(又は、所定値以下のA/Nが多重される)と想定して送信処理をおこなってもよい。
UEは、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHにUCIを多重する場合、UCIの種別及び/又はビット数に基づいてレートマッチング処理の条件を別々に制御してもよい。例えば、UCIがA/Nと、CSIの場合に、異なるレートマッチングパターン及び/又は異なるレートマッチングリソース量を適用してPUSCHに多重する。レートマッチングリソース量は、レートマッチングを適用するリソースの量を指す。
具体的には、UCIがA/N(又は、ビット数が所定値以下)の場合、UEは第1のレートマッチングパターン及び/又は第1のレートマッチングリソース量を適用してUCIの多重を制御する。UCIがCSI(又は、ビット数が所定値より大きい)の場合、UEは第2のレートマッチングパターン及び/又は第2のレートマッチングリソース量を適用してUCIの多重を制御する。なお、第1のレートマッチングパターンと第2のレートマッチングパターンは、上述したように上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報でUEにあらかじめ通知してもよい。
このように、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHにUCIを多重する場合、UCIの種別及び/又はビット数に基づいてレートマッチング処理の条件を別々に設定することにより、通信状況に応じて柔軟に送信処理を制御することができる。
(第2の態様)
第2の態様は、UEが基地局からのUL送信指示なしに送信を行うPUSCHにUCI(例えば、A/N)を多重する場合、多重されるUCIのビット数に関わらず所定の送信処理(例えば、パンクチャ処理)を適用する。
例えば、UEは、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHにA/Nを多重する場合(又は、PUSCHに多重可能なA/Nがある場合)、UCIのビット数に関わらずULデータにパンクチャ処理を適用してA/Nを送信する(図5参照)。
パンクチャ処理に適用する条件(例えば、パンクチャパターン、及び/又は、パンクチャ処理を行うリソース量等)は、A/Nのビット数に基づいて決定してもよい。例えば、多重するA/Nビット数が増加する場合、パンクチャ処理が適用されるリソース量を増加する構成としてもよい。
また、多重するA/Nビット数に対応するパンクチャパターン及び/又はパンクチャ処理が適用されるリソース量は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに通知する構成としてもよい。基地局からUEに通知する場合、第1の態様におけるレートマッチング処理に適用する条件に関する情報と同様に通知してもよい。
また、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHに多重されるA/Nのビット数が所定値(例えば、2ビット)以下となるように制御してもよい。この場合、UEは、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHにおいて、所定値を超えるA/Nが多重されない(又は、所定値以下のA/Nが多重される)と想定して送信処理を制御する。
言い換えると、ULデータをパンクチャして多重するUCIは所定ビット数以下としてもよい。この場合、所定ビット数を超えるA/NはPUSCHに多重しない構成としてもよいし、所定ビット数を超えるA/Nはレートマッチング処理を適用してUCIに多重する構成としてもよい。この場合、レートマッチング処理は第1の態様を利用してもよい。
このように、UL送信指示なしに送信を行うPUSCHにUCIを多重する場合、UCIの種別及び/又はビット数に基づいてパンクチャ処理の条件を設定することにより、通信状況に応じて柔軟に送信処理を制御することができる。
(第3の態様)
第3の態様は、UEが基地局からのUL送信指示なしに送信を行うPUSCHにUCI(例えば、A/N)を多重する場合、各A/Nに対応する下り共有チャネル(PDSCH)の送信タイミングに基づいて、UL送信に適用する処理をそれぞれ制御する。
例えば、UEが所定のタイミング(ここでは、スロット#n+k)においてUL送信指示なしにPUSCHを送信する場合を想定する(図6参照)。図6では、UEが複数のスロットでそれぞれ送信されるDLデータ(PDSCH)に対応するA/Nを、スロット#n+kのPUSCHに多重する場合を示している。
この場合、所定タイミング以前に送信されるPDSCH(例えば、スロットn、n-1、n-1・・・)に対するA/Nと、所定タイミングより後に送信されるPDSCH(例えば、スロットn+1、n+2、・・・、n+k)に対するA/Nと、に異なる送信処理を適用してもよい。例えば、所定タイミング以前に送信されるPDSCHに対するA/Nに第1の送信処理を適用し、所定タイミングより後に送信されるPDSCHに対するA/Nに第2の送信処理を適用する。
第1の送信処理として、例えば、所定タイミング以前に送信されるPDSCH(例えば、スロットn、n-1、n-1・・・)に対するA/Nに対して、多重するA/Nのビット数に応じてパンクチャ処理又はレートマッチング処理を適用する。多重するA/Nが2ビット以下の場合に(又は、2ビットまでのA/Nに対して)パンクチャ処理を適用し、それ以外はレートマッチング処理を適用してもよい。
パンクチャ処理は上記第2の態様で示した方法を適用してもよい。また、レートマッチング処理は上記第1の態様で示した方法を適用してもよい。
また、第2の送信処理として、例えば、所定タイミングより後に送信されるPDSCH(例えば、スロットn+1、n+2、・・・、n+k)に対するA/Nに対して、多重するA/Nのビット数に関わらずパンクチャ処理を適用する。パンクチャ処理は上記第2の態様で示した方法を適用してもよい。
また、図6で示すA/Nの送信制御は、スロットnで通知されるUL送信指示に基づいてA/N送信を制御する場合と同じ制御方法としてもよい。
このように、UCIに対応する信号(例えば、A/Nに対するPDSCH)の送信タイミングに基づいてUL処理方法を切り替えて制御することにより、PDSCHの受信からA/Nまでの送信期間が短い場合にパンクチャ処理を適用できる。これにより、UE側の処理の負荷を低減することができる。
(第4の態様)
第4の態様は、GF設定のタイプに応じてベータオフセット(Beta offset、βOffset)を制御する。
既存のLTEにおいて、UCIリソースはベータオフセットの値によって制御される。ここで、ベータオフセットは、UCIタイプ(HARQ-ACK、CSIなど)ごとに準静的に1つの値を設定される。ベータオフセットは、UCIリソースに関する情報と呼ばれてもよい。
ベータオフセットは、ULグラントなしのULデータ送信のタイプに基づいて制御されてもよい。ベータオフセットとは、UCIの符号化(チャネル符号化)に用いられるオフセット値であってもよい。ベータオフセットは、UCIのタイプ(例えば、HARQ-ACK及び/又はCSI)毎に設定されてもよい。
例えば、タイプ1のULグラントなしのULデータ送信について、A/N及びCSI用のベータオフセットは、RRCシグナリングにより設定される。あるいは、ULグラントありのULデータ用にRRCシグナリングにより設定されるベータオフセットが再利用されてもよい。
また、タイプ2のULグラントなしのULデータ送信について、A/N及びCSI用のベータオフセットは、RRCシグナリングにより設定される。あるいは、ULグラント内で動的に指示される、又は、RRCシグナリング及びL1シグナリングの組み合わせにより指定されてもよい。
(無線通信システム)
以下、一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、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
図7は、一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、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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセル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12(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。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
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、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて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、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
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などとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/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。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。
ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、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1つを示してもよい。
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(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)又は無線によって接続されてもよい。
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(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、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ず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又は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。
なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
無線通信システム1では、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)などが伝送される。なお、同期信号及びPBCHは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)において送信されてもよい。
<無線基地局>
図8は、一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ればよい。
下りリンクによって無線基地局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、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によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
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)を介して他の無線基地局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。
なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されてもよい。
送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
送受信部103は、上り送信指示(例えば、ULグラント)によらずにUEから送信されるPUSCHに含まれるULデータ及び/又はUCIを受信する。また、送受信部103は、当該PUSCHにUCIを多重する場合の条件に関する情報をUEに上位レイヤシグナリング及び/又はDCIを用いて通知する。
図9は、一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、本例では、一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すると想定されてもよい。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)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、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示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。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
制御部301は、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)の送信指示(例えば、ULグラント)のユーザ端末20における受信タイミングに基づいて、受信した上りデータにデパンクチャ処理及び/又はレートデマッチング処理を適用する制御を行ってもよい。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)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、本開示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から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
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で生成された下り信号を、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、本開示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から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示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。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、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に出力する。
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、本開示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。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図10は、一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、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。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示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。
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を行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部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によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部203は、上り送信指示(例えば、ULグラント)によらずに送信を行うPUSCHにUCIを多重して送信する。また、送受信部103は、当該PUSCHにUCIを多重する場合の条件に関する情報を上位レイヤシグナリング及び/又はDCIから受信する。
図11は、一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、本例においては、一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すると想定されてもよい。
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、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
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、本開示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。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
制御部401は、無線基地局からの上りリンク(UL:Uplink)送信指示によらずに送信を行う上り共有チャネルに上り制御情報を多重して送信するように制御する。また、制御部401は、上り制御情報のビット数及び/又は種別に関わらずあらかじめ設定された所定の送信処理を適応して上り制御情報の送信を制御する。例えば、制御部401は、上り制御情報の種別及び/又はビット数に関わらずレートマッチング処理を行ってもよい。また、制御部401は、上り制御情報の種別及び/又はビット数に応じてそれぞれ異なるレートマッチングパターン及び/又は所定リソース量を用いたレートマッチング処理を適用してもよい。
あるいは、制御部401は、送達確認信号のビット数及び/又はパンクチャされるリソース量に基づいて、適用するパンクチャパターンを制御してもよい。また、制御部401は、多重する送達確認信号のビット数が所定値以下であると想定してもよい。
また、制御部401は、所定タイミングにおいて無線基地局からの上りリンク送信指示によらずに送信を行う上り共有チャネルに送達確認信号を多重する場合、各送達確認信号に対応する下り共有チャネル(PDSCH)の受信タイミングに基づいて、各送達確認信号に適用する処理を変更してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示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から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
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で生成された上り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、本開示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から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示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、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示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。
例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
<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、一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、一実施の形態の各態様の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、一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、上述の実施の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、一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/実施の形態に限られず、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。
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、本開示の各態様/実施の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/実施の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/実施の形態の処理手順、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/実施の形態は、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の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。
(付記)
以下、本開示の補足事項について付記する。
本開示は、上りリンク(UL)グラントなしのUL送信用のUL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いた上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)の送信に関する。
ULグラントは、PUSCHのスケジューリング情報(PUSCHに対するリソースの割当情報)を含む下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)であり、グラント等とも呼ばれる。ULグラントなしのUL送信とは、無線基地局(例えば、gNB:gNodeB)によるスケジューリングなしにユーザ端末がUL信号(例えば、PUSCH)を送信することをいう。
また、UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータ(DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(Negative ACK))、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、ビームに関する情報(例えば、BI:Beam Index)の少なくとも一つを含んでもよい。
課題(Problem):以下、課題について説明する。
ユーザ端末(UE:User Equipment)にULグラントなしのUL送信が設定(configure)される場合、ユーザ端末は、ULグラントなしのUL送信用に設定されるリソースでPUSCHを送信できる。
一方、PUSCHへのUCIのピギーバック(PUSCHを用いたUCIの送信)について、以下が合意されている:スロットベースのスケジューリングでは、PUSCHで送信されるULデータは、2ビット以下(up to 2 bits)のHARQ-ACK用にパンクチャされる。一方、当該ULデータは、2ビット(more than 2 bits)を超えるHARQ-ACK用にレートマッチングされる。
また、ULグラントありのUL送信については、ユーザ端末がどのようにPUSCHをレートマッチングするか(例えば、HARQ-ACKのビット数、レートマッチングパターンなど)をユーザ端末に通知(inform)するための指示フィールド(indication field)を設けることが検討されている。レートマッチングパターンが保障(ensure)されないなら(すなわち、ULグラント内に指示がなければ)、無線基地局(例えば、gNB)は、複数の想定される(multiple possible)レートマッチングパターンでPUSCHのブラインド復号を行う必要があるためである。
しかしながら、ULグラントなしのUL送信については、ULグラントがないので、ユーザ端末にレートマッチングパターンを通知する方法がない。無線基地局は、ユーザ端末がHARQ-ACKについてレートマッチングを実際に行うか否かを確認しない(not sure)ので、想定される複数のレートマッチングパターンでブラインド復号を行う必要がある。
提案(Proposal):以下、本提案について説明する。
(提案1)ユーザ端末は、ある(certain)レートマッチングパターンで必ずULデータをレートマッチングしてもよい。
提案1において、レートマッチングパターン(又はレートマッチングされるリソースの量)は、タイプ1用に、RRC(Radio Resource Control)シグナリング(上位レイヤシグナリング等とも呼ばれる)により設定されてもよい。また、当該レートマッチングパターン(又はレートマッチングされるリソースの量)は、タイプ2用に、L1アクティベイション(L1 activation)シグナリングにより指定(indicate)されてもよいし、又は、RRCシグナリングにより設定されてもよい。
ここで、タイプ1及び2は、ULグラントなしのUL送信のタイプ(種類)を示す。タイプ1では、ULグラントなしのUL送信は、RRCシグナリングにより有効化(activate)される。L1シグナリングは、ULグラントなしのUL送信の全体の手順(whole procedure)に渡って使用されない。すべての必要な情報は、RRCシグナリングにより提供される(例えば、無線基地局からユーザ端末に通知される)。
タイプ2では、ULグラントなしのUL送信は、L1シグナリング(物理レイヤシグナリング又はDCI等ともいう)により有効化される。L1シグナリングは、ULグラントなしのUL送信用のリソース、送信電力、参照信号(RS)のパターン(RSパターン)の少なくとも一つ等に関する情報を示すことができる。これにより、当該情報は、L1シグナリングによって提供できる、又は、リソースや参照信号などのL1シグナリングによる迅速な調整が可能となる。
提案1において、PUSCHに多重されるHARQ-ACKが有る場合、当該HARQ-ACKは、ULデータがレートマッチングされるリソースに多重されてもよい。
ユーザ端末は、所定値を超えるHARQ-ACKが多重されることを想定(expect)しなくともよい。
レートマッチングパターン(又はレートマッチングされるリソースの量)は、HARQ-ACK及びCSIとの間で異なってもよい。
(提案2)ユーザ端末は、多重されるHARQ-ACKのビット数に関係なく、HARQK-ACKが有る場合、ULデータをパンクチャしてもよい。
提案2において、パンクチャパターン(又はパンクチャされるリソースの量)は、HARQ-ACKのビット数に依存してもよい。例えば、HARQ-ACKのビット数が増加するにつれて、パンクチャされるリソースの量が増加されてもよい。
ULグラントなしのUL送信について、ULグラントなしのPUSCHに多重されるHARQ-ACK(パンクチャされるULデータの)のビット数は、2ビット以下(up to 2 bits)であってもよい。ユーザ端末は、ULグラントなしのUL送信について、2ビットを超えるHARQ-ACKが多重されることを想定しなくともよい。
(提案3)スロットn+k(k≧0)におけるULグラントなしのUL送信について、スロットn、n-1、n-2、…(すなわち、スロットn以前)におけるPDSCHに対するHARQ-ACKと、スロットn+1、n+2、…、n+k(すなわち、スロットnより後)におけるPDSCHに対するHARQ-ACKとは、別々に処理(handeled differently)されてもよい。
提案3において、スロットn、n-1、n-2、…(すなわち、スロットn以前)におけるPDSCHに対するHARQ-ACKについて、当該HARQ-ACKのビット数が2ビット以下なら、ULデータはパンクチャされ、当該HARQ-ACKのビット数が2ビットを超えるなら、ULデータはレートマッチングされてもよい。
スロットn+1、n+2、…、n+k(すなわち、スロットnより後)におけるPDSCHに対するHARQ-ACKについて、当該HARQ-ACKのビット数に関係なく、ULデータはパンクチャされてもよい。
すなわち、ULグラントがスロットnで受信される場合、HARQ-ACKのハンドリングは、ULグラントありのUL送信と同一であってもよい。
(提案4)ベータオフセット(Beta offset)は、ULグラントなしのULデータ送信のタイプに基づいて制御されてもよい。
ここで、ベータオフセットとは、UCIの符号化(チャネル符号化)に用いられるオフセット値であってもよい。ベータオフセットは、UCIのタイプ(例えば、HARQ-ACK及び/又はCSI)毎に設定されてもよい。
提案4では、タイプ1のULグラントなしのULデータ送信について、HARQ-ACK及びCSI用のベータオフセットは、RRCシグナリングにより設定される、又は、ULグラントありのULデータ用にRRCシグナリングにより設定されるベータオフセットが再利用されてもよい。
提案4では、タイプ2のULグラントなしのULデータ送信について、HARQ-ACK及びCSI用のベータオフセットは、RRCシグナリングにより設定される、又は、ULグラント内で動的に指示される、又は、RRCシグナリング及びL1シグナリングの組み合わせにより指定されてもよい。
以下、本開示の構成の一例について付記する。なお、本発明は以下の構成に限られない。
[構成1]
無線基地局からの上りリンク(UL:Uplink)送信指示によらずに送信を行う上り共有チャネルに上り制御情報を多重して送信する送信部と、
前記上り制御情報のビット数及び/又は種別に関わらずあらかじめ設定された所定の送信処理を適応して前記上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
[構成2]
前記制御部は、前記上り制御情報の種別及び/又はビット数に関わらずレートマッチング処理を行うように制御することを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成3]
前記制御部は、前記上り制御情報の種別及び/又はビット数に応じてそれぞれ異なるレートマッチングパターン及び/又は所定リソース量を用いたレートマッチング処理を適用することを特徴とする構成2に記載のユーザ端末。
[構成4]
前記制御部は、送達確認信号のビット数及び/又はパンクチャされるリソース量に基づいて、適用するパンクチャパターンを制御することを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成5]
前記制御部は、多重する送達確認信号のビット数が所定値以下であると想定することを特徴とする構成1から構成4のいずれかに記載のユーザ端末。
[構成6]
所定タイミングにおいて無線基地局からの上りリンク送信指示によらずに送信を行う上り共有チャネルに送達確認信号を多重する場合、各送達確認信号に対応する下り共有チャネル(PDSCH)の受信タイミングに基づいて、各送達確認信号に適用する処理を変更することを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成7]
無線基地局からの上りリンク(UL:Uplink)送信指示によらずに送信を行う上り共有チャネルに上り制御情報を多重して送信する工程と、
前記上り制御情報のビット数及び/又は種別に関わらずあらかじめ設定された所定の送信処理を適応して前記上り制御情報の送信を制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
本出願は、2017年10月10日出願の特願2017-207616に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (4)

  1. 上り共有チャネルの送信タイプ毎にそれぞれ設定されるベータオフセットの値に関する情報を受信する受信部と、
    前記ベータオフセットの値に関する情報に基づいて、前記上り共有チャネルにおける上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
    前記上り共有チャネルの送信タイプは、上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用しないタイプ1と、前記上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、前記下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用するタイプ2を含み、
    前記タイプ1の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングで設定され、
    前記タイプ2の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングと前記下り制御情報の組み合わせにより設定されることを特徴とする端末。
  2. 上り共有チャネルの送信タイプ毎にそれぞれ設定されるベータオフセットの値に関する情報を受信する工程と、
    前記ベータオフセットの値に関する情報に基づいて、前記上り共有チャネルにおける上り制御情報の送信を制御する工程と、を有し、
    前記上り共有チャネルの送信タイプは、上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用しないタイプ1と、前記上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、前記下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用するタイプ2を含み、
    前記タイプ1の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングで設定され、
    前記タイプ2の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングと前記下り制御情報の組み合わせにより設定されることを特徴とする端末の無線通信方法。
  3. 上り共有チャネルの送信タイプ毎にそれぞれ設定されるベータオフセットの値に関する情報を送信する送信部と、
    前記ベータオフセットの値に関する情報に基づいて、前記上り共有チャネルを利用して送信される上り制御情報の受信を制御する制御部と、を有し、
    前記上り共有チャネルの送信タイプは、上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用しないタイプ1と、前記上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、前記下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用するタイプ2を含み、
    前記タイプ1の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングで設定され、
    前記タイプ2の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングと前記下り制御情報の組み合わせにより設定されることを特徴とする基地局。
  4. 端末と基地局を有するシステムであって、
    前記端末は、
    上り共有チャネルの送信タイプ毎にそれぞれ設定されるベータオフセットの値に関する情報を受信する受信部と、
    前記ベータオフセットの値に関する情報に基づいて、前記上り共有チャネルにおける上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
    前記上り共有チャネルの送信タイプは、上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用しないタイプ1と、前記上位レイヤシグナリングにより送信用パラメータが設定され、且つ、前記下り制御情報によるアクティベーションを送信に利用するタイプ2を含み、
    前記タイプ1の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングで設定され、
    前記タイプ2の前記上り共有チャネルの送信に対応する前記ベータオフセットの値は、前記上位レイヤシグナリングと前記下り制御情報の組み合わせにより設定され、
    前記基地局は、
    前記ベータオフセットの値に関する情報を送信する送信部を有することを特徴とするシステム。
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