JP7379329B2 - 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、更なる高速データレート、低遅延等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(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降等ともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.16以降)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。BFを利用した通信品質を向上するために、複数の信号間の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)の関係(QCL関係)を考慮して信号の送信及び受信の少なくとも一つを制御することが検討されている。
また、将来の無線通信システムでは、複数の送信ポイントからノンコヒーレント(non-coherent transmission)となるDL信号(例えば、PDSCH)が協調して送信されることも想定される。この場合、1又は複数の下り制御情報(又はPDCCH)を利用して、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHのスケジューリングを制御することも考えられる。
しかし、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHのスケジューリングを所定DCI(例えば、1つのDCI)を用いて制御する場合、当該PDSCHの受信処理等をどのように制御するかが問題となる。例えば、UEは、受信処理において、レートマッチング処理、疑似コロケーション(QCL)の決定、及びPDSCHの割当てリソースの決定等を行う必要があるが、具体的な受信処理については十分に検討されていない。受信処理が適切に行われない場合、複数の送信ポイントを利用した通信の品質が劣化するおそれがある。
本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信品質の劣化を抑制することが可能な端無線通信方法、基地局及びシステムを提供することを目的の一つとする。
本開示の一態様に係る端末は、上位レイヤシグナリングにより設定される1つ以上の送信コンフィグレーション指標(TCI)状態の内の1つ以上のTCI状態をアクティブ化するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、前記MAC CEによりアクティブ化された前記1つ以上のTCI状態の中から、1つの下り制御情報(DCI)によって示されるTCI状態の数に基づいて、受信処理を行う下り共有チャネル(PDSCH)の数を判断する制御部と、を有し、前記制御部は、前記DCIによって示されるTCI状態の数が1つである場合には、前記PDSCH数を1つと判断し、前記DCIによって示されるTCI状態の数が2つである場合には、前記PDSCH数を2つと判断することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信品質の劣化を抑制することができる。
図1A-図1Cは、複数の送信ポイントからPDSCHが送信される場合の一例を示す図である。 図2は、DCIに含まれるフィールドの一例を示す図である。 図3は、DCIに含まれるフィールドの他の例を示す図である。 図4は、DCIに含まれるフィールドの他の例を示す図である。 図5A及び図5Bは、DCIのビット値とRMパターンが定義されたテーブルの一例を示す図である。 図6は、DCIのビット値とRMパターンが定義されたテーブルの他の例を示す図である。 図7は、DCIのビット値とRMパターンが定義されたテーブルの他の例を示す図である。 図8A及び図8Bは、RRCで設定されるTCI構成の一例を示す図である。 図9は、DCIのビット値とTCI構成が定義されたテーブルの一例を示す図である。 図10A-図10Cは、DCIに含まれるフィールドの他の例を示す図である。 図11は、DCIに含まれるフィールドの他の例を示す図である。 図12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。 図13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。 図14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。 図15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。 図16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。 図17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。
将来の無線通信システムでは、複数の送信ポイントからそれぞれノンコヒーレントなDL(例えば、PDSCH)送信が行われることが検討されている。複数の送信ポイントからノンコヒーレントとなるDL信号(又は、DLチャネル)を協調して行う送信は、NCJT(Non-Coherent Joint Transmission)と呼んでもよい。また、本明細書において、送信ポイント(TRP)は、パネル(panel)、又はセルと読み替えてもよい。
また、複数の送信ポイントからそれぞれ送信されるノンコヒーレントのPDSCHのスケジューリングを所定DCI(例えば、単一のDCI)を用いて制御することも想定される。
この場合、異なる送信ポイントからそれぞれ送信されるPDSCHを同じリソース(例えば、時間及び周波数リソース)に割当てて送信することも考えられる。例えば、同じコードワード(CW)に対応するPDSCHを異なるレイヤで送信する構成(図1A参照)、異なるCWに対応するPDSCHを送信する構成(図1B参照)がサポートされる。
図1Aでは、第1の送信ポイントから送信されるPDSCH(CW#1に対応)がレイヤ1及び2の少なくとも一つを利用し、第2の送信ポイントから送信されるPDSCH(CW#1に対応)がレイヤ3及び4の少なくとも一つを利用して同じ時間及び周波数リソースに割当てられる場合を示している。
図1Bでは、第1の送信ポイントから送信されるPDSCH(CW#1に対応)と、第2の送信ポイントから送信されるPDSCH(CW#2に対応)が同じ時間及び周波数リソースに割当てられる場合を示している。
しかし、単一のDCIを用いて複数の送信ポイントから送信されるPDSCHをスケジューリングする場合、当該PDSCHの受信処理においてレートマッチングの通知及び疑似コロケーション(QCL)通知等をどのように制御するかが問題となる。あるいは、複数の送信ポイントからの送信に対して、下り制御情報の所定フィールド(例えば、MCS、NDI、RV等)をどのように判断するかが問題となる。
また、異なる送信ポイントからそれぞれ送信されるPDSCHを異なるリソース(例えば、時間及び周波数リソース)に割当てて送信することも考えられる(図1C参照)。図1Cでは、第1の送信ポイントから送信されるPDSCH(CW#1に対応)と、第2の送信ポイントから送信されるPDSCH(CW#2に対応)が異なる時間及び周波数リソースに割当てられる場合を示している。
しかし、単一のDCIを用いて複数の送信ポイントから送信されるPDSCHをスケジューリングする場合、各送信ポイントからのPDSCHのリソース割当て(異なるリソース割当て)をどのように通知するかが問題となる。
本発明者等は、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHが所定DCI(例えば、1つのDCI)でスケジューリングされる場合、当該所定DCIが複数のPDSCHに対応している点に着目し、当該所定DCIを利用して各PDSCHの受信処理時に必要となる通知を行うことを着想した。
本開示の一態様では、UEは、所定DCIに基づいて、複数の送信ポイントから送信される物理共有チャネルに対するレートマッチング、疑似コロケーション及び割当てリソースの少なくとも一つを決定する。なお、疑似コロケーション(QCL)は、送信コンフィグレーション指標(TCI)であってもよい。
(PDSCH用のQCL)
ここで、疑似コロケーション(QCL)とは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号と他の信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Prameter))の少なくとも一つが同一であると仮定できることをいう。
QCLには、同一であると仮定できるパラメータが異なる一以上のタイプ(QCLタイプ)が設けられてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータが異なる4つのQCLタイプA~Dが設けられてもよい。
・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッドが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッドが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプC:平均遅延及びドップラーシフトが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプD:空間受信パラメータが同一であると仮定できるQCL
送信コンフィグレーション指標(TCI:Transmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))は、PDSCHのQCLに関する情報(QCL情報又はPDSCH用のQCL情報等ともいう)を示してもよい(含んでもよい)。当該PDSCH用のQCL情報は、例えば、当該PDSCH(又は当該PDSCH用のDMRSポート)と下り参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)とのQCLに関する情報であり、例えば、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及び上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
ここで、DMRSポートは、復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)のアンテナポートである。DMRSポートは、複数のDMRSポートを含むDMRSポートグループであってもよく、本明細書におけるDMRSポートは、DMRSポートグループと読み替えられてもよい。
当該DL-RS関連情報は、QCL関係となるDL-RSを示す情報及び当該DL-RSのリソースを示す情報の少なくとも一つを含んでもよい。例えば、ユーザ端末に複数の参照信号セット(RSセット)が設定される場合、当該DL-RS関連情報は、当該RSセットに含まれる参照信号の中でPDSCH(又はPDSCH用のDMRSポート)とQCL関係となる所定のDL-RS及び当該DL-RS用のリソースを示してもよい。
ここで、DL-RSは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronaization Signal)の少なくとも一つ)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、同期信号ブロック(SSB:Synchronaization Signal Block)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel Satate Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、ビーム固有の信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張及び/又は変更して構成される信号(例えば、密度及び/又は周期を変更して構成される信号)であってもよい。
以上のように、各TCI状態は、PDSCH用のQCL情報を示すことができる(含むことができる)。ユーザ端末に対しては、一以上のTCI状態(一以上のPDSCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により無線基地局から通知(設定(configure))されてもよい。なお、ユーザ端末に設定されるTCI状態の数は、QCLタイプによって制限されてもよい。
PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)は、TCI状態(PDSCH用のQCL情報)を示す所定のフィールド(TCI状態フィールド)を含んでもよい。TCI状態フィールドは、所定ビット数(例えば、3ビット)で構成されてもよい。当該TCI状態フィールドがDCIに含まれるか否かは、無線基地局からの通知(例えば、上位レイヤシグナリング)によって制御されてもよい。
例えば、DCIが3ビットのTCI状態フィールドを含む場合、無線基地局は、最大8種類のTCI状態を上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に予め設定(configure)してもよい。DCI内のTCI状態フィールドの値(TCI状態フィールド値)は、上位レイヤシグナリングにより予め設定されたTCI状態の一つを示してもよい。
8種類を超えるTCI状態がユーザ端末に設定される場合、MAC制御要素(MAC CE:Medium Access Control Control Element)により、8種類以下のTCI状態がアクティブ化(指定)されてもよい。DCI内のTCI状態フィールドの値は、MAC CEによりアクティブ化されたTCI状態の一つを示してもよい。
ユーザ端末は、DCIが示すTCI状態(PDSCH用のQCL情報)に基づいて、PDSCH(又はPDSCHのDMRSポート)のQCLを決定する。例えば、ユーザ端末は、サービングセルのPDSCHのDMRSポート(又は、DMRSポートグループ)が、DCIで通知されたTCI状態に対応するDL-RSとQCLであると想定してPDSCHの受信処理(例えば、復号処理及び/又は復調処理等)を制御する。これにより、PDSCHの受信精度を向上できる。
以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、TCI状態に基づいてPDSCHの復調に利用する場合について説明するが、本実施の形態はこれに限られない。TCI状態を利用する動作(例えば、他の信号又はチャネルの受信処理)について適用することができる。また、以下の説明において、QCLは、空間におけるQCL(spatially quasi co-located)と読み替えてもよい。また、1つの送信ポイントからPDSCHが送信される場合、協調されたセルからの送信を含んでもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、複数の送信ポイントからのデータ(例えば、PDSCH)をスケジューリングする所定DCIにレートマッチング(RM)に関する情報、及び疑似コロケーションに関する情報の少なくとも一つを含めてUEに通知する。DCIに含めるレートマッチングに関する情報は、レートマッチング指標(RMI)と呼んでもよい。DCIに含める疑似コロケーションに関する情報は、送信コンフィグレーション指標(TCI)と呼んでもよい。
図2に、複数の送信ポイントから送信されるPDSCH(例えば、ノンコヒーレントとなるPDSCH)をスケジューリングする所定のDCI(DCIフォーマット)のフィールドの一例を示す。なお、以下の説明では、複数の送信ポイントが2つである場合について説明するが、送信ポイントの数は2つに限られず、3つ以上であってもよい。
図2では、異なる送信ポイント(ここでは、TRP#1とTRP#2)から送信されるPDSCHに対するRMIを通知するために、各送信ポイントに対応するRMI用のフィールドがDCIにおいて別々に設定される場合を示している。同様に、異なる送信ポイント(ここでは、TRP#1とTRP#2)から送信されるPDSCHに対するTCIを通知するために、各送信ポイントに対応するTCI用のフィールドがDCIにおいて別々に設定される場合を示している。
例えば、DCIにおいて、TRP#1から送信されるPDSCHに対応するRMIフィールド#1、TCIフィールド#1と、TRP#2から送信されるPDSCHに対応するRMIフィールド#2、TCIフィールド#2と、他のフィールドが設定される。他のフィールドは、既存のDCIに含まれるフィールドであってもよい。
UEは、所定DCIを受信した場合、当該所定DCIに含まれるRMIフィールド#1、TCIフィールド#1等に基づいてTRP#1から送信されるPDSCHの受信処理を行う。同様に、所定DCIに含まれるRMIフィールド#2、TCIフィールド#2等に基づいてTRP#2から送信されるPDSCHの受信処理を行う。このように、各送信ポイントに対応するRMI及びTCIをDCIに別々に設定することにより、各送信ポイントから送信されるPDSCHの受信処理を適切に行うことができる。
あるいは、DCIにおけるRMIフィールドの数及びTCIフィールドの数の少なくとも一方を変更して設定可能な構成としてもよい。例えば、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、DCIに含まれるRMIフィールドを1セット又は複数セット設定する。同様に、上位レイヤシグナリングを利用して、DCIに含まれるTCIフィールドを1セット又は複数セット設定する。
RMI及びTCIの少なくとも一方(以下、RMI/TCIとも記す)の通知は、DMRSポートグループ(DPG)毎、コードワード(CW)毎、又はPDSCH用のDMRSポート毎に行われてもよい。
例えば、上位レイヤシグナリングにより、DPGに基づく送信単位で複数の送信ポイントからの送信が設定される場合、UEは、RMI/TCI通知が各DMRSポートグループに適用されると解釈する。あるいは、上位レイヤシグナリングにより、CWに基づく送信単位で複数の送信ポイントからの送信が設定される場合、UEは、RMI/TCI通知が各CWに適用されると解釈する。
また、DCI(例えば、DCIフォーマット1_1)に設定するRMI/TCI用のフィールドは、常に設定される(0ビットとならない)構成としてもよい。あるいは、上位レイヤシグナリングにより、RMI/TCI用のフィールドを設定しない(0ビットとする)構成としてもよい。
例えば、所定Rel(例えば、Rel.15)のDCIは、RMI/TCI用のフィールドを0ビットとすることをサポートし、他のRel(例えば、Rel.16)のDCIは、RMI/TCI用のフィールドを常に設定する構成としてもよい。この場合、所定Rel.15のDCIフォーマットのDCIビットは、他のDCIフィールドと、RMIフィールドと、TCIフィールドのビット数の合計値となる。但し、RMIフィールドとTCIフィールドは上位レイヤにより0に設定可能となる。
また、所定Rel.16のDCIフォーマットのDCIビットは、他のDCIフィールドと、RMIフィールド#1と、TCIフィールド#1と、RMIフィールド#2と、TCIフィールド#2とのビット数の合計値となる。このように、Rel毎にDCIに設定するビット数を変更することにより、Rel毎にDCIの構成を柔軟に設定できる。
<ビットサイズ>
RMIフィールド#1とRMIフィールド#2は、同じサイズとしてもよい。同様に、TCIフィールド#1とTCIフィールド#2は、同じサイズとしてもよい。例えば、RMIフィールド及びTCIフィールドの少なくとも一方(RMIフィールド/TCIフィールド)のサイズはあらかじめ仕様で定義してもよい。
また、RMIフィールド#1及びRMIフィールド#2のサイズは上位レイヤで設定されてもよい。例えば、上位レイヤシグナリングを利用して、RMIフィールド#1及びRMIフィールド#2のサイズをそれぞれ1、2、3又はx(xは0又は4以上)ビットに設定してもよい。同様に、上位レイヤシグナリングを利用して、RMIフィールド#1及びRMIフィールド#2のサイズをそれぞれ1、2、3又はx(xは0又は4以上)ビットに設定してもよい。
上位レイヤでRMIフィールドを設定する場合、RMIフィールド#1とRMIフィールド#2は、同じサイズに設定してもよいし、別々に(例えば、異なるサイズに)設定してもよい。RMIフィールド#1とRMIフィールド#2のサイズを別々に設定することにより、各送信ポイントの通信環境に基づいてDCIのフィールドを柔軟に設定できる。
同様に、上位レイヤでTCIフィールドを設定する場合、TCIフィールド#1とTCIフィールド#2は、同じサイズに設定してもよいし、別々に(例えば、異なるサイズに)設定してもよい。
また、異なる送信ポイントから異なるCWを利用したPDSCH送信をサポートするために、ノンコヒーレント(又は、NCJT)となるPDSCH送信を行う送信ポイントの最大数を、CWの最大数(例えば、2)と同じに設定してもよい。
<NCJT送信と非NCJT送信>
複数の送信ポイントからのPDSCH送信がサポートされる場合であっても、一つの送信ポイントからのみPDSCH送信が行われる期間も生じることが考えられる。この場合、PDSCHが送信される送信ポイント数(例えば、シングル送信ポイントであるか、又は複数送信ポイントであるか)をUEが適切に判断できる構成とすることが望ましい。そこで、UEがPDSCHが送信される送信ポイント数をDCIに基づいて判断する場合について以下に説明する。
UEは、DCIに含まれる所定フィールドの内容(例えば、ビット値)に基づいて、PDSCHが送信される送信ポイントの数(例えば、非NCJT送信であるか、又はNCJT送信であるか)を判断する。
例えば、RMIフィールド#1とRMIフィールド#2が同一、且つTCIフィールド#1とTCIフィールド#2が同一である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるPDSCHが非NCJT(例えば、一つの送信ポイントからの送信)であると判断する(図3参照)。それ以外の場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるPDSCHがNCJT(例えば、複数の送信ポイントからの送信)であると判断する。
UEは、PDSCH送信がNCJTであると判断した場合、RMIフィールド#1及びTCIフィールド#1をCW#1又はDPG#1に対して適用し、RMIフィールド#2及びTCIフィールド#2をCW#2又はDPG#2に対して適用する。
あるいは、PDSCH送信が非NCJTである場合、所定フィールド(例えば、RMIフィールド#2及びTCIフィールド#2)を特定のビット値に設定する。UEは、DCIに含まれるRMIフィールド#2及びTCIフィールド#2のビット値が特定の値(例えば、000...)である場合、設定されるCW数等に関わらずRMIフィールド#1及びTCIフィールド#1に基づいて受信処理を行う。
それ以外の場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるPDSCHがNCJT(例えば、複数の送信ポイントからの送信)であると判断する。この場合、UEは、RMIフィールド#1及びTCIフィールド#1をCW#1又はDPG#1に対して適用し、RMIフィールド#2及びTCIフィールド#2をCW#2又はDPG#2に対して適用してもよい。
あるいは、送信ポイントの数に関する情報(例えば、非NCJT送信であるか、又はNCJT送信であるか)を通知するフィールドをDCIに設定してもよい(図4参照)。例えば、通知フィールドのビット値が所定値(例えば、0)である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるPDSCHがNCJT(例えば、複数の送信ポイントからの送信)であると判断する。
通知フィールドのビット値が他の値(例えば、1)である場合、UEは、当該DCIでスケジューリングされるPDSCHが非NCJT(例えば、一つの送信ポイントからの送信)であると判断する。例えば、UEは、RMIフィールド#1及びTCIフィールド#1に基づいて受信処理を行う。この場合、RMIフィールド#2及びTCIフィールド#2は、受信処理に用いる必要がないため、他の用途に利用されてもよい。
このように、RMIフィールド/TCIフィールドをDCI(例えば、DCIフォーマット1_1)に設けることにより、当該DCIを利用してシングル送信ポイントからのPDSCH送信、又は複数送信ポイントからのPDSCH送信を適切に受信することができる。また、DCIに基づいてシンボル送信ポイントからのPDSCH送信と、複数送信ポイントからのPDSCH送信を動的に切り替えてスケジューリングすることができる。
一方で、RMIフィールド/TCIフィールドが設定されたDCI(拡張DCI、又は拡張DCIフォーマットとも呼ぶ)は、既存システムのDCIよりビット数が増加する。例えば、DCIビット数は、フォールバックDCIとノンフォールバックDCI(拡張DCI)間で異なる。
また、拡張DCI(例えば、拡張DCIフォーマット1_1)においても、通信条件に応じてDCIビット数が異なって設定される。例えば、XGHz以下の周波数帯域と、XGHzより大きい周波数帯域では、RMIフィールド/TCIフィールドのビット数が異なって設定されることも考えられる。Xは、3又は6としてもよい。なお、各周波数帯域で利用するDCIビット数は上位レイヤシグナリング等で設定できる。
このように、拡張DCIを導入する場合、DCIビット数が異なって設定される。一方で、ブラインド復号の回数の増加を抑制する観点からは、異なるDCIフォーマットのビットサイズをあわせる(例えば、パディングビットを追加する)ことが好ましい。そのため、拡張DCIを導入する場合であっても、ブラインド復号回数が増加しないように、通信状況に応じてDCIのビットサイズを調整して拡張DCIと非拡張DCIのビットサイズをあわせてもよい。
(第2の態様)
第2の態様では、複数の送信ポイントからデータ送信を行う場合に、レートマッチング(RM)に関するパラメータ候補、及び疑似コロケーション(QCL)に関するパラメータ候補の少なくとも一方を設定し、受信処理に適用する特定の候補をDCIでUEに通知する。
基地局は、上位レイヤシグナリング及びMACシグナリングの少なくとも一方を利用して、RMに関するパラメータセット、及びQCL(又は、TCI)に関するパラメータセットを複数設定する。そして、基地局は、DCIを利用して、複数のパラメータセットの中から特定のパラメータセットをUEに通知する。また、基地局は、DCIを利用して、PDSCH送信が1つの送信ポイントからの送信であるか、複数の送信ポイントからの送信であるかをUEに通知してもよい。
<レートマッチング>
図5は、上位レイヤシグナリンで設定されるレートマッチングパターン(RM pattern settingとも呼ぶ)と、DCIの状態(例えば、ビット値)との関係が規定されたテーブルの一例を示す図である。図5Aでは、各DCIのビット値に対して、各送信ポイントからそれぞれ送信されるPDSCHに対するRMのパラメータセットが別々に設定される。なお、図5Aに示すテーブルは一例であり、設定される内容はこれに限られない。
例えば、DCIのビット値“00”に対して、CW1及びDPG1の少なくとも一つ(CW1/DPG1)に対するRMパターン#1と、CW2/DPG2に対するRMパターン#2が設定される。なお、CW1/DPG1は、第1の送信ポイントから送信されるPDSCHに対応し、CW2/DPG2は、第2の送信ポイントから送信されるPDSCHに対応してもよい。
同様に、DCIのビット値“01”に対して、CW1/DPG1に対するRMパターン#3と、CW2/DPG2に対するRMパターン#4が設定され、DCIのビット値“10”に対して、CW1/DPG1に対するRMパターン#5と、CW2/DPG2に対するRMパターン#6が設定され、DCIのビット値“11”に対して、CW1/DPG1に対するRMパターン#7と、CW2/DPG2に対するRMパターン#8が設定される。
例えば、複数の送信ポイントからの送信がCWベース(又は、DPGベース)単位で設定される場合、UEは、RMパターンの通知を各CW(又は、各DPG)に適用して受信処理を制御する。
また、PDSCHが1つの送信ポイントから送信される場合(例えば、非NCJTの場合)、各DCIビットに対して設定されるRMパターンは同じ内容に設定してもよい。例えば、PDSCHが1つの送信ポイントから送信される場合、基地局は、RMパターン#1と#2を同じ内容とする。同様に、RMパターン3と#4、RMパターン5と#6、RMパターン7と#8をそれぞれ同じ内容とする。
UEは、各DCIビットに対応して設定される設定されるRMパターンセットに基づいて、PDSCH送信が1つの送信ポイントからの送信であるか、複数の送信ポイントからの送信であるかを判断してもよい。
あるいは、DCIの複数のビット値のうち、一部のビット値に対して1つのRMパターンを設定し、他のビット値に対して複数のRMパターンを設定してもよい(図5B参照)。図5Bでは、DCIのビット値“00”に対してRMパターン#1が設定され、DCIのビット値“01”に対してRMパターン#2が設定される。なお、適用されるCW数(1又は2)に関わらず、各ビット値に対して1つのRMパターンを設定してもよい。
一方で、DCIのビット値“10”に対して、CW1/DPG1に対するRMパターン#3と、CW2/DPG2に対するRMパターン#4が設定され、DCIのビット値“11”に対して、CW1/DPG1に対するRMパターン#5と、CW2/DPG2に対するRMパターン#6が設定される。
基地局は、PDSCHが1つの送信ポイントから送信される場合(例えば、非NCJTの場合)、DCIのビット値として“00”又は“01”をUEに通知する。UEは、受信したDCIのビット値が“00”又は“01”である場合、PDSCH送信が1つの送信ポイントから送信されたと想定して受信処理を行う。
基地局は、PDSCHが複数の送信ポイントから送信される場合(例えば、NCJTの場合)、DCIのビット値として“10”又は“11”をUEに通知する。UEは、受信したDCIのビット値が“10”又は“11”である場合、PDSCH送信が複数の送信ポイントから送信されたと想定して受信処理を行う。
上記図5はRMパターンを2ビットで規定する場合を示したが、これに限られない。3ビット以上を利用してRMパターンをUEに通知してもよい。図6に3ビットを利用してRMパターンを規定したテーブルの一例を示す。
ここでは、一例として、測定対象(メジャメントセットのサイズ)が3つであり、複数の送信ポイントからの送信がDPGベース送信の単位で設定される場合を想定する。メジャメントセットのサイズが3である場合は、例えば、3つのビーム(ビーム1、ビーム2、ビーム3)を利用する場合に相当する。この場合、DPG1ベースの送信がビーム1に対応し、DPG2ベースの送信がビーム2に対応し、DPG3ベースの送信がビーム3に対応すると想定してもよい。
3つのビームが適用される場合(例えば、メジャメントセットサイズが3)、図6に示すように各DCIのビットに対して1以上のRMパターンを設定してもよい。図6では、DCIのビット値“000”に対してビーム1/DPG1に対応するRMパターンを規定する。同様に、DCIのビット値“001”に対してビーム2/DPG2に対応するRMパターンを規定し、DCIのビット値“010”に対してビーム3/DPG3に対応するRMパターンを規定する。
一方で、DCIのビット値“011”に対して、ビーム1/DPG1に対応するRMパターンと、ビーム2/DPG2に対応するRMパターンを規定する。同様に、DCIのビット値“100”に対して、ビーム1/DPG1に対応するRMパターンと、ビーム3/DPG3に対応するRMパターンを規定し、DCIのビット値“101”に対して、ビーム2/DPG2に対応するRMパターンと、ビーム3/DPG3に対応するRMパターンを規定する。
基地局は、PDSCHが送信される送信ポイントに基づいてDCIで通知するビット値を決定する。例えば、1つの送信ポイント(ビーム1/DPG1)からPDSCHを送信する場合、DCIのビット値として“000”をUEに通知する。UEは、受信したDCIのビット値が“000”である場合、PDSCH送信が1つの送信ポイント(ビーム1/DPG1)から送信されたと想定して受信処理を行う。
基地局は、PDSCHが複数の送信ポイント(例えば、ビーム1/DPG1と、ビーム2/DPG2)から送信される場合、DCIのビット値として“011”をUEに通知する。UEは、受信したDCIのビット値が“011”である場合、PDSCH送信が複数の送信ポイント(例えば、ビーム1/DPG1と、ビーム2/DPG2)から送信されたと想定して受信処理を行う。
なお、図6では、DCIのビット値“000”、“001”、“010”について、それぞれ同じRMパターンを規定する場合を示しているが、既定するRMパターンを一つとしてもよい。
図6では、各送信ポイントに対するRMパターンを1種類設定する場合を示しているが、これに限られない。各ビーム/DPGに対して複数のRMパターンを規定してもよい。図7に、各ビーム/DPGに対してそれぞれ2種類のRMパターンを規定する場合のテーブルの一例を示す。
このように、各送信ポイントからのPDSCHに対して複数のRMパターンを準備することにより、各送信ポイントにおけるPDSCHの送受信を柔軟に制御できる。
<TCI>
図8は、上位レイヤシグナリンで設定されるTCI構成(TCI configurationとも呼ぶ)の一例を示す図である。図8Aでは、各送信ポイントからそれぞれ送信されるPDSCHに対するTCIのパラメータセットが別々に設定される。なお、図8Aに示すテーブルは一例であり、設定される内容はこれに限られない。
ここでは、TRP#1に対応するCW1/DPG1用のTCI構成1と、TRP#2に対応するCW2/DPG2用のTCI構成2が組み合わされて設定される。同様に、CW1/DPG1用のTCI構成3と、CW2/DPG2用のTCI構成4が組み合わされて設定され、CW1/DPG1用のTCI構成N-1と、CW2/DPG2用のTCI構成Nが組み合わされて設定される。
基地局は、上位レイヤシグナリンで設定されるTCI構成(例えば、複数の送信ポイントに対応するTCIの組み合わせセット)の中からアクティブ化するTCI構成をMACシグナリング(MAC CE)を用いてUEに通知してもよい。MACシグナリングを利用してアクティブ化するTCI構成は、M個(例えば、M=8)としてもよい。
さらに基地局は、DCIを利用してMACシグナリングでアクティブ化されたTCI構成の中から特定のTCI構成をUEに通知する。複数の送信ポイントからの送信がCWベース(又は、DPGベース、DMRSポートベース)の送信単位で設定される場合、UEは、RMパターンの通知を各CW(又は、各DPG、各DMRSポート)に適用して受信処理を制御する。
また、PDSCHが1つの送信ポイントから送信される場合(例えば、非NCJTの場合)、各DCIビットに対して設定されるRMパターンは同じ内容に設定してもよい。例えば、PDSCHが1つの送信ポイントから送信される場合、基地局は、CW1/DPG1用のTCI構成1と、CW2/DPG2用のTCI構成2を同じ内容とする。同様に、CW1/DPG1用のTCI構成N-1と、CW2/DPG2用のTCI構成Nを同じ内容とする。
UEは、各DCIビットに対応して設定される設定されるTCI構成セットに基づいて、PDSCH送信が1つの送信ポイントからの送信であるか、複数の送信ポイントからの送信であるかを判断してもよい。
あるいは、DCIの複数のビット値(又は、RRCで設定される通知候補)のうち、一部のビット値に対して1つのTCI構成を設定し、他のビット値に対して複数のTCI構成を設定してもよい(図8B参照)。図8Bでは、DCIを利用してUEに通知する候補情報のうち、1つのTCI構成が含まれる候補情報と、異なる送信ポイント(例えば、異なるDPG)に対するTCI構成が複数含まれる候補情報を設定してもよい。
上位レイヤシグナリングで設定可能な候補情報の最大数(N)は、既存システムと同じとしてもよいし増やしてもよい。
上記図8はDCIにおける2ビットを利用してTCI構成を通知する場合を示したが、これに限られない。3ビット以上を利用してTCI構成をUEに通知してもよい。図9に3ビットを利用してTCI構成を規定したテーブルの一例を示す。
ここでは、一例として、測定対象(メジャメントセットのサイズ)が2つであり、複数の送信ポイントからの送信がDPGベース送信の単位で設定される場合を想定する。メジャメントセットのサイズが2である場合は、例えば、3つのビーム(ビーム1、ビーム2、ビーム3)を利用する場合に相当する。この場合、DPG1ベースの送信がビーム1に対応し、DPG2ベースの送信がビーム2に対応すると想定してもよい。
2つのビームが適用される場合(例えば、メジャメントセットサイズが2)、図9に示すように各DCIのビットに対して1以上のTCI構成を設定してもよい。図9では、DCIのビット値“000”に対してビーム1/DPG1に対応するTCI構成(例えば、TCI構成1)を規定する。同様に、DCIのビット値“001”に対してビーム1/DPG1に対応するTCI構成(例えば、TCI構成2)を規定し、DCIのビット値“010”に対してビーム1/DPG1に対応するTCI構成(例えば、TCI構成3)を規定する。
また、DCIのビット値“011”に対してビーム2/DPG2に対応するTCI構成(例えば、TCI構成4)を規定する。同様に、DCIのビット値“100”に対してビーム2/DPG2に対応するTCI構成(例えば、TCI構成5)を規定し、DCIのビット値“101”に対してビーム2/DPG2に対応するTCI構成(例えば、TCI構成6)を規定する。
一方で、DCIのビット値“110”に対して、ビーム1/DPG1に対応するTCI構成(例えば、TCI構成1)と、ビーム2/DPG2に対応するTCI構成(例えば、TCI構成4)を規定する。同様に、DCIのビット値“111”に対して、ビーム1/DPG1に対応するTCI構成(例えば、TCI構成2)と、ビーム2/DPG2に対応するTCI構成(例えば、TCI構成5)を規定する。
基地局は、PDSCHが送信される送信ポイントに基づいてDCIで通知するビット値を決定する。例えば、1つの送信ポイント(ビーム1/DPG1)からTCI構成1に対応するPDSCHを送信する場合、DCIのビット値として“000”をUEに通知する。UEは、受信したDCIのビット値が“000”である場合、PDSCH送信が1つの送信ポイント(ビーム1/DPG1)から送信され、且つTCI構成1に対応すると想定して受信処理を行う。
基地局は、PDSCHが複数の送信ポイント(例えば、ビーム1/DPG1(TCI構成1に対応)と、ビーム2/DPG2(TCI構成4に対応))から送信される場合、DCIのビット値として“110”をUEに通知する。UEは、受信したDCIのビット値が“110”である場合、PDSCH送信が複数の送信ポイント(例えば、ビーム1/DPG1と、ビーム2/DPG2)から送信され、且つTCI構成1とTCI構成4に対応すると想定して受信処理を行う。
このように、各送信ポイントからのPDSCHに対して複数のTCI構成を準備することにより、各送信ポイントにおけるPDSCHの送受信を通信状況に基づいて柔軟に制御できる。
(第3の態様)
第3の態様では、複数の送信ポイントからのデータ(例えば、PDSCH)をスケジューリングする所定DCIを用いて、各PDSCHに対応する時間領域のリソース及び周波数領域のリソースの少なくとも一方をUEに通知する。
図10に、複数の送信ポイントから送信されるPDSCH(例えば、ノンコヒーレントとなるPDSCH)をスケジューリングする所定のDCI(DCIフォーマット)のフィールドの一例を示す。なお、以下の説明では、複数の送信ポイントが2つである場合について説明するが、送信ポイントの数は2つに限られず、3つ以上であってもよい。
図10では、異なる送信ポイント(ここでは、TRP#1とTRP#2)から送信されるPDSCHに対するリソース割当てを通知するために、各送信ポイントに対応する周波数領域のリソース割当てフィールド及び時間領域のリソース割当てフィールドの少なくとも一方がDCIにおいて別々に設定される場合を示している。
図10Aは、各送信ポイントに対応する周波数リソース割当て(FDRA:Frequency domain resource assignment)フィールドを別々に設定する場合を示している。図10Bは、各送信ポイントに対応する時間リソース割当て(TDRA:Time domain resource assignment)フィールドを別々に設定する場合を示している。図10Cは、各送信ポイントに対応するFDRAフィールド及びTDRAフィールドを別々に設定する場合を示している。
図10AのDCIを利用することにより、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHが周波数リソースにおいてオーバーラップしない場合のスケジューリングを適切に制御できる。図10BのDCIを利用することにより、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHが時間リソースにおいてオーバーラップしない場合のスケジューリングを適切に制御できる。図10CのDCIを利用することにより、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHが周波数リソース及び時間リソースにおいてオーバーラップしない場合のスケジューリングを適切に制御できる。
DCIに含まれる他のフィールドは、既存のDCIに含まれるフィールドであってもよいし、第1の態様で示したRMIフィールド及びTCIフィールドの少なくとも一つが含まれていてもよい。
UEは、所定DCIを受信した場合、当該所定DCIに含まれるFDRA及びTDRA等に基づいてTRP#1から送信されるPDSCHの受信処理を行う。各送信ポイントに対応するFDRA及びTDRAの少なくとも一方をDCIに別々に設定することにより、各送信ポイントから送信されるPDSCHの受信処理を適切に行うことができる。
例えば、各送信ポイントに対応するFDRAが別々に設定される場合(図10A、C)、UEは、当該FDRAに基づいて各送信ポイントに対応する周波数リソース割当てを判断する。第1の送信ポイントに対応するFDRA#1と第2の送信ポイントに対応するFDRA#2が同じ場合、各送信ポイントから送信される複数のPDSCHが同じ周波数リソースに割当てられると判断する。
また、各送信ポイントに対応するTDRAが別々に設定される場合(図10B、C)、UEは、当該TDRAに基づいて各送信ポイントに対応する周波数リソース割当てを判断する。第1の送信ポイントに対応するTDRA#1と第2の送信ポイントに対応するTDRA#2が同じ場合、各送信ポイントから送信される複数のPDSCHが同じ時間リソースに割当てられると判断する。
あるいは、DCIに設定するFDRAフィールド数及びTDRAフィールド数の少なくとも一方を変更して設定してもよい。例えば、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、DCIに含まれるFDRAフィールドを1セット又は複数セット設定する。同様に、上位レイヤシグナリングを利用して、DCIに含まれるTDRAフィールドを1セット又は複数セット設定する。
FDRA及びTDRAの少なくとも一方の通知は、DMRSポートグループ(DPG)毎、コードワード(CW)毎、又はPDSCH用のDMRSポート毎に行われてもよい。
例えば、上位レイヤシグナリングにより、DPGに基づく送信単位で複数の送信ポイントからの送信が設定される場合、UEは、FDRA/TDRA通知が各DMRSポートグループに適用されると解釈する。あるいは、上位レイヤシグナリングにより、CWに基づく送信単位で複数の送信ポイントからの送信が設定される場合、UEは、FDRA/TDRA通知が各CWに適用されると解釈する。
あるいは、複数の送信ポイントからのPDSCHの周波数領域の割当てを共通のFDRAフィールド(例えば、1つのFDRAフィールド)を利用してUEに通知してもよい(図11参照)。同様に、複数の送信ポイントからのPDSCHの時間領域の割当てを共通のTDRAフィールド(例えば、1つのTDRAフィールド)を利用してUEに通知してもよい。
この場合、DCIに含まれるFDRAフィールドが単一の送信ポイントから送信されるPDSCHの周波数リソース割当てに利用されるか、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHの周波数リソース割当てに利用されるかについて上位レイヤシグナリングでUEに通知してもよい。同様に、DCIに含まれるTDRAフィールドが単一の送信ポイントから送信されるPDSCHの時間リソース割当てに利用されるか、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHの時間リソース割当てに利用されるかについて上位レイヤシグナリングでUEに通知してもよい。複数の送信ポイントは、複数のCW、複数のDMRSポートグループ、又は複数のDMRSポートで読み替えてもよい。
FDRAフィールドが複数の送信ポイント(例えば、2個)から送信されるPDSCHの周波数リソース割当ての通知に利用される場合、FDRAフィールドに基づいて各送信ポイントのPDSCHに対する周波数リソースを指定する。例えば、FDRAフィールドに含まれるビット領域を2つに分割して、前半部分のビットを利用して第1の送信ポイントのPDSCHの周波数リソース割当てを通知し、後半部分のビットを利用して第2の送信ポイントのPDSCHの周波数リソース割当てを通知する。
この場合、周波数方向におけるスケジューリング粒度は粗くなるが、一つのFDRAフィールドを利用して複数の送信ポイントからのPDSCH(例えば、2CW又は2DMRSポートグループ)の周波数リソース割当てをUEに通知できる。
TDRAフィールドが複数の送信ポイント(例えば、2個)から送信されるPDSCHの時間リソース割当ての通知に利用される場合、TDRAフィールドに基づいて各送信ポイントのPDSCHに対する時間リソースを指定する。例えば、TDRAフィールドに含まれるビット領域を2つに分割して、前半部分のビットを利用して第1の送信ポイントのPDSCHの時間リソース割当てを通知し、後半部分のビットを利用して第2の送信ポイントのPDSCHの時間リソース割当てを通知する。
この場合、時間方向におけるスケジューリングの柔軟性は制限されるが、一つのTDRAフィールドを利用して複数の送信ポイントからのPDSCH(例えば、2CW又は2DMRSポートグループ)の時間リソース割当てをUEに通知できる。
(第4の態様)
第4の態様では、複数の送信ポイントからのデータ(例えば、PDSCH)をスケジューリングするDCIに含まれる所定情報の解釈をPDSCHの送信ポイントの数(例えば、単一送信ポイントであるか、複数送信ポイントであるか)に基づいて変更する。以下の説明では、DCIに含まれる所定情報として、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)、新規データ識別子(NDI:New Dat Indicator)、冗長バージョン(RV:Redundancy Version)を例に挙げるが、これに限られない。
UEは、DCI等に基づいて単一の送信ポイントからPDSCHが送信されると判断した場合、各トランスポートブロック(例えば、TB1とTB2)にそれぞれ対応するMCS、NDI及びRVを既存システムと同様に解釈して受信処理を行う。
一方で、UEは、DCI等に基づいて複数の送信ポイントからPDSCHが送信されると判断した場合、TB1に対応するMCS、NDI及びRVは第1の送信ポイント(例えば、第1のCW又は第1のDMRSポートグループ)に対する通知であると解釈して受信処理を行う。また、UEは、TB2に対応するMCS、NDI及びRVは第2の送信ポイント(例えば、第2のCW又は第2のDMRSポートグループ)に対する通知であると解釈して受信処理を行う。
このように、DCIによりスケジューリングされるPDSCH送信の送信ポイント数に基づいて当該DCIの所定情報の解釈を変更することにより、送信ポイント数に関わらず共通のDCI構成を利用することができる。
(第5の態様)
第5の態様では、複数の送信ポイントからのデータ(例えば、PDSCH)送信を所定DCIで行う場合に、所定のUE能力情報(UE capability)を定義する。
例えば、以下のUE能力情報を定義してもよい。UE能力情報はUEからネットワーク(例えば、基地局)に通知する。
例えば、UEは、複数の送信ポイントを利用したDL送信をサポートするか否かについて基地局に通知する。
UEは、複数の送信ポイントを利用したDL送信に対して、当該UEがサポートする同時DL送信の最大数について基地局に通知してもよい。
例えば、UEがサポートするDLの同時送信の最大数がNである場合、基地局は、DCIにおいて設定するRMIフィールドとTCIフィールドをN以下に設定する(第1の態様)。また、基地局は、各DCIのビット値に対応するRMとTCIに関するパラメータセットをN以下に設定する(第2の態様)。なお、Nは、2、3又はその他の値としてもよい。
UEは、複数の送信ポイントを利用したDL送信に対して、当該UEがサポートするコードワードの最大数について基地局に通知してもよい。
UEは、複数の送信ポイントを利用したDL送信に対して、当該UEがサポートするレイヤ数の最大数、及びコードワードごとのレイヤ数の最大値の少なくとも一方について基地局に通知してもよい。
UEは、異なる送信ポイントから送信されるPDSCHが、異なる周波数領域のリソース割当て、及び同じ周波数領域のリソース割当ての少なくとも一方をサポートするかについて基地局に通知してもよい。
UEは、異なる送信ポイントから送信されるPDSCHが、異なる時間領域のリソース割当て、及び同じ時間領域のリソース割当ての少なくとも一方をサポートするかについて基地局に通知してもよい。
(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12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、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。
<無線基地局>
図13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いる。
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。
また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
また、送受信部103は、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHをスケジューリングする所定の下り制御情報を送信する。送受信部103は、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHのレートマッチングに関する情報(例えば、RMI)、疑似コロケーションに関する情報(例えば、TCI)、周波数領域のリソース割当てに関する情報(FDRA)、及び時間領域のリソース割当てに関する情報(FDRA)の少なくとも一つを所定の下り制御情報に含めて送信してもよい。
図14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、本例では、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、複数の送信ポイントから送信されるDL信号及びDLチャネルの少なくとも一つ(例えば、PDSCH)のスケジューリングを制御する。
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15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、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、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203は、制御部401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。
また、送受信部203は、無線基地局10から下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信し、無線基地局10に対して上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信する。
また、送受信部203は、所定の下り制御情報に基づいて複数の送信ポイントから送信される物理共有チャネルを受信する。また、送受信部203は、複数の送信ポイントから送信されるPDSCHのレートマッチングに関する情報(例えば、RMI)、疑似コロケーションに関する情報(例えば、TCI)、周波数領域のリソース割当てに関する情報(FDRA)、及び時間領域のリソース割当てに関する情報(FDRA)の少なくとも一つを所定の下り制御情報で受信してもよい。
図16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、本例においては、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、下り制御情報に基づいて、複数の送信ポイントから送信される物理共有チャネルに対するレートマッチング、疑似コロケーション及び割当てリソースの少なくとも一つを決定する。下り制御情報に、複数の送信ポイントにそれぞれ対応するレートマッチング指標用のフィールド、及び送信コンフィグレーション指標用のフィールドの少なくとも一つが含まれていてもよい。
制御部401は、レートマッチング指標用のフィールド及び前記送信コンフィグレーション指標用のフィールドの少なくとも一方、又は、他のフィールドに基づいて、物理共有チャネルの送信が送信される送信ポイント数を判断してもよい。
制御部401は、下り制御情報に基づいて、上位レイヤシグナリング及びマックシグナリングの少なくとも一方で設定された複数のレートマッチングパターン候補の中から所定のレートマッチングパターンを決定してもよい。
下り制御情報は、複数の送信ポイントにそれぞれ対応するレートマッチング指標用のフィールド、及び送信コンフィグレーション指標用のフィールドの少なくとも一つが含まれていてもよい。あるいは、下り制御情報は、複数の送信ポイントにそれぞれ対応する周波数領域のリソース割当てフィールド、及び時間領域のリソース割当てフィールドの少なくとも一つが含まれていてもよい。
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、本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17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、上述の本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、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/本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/本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/本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/本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/本実施の形態は、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本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。

Claims (5)

  1. 上位レイヤシグナリングにより設定される1つ以上の送信コンフィグレーション指標(TCI)状態の内の1つ以上のTCI状態をアクティブ化するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、
    前記MAC CEによりアクティブ化された前記1つ以上のTCI状態の中から、1つの下り制御情報(DCI)によって示されるTCI状態の数に基づいて、受信処理を行う下り共有チャネル(PDSCH)の数を判断する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記DCIによって示されるTCI状態の数が1つである場合には、前記PDSCHの数を1つと判断し、前記DCIによって示されるTCI状態の数が2つである場合には、前記PDSCHの数を2つと判断することを特徴とする端末。
  2. 前記制御部は、前記DCIによって2つのTCI状態が示される場合、一方のTCI状態に対応する冗長バージョンを、2つの前記PDSCHの内の一方のPDSCHに適用し、他方のTCI状態に対応する冗長バージョンを他方のPDSCHに適用する、請求項1に記載の端末。
  3. 上位レイヤシグナリングにより設定される1つ以上の送信コンフィグレーション指標(TCI)状態の内の1つ以上のTCI状態をアクティブ化するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する工程と、
    前記MAC CEによりアクティブ化された前記TCI状態の中から、1つの下り制御情報(DCI)によって示されるTCI状態の数に基づいて、受信処理を行う下り共有チャネル(PDSCH)の数を判断する工程と、を有し、
    前記DCIによって示されるTCI状態の数が1つである場合には、前記PDSCHの数を1つと判断し、前記DCIによって示されるTCI状態の数が2つである場合には、前記PDSCHの数を2つと判断する、端末の無線通信方法。
  4. 上位レイヤシグナリングにより設定される1つ以上の送信コンフィグレーション指標(TCI)状態の内の1つ以上のTCI状態をアクティブ化するmedium access control-control element(MAC CE)を端末に送信する送信部と、
    前記MAC CEによりアクティブ化された前記1つ以上のTCI状態の中から、1つの下り制御情報(DCI)によって示されるTCI状態の数に基づいて、前記端末が受信処理を行う下り共有チャネル(PDSCH)の数を判断する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記DCIによって示されるTCI状態の数が1つである場合には、前記PDSCHの数を1つと判断し、前記DCIによって示されるTCI状態の数が2つである場合には、前記PDSCHの数を2つと判断する、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、
    上位レイヤシグナリングにより設定される1つ以上の送信コンフィグレーション指標(TCI)状態の内の1つ以上のTCI状態をアクティブ化するmedium access control-control element(MAC CE)を受信する受信部と、
    前記MAC CEによりアクティブ化された前記TCI状態の中から、1つの下り制御情報(DCI)によって示されるTCI状態の数に基づいて、受信処理を行う下り共有チャネル(PDSCH)の数を判断する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記DCIによって示されるTCI状態の数が1つである場合には、前記PDSCHの数を1つと判断し、前記DCIによって示されるTCI状態の数が2つである場合には、前記PDSCHの数を2つと判断し、
    前記基地局は、
    前記MAC CEを前記端末に送信する送信部と、
    前記端末が受信処理を行う前記PDSCHの数を判断する制御部と、を有することを特徴とするシステム。
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