JP7438933B2 - 端末、無線通信方法及びシステム - Google Patents

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Description

本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更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(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
また、無線基地局(例えば、eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリング指示をUEに通知する。例えば、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)に準拠するUEは、UL送信を指示するDCI(ULグラントとも呼ばれる)を受信した場合に、所定期間後(例えば、4ms後)のサブフレームにおいて、ULデータの送信を行う。
将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、周波数ダイバーシチゲインを得るために、ULチャネル(例えば、UL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)及び/又はUL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、上り信号等ともいう)の周波数ホッピングをサポートすることが検討されている。
しかしながら、ULチャネルに対して周波数ホッピングを適用する場合、当該ULチャネルの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)が適切に配置されない結果、当該ULチャネルを適切に復調できない恐れがある。
そこで、本開示では、ULチャネルに対して周波数ホッピングを適用する場合、当該ULチャネルのDMRSを適切に配置可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、上り共有チャネルを送信する送信部と、前記上り共有チャネルに周波数ホッピングが適用される場合、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、前記上り共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各ホップの前記上り共有チャネルの長さが同じであっても前記上り共有チャネルの復調用参照信号用のシンボルをホップ毎に独立に決定し、前記マッピングタイプが前記上り共有チャネルの開始シンボルが固定されないタイプBである場合、前記各ホップの前記復調用参照信号用のシンボルを、前記各ホップの開始シンボルからの相対位置が同じとなる位置に決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、ULチャネルに対して周波数ホッピングを適用する場合、ユーザ端末が当該ULチャネルのDMRSを適切に配置できる。
図1A及び1Bは、PUSCHのマッピングタイプを説明する図である。 図2A及び2Bは、第1の態様に係る割り当てタイプ及びDMRSシンボルの制御の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第2の態様に係る割り当てタイプ及びDMRSシンボルの制御の一例を示す図である。 図4は、第3の態様に係るユーザ端末の動作の一例を示す図である。 図5は、本発明の一実施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6は、本発明の一実施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7は、本発明の一実施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8は、本発明の一実施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9は、本発明の一実施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10は、本発明の一実施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(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど。以下、NRともいう)においては、スロットベースのスケジューリング及びミニスロットベースのスケジューリングを利用してデータ等の送信を行うことが検討されている。
スロットは、送信の基本単位(basic transmission unit)の1つであり、1スロットは所定数のシンボルで構成される。例えば、ノーマルCP(Normal CP)ではスロット期間が第1のシンボル数(例えば、14シンボル)で構成され、拡張CP(Extended CP)ではスロット期間が第2のシンボル数(例えば、12シンボル)で構成される。
ミニスロットは、所定値(例えば、14シンボル(又は、12シンボル)以下のシンボル数で構成される期間に相当する。一例として、DLの送信(例えば、PDSCH送信)において、ミニスロットは所定数(例えば、2、4又は7のシンボル数)で構成してもよい。
スロットベーススケジューリング(タイプA)と、ミニスロットベーススケジューリング(タイプB)は、異なるリソースの割当て方法が適用される構成としてもよい。
例えば、UL(例えば、PUSCH送信)において、スロットベーススケジューリング(PUSCHマッピングタイプAとも呼ぶ)を適用する場合を想定する。この場合、スロットにおけるPUSCHの開始位置は予め設定された固定シンボル(例えば、シンボルインデックス#0)から選択され、PUSCHの割当てシンボル数(PUSCH長)は所定値(Y)から14までの範囲から選択される(図1A参照)。
図1Aでは、スロットの先頭シンボルから4シンボル目(シンボル#0-#3)までにPUSCHが割当てられる場合を示している。このようにPUSCHマッピングタイプAでは、PUSCHの開始位置は固定されるが、PUSCH長(ここでは、L=6)は柔軟に設定される。なお、Yは、1より大きい値(Y>1)であってもよいし、1以上としてもよい。
タイプAにおいて、PUSCHの復調に利用される復調用参照信号(DM-RS)は、一以上のシンボル(DMRSシンボル)に配置される。最初のDMRSシンボル(l)は、上位レイヤパラメータ(例えば、UL-DMRS-typeA-pos)によって示されてもよい。例えば、当該上位レイヤパラメータは、lが2又は3のいずれであるかを示してもよい(最初のDMRSシンボルがシンボルインデックス2又は3のいずれであるかを示してもよい)。
また、タイプAでは、当該最初のDMRSシンボル(l)に加えて、一以上の追加のシンボルにDMRSが配置されてもよい。当該追加のDMRSシンボルの位置及び又は数は、上位レイヤパラメータ(例えば、DMRS-add-pos)及びPUSCHの期間(シンボル数)の少なくとも一つによって示されてもよい。
また、タイプAでは、DMRSシンボルの時間方向の位置lは、スロットの開始シンボル(シンボル#0)を基準(参照ポイント(reference point))として規定されてもよい。
UL(例えば、PUSCH送信)において、ミニスロットベーススケジューリング(PUSCHマッピングタイプBとも呼ぶ)を適用する場合を想定する。この場合、PUSCHの割当てシンボル数(PUSCH長)は予め設定された候補シンボル数(1~14シンボル数)から選択され、スロットにおけるPUSCHの開始位置はスロットのいずれかの場所(シンボル)に設定する(図1B参照)。
図1Bでは、PUSCHの開始シンボルが所定シンボル(ここでは、シンボル#3(S=3))であり、開始シンボルから連続して割当てられるシンボル数が4(L=6)である場合を示している。このようにPUSCHマッピングタイプBでは、PUSCHの開始シンボル(S)と、当該開始シンボルから連続するシンボル数(L)が基地局からUEに通知される。開始シンボルから連続するシンボル数(L)はPUSCH長とも呼ぶ。このように、PUSCHマッピングタイプBでは、PUSCHの開始位置は柔軟に設定される。
タイプBにおいて、PUSCHの復調に利用されるDM-RSは、一以上のシンボル(DMRS)に配置される。当該DMRS用の最初のDMRSシンボル(l)は、固定のシンボルであってもよい。例えば、最初のDMRSシンボルは、PUSCHの開始シンボルと等しくてもよい(l=0であってもよい)。
また、タイプBでは、当該最初のシンボル(l)に加えて、一以上の追加のシンボルにDMRSが配置されてもよい。当該追加のDMRSシンボルの位置及び又は数は、上位レイヤパラメータ(例えば、DMRS-add-pos)及びPUSCHの期間(シンボル数)の少なくとも一つによって示されてもよい。
また、タイプBでは、DMRSシンボルの時間方向の位置lは、スケジューリングされたPUSCHリソースの開始シンボル(図1Bでは、シンボル#3)を基準(参照ポイント)として規定されてもよい。
データ(例えば、PUSCH)の開始シンボルを示す情報(S)と、データの長さを示す情報(L)(あるいは、SとLの組み合わせセットの情報)は無線基地局からユーザ端末に通知してもよい。この場合、無線基地局は、開始シンボル(S)とデータ長(L)を組み合わせた複数の候補(エントリ)を上位レイヤシグナリングでユーザ端末にあらかじめ設定し、特定の候補を指定する情報を下り制御情報でユーザ端末に通知してもよい。なお、タイプBにおいて、PUSCH長と開始位置の組み合わせは105通りが想定される。
また、いずれのマッピングタイプのPUSCHとするかは、上位レイヤシグナリング(例えば、上位レイヤシグナリング)によって設定されるものとしてもよいし、DCIによって通知されるものとしてもよいし、両者の組み合わせによって認識されるものとしてもよい。
ところで、NRでは、周波数ダイバーシチゲインを得るために、PUSCHに周波数ホッピングを適用することが検討されている。しかしながら、PUSCHに対して周波数ホッピングを適用する場合、PUSCHのDMRSが適切に配置されない結果、当該PUSCHを適切に復調できない恐れがある。また、同様の問題がPUCCHに周波数ホッピングを適用する場合に生じる恐れもある。
そこで、本発明者等は、ULチャネルに対して周波数ホッピングを適用する場合、当該ULチャネルの時間方向に対する割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)に基づいて、ホップ毎に又はホップ間で共通に、当該ULチャネルのDMRS用のシンボル(DMRSシンボル)を決定することを着想した。
以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では、PUSCHに周波数ホッピングを適用する場合を中心に説明するが、PUCCHに周波数ホッピングを適用する場合にも適宜適用可能である。
また、以下は、1スロット内で周波数ホッピングを適用するスロット内周波数ホッピング(intra-slot frequency hopping)を一例として説明するが、複数のスロット間で周波数ホッピングを適用するスロット間周波数ホッピング(inter-slot frequency hopping)にも適宜適用可能である。
(第1の態様)
第1の態様では、ユーザ端末が、PUSCHの時間方向に対する割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)に基づいて、ホップ毎にPUSCHのDMRSシンボルを制御する例について説明する。
第1の態様において、ユーザ端末は、ホップ毎に前記割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプBのいずれか)を示すタイプ情報(第1のタイプ情報、ホップ別タイプ情報等ともいう)を受信する。例えば、PUSCHに対して2ホップの周波数ホッピングが適用される場合、ユーザ端末は、第1ホップの割り当てタイプを示す情報(第1ホップ用タイプ情報(Mapping-type-UL-hop1)及び第2ホップの割り当てタイプを示す情報(第2ホップ用タイプ情報(Mapping-type-UL-hop2)を受信してもよい。
ユーザ端末は、上記ホップ毎のタイプ情報に基づいて、ホップ毎にPUSCHの割当タイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)を決定してもよい。
また、第1の態様において、ユーザ端末は、ホップ毎にDMRSの位置を示す位置情報(第1の位置情報、ホップ別位置情報等ともいう)を受信してもよい。例えば、PUSCHに対して2ホップの周波数ホッピングが適用される場合、ユーザ端末は、第1ホップのDMRSの位置を示す情報(第1ホップ用位置情報(UL-DMRS-typeA-pos-hop1)及び第2ホップのDMRSの位置を示す情報(第2ホップ用位置情報(UL-DMRS-typeA-pos-hop2)を受信してもよい。
ホップ毎の位置情報は、各ホップのlが2又は3のいずれであるかを示してもよい(最初のDMRSシンボルが、シンボルインデックス2又は3のいずれであるかを示してもよい)。なお、シンボルインデックスは、参照ポイントを基準に(参照ポイントをシンボルインデックス0として昇順に)付されてもよい。
ユーザ端末は、割り当てタイプがPUSCHの開始シンボルが固定されるタイプ(例えば、上記タイプA)である場合、ホップ毎の位置情報に基づいて、ホップ毎にDMRSシンボルを決定してもよい。
ユーザ端末は、上記ホップ毎のタイプ情報及び上記ホップ毎の位置情報の少なくとも一つを、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。上位レイヤシグナリングは、例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、システム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information及び/又はOSI:Other System Information)などであってもよい。
図2A及び2Bは、第1の態様に係る割り当てタイプ及びDMRSシンボルの制御の一例を示す図である。図2Aでは、上記タイプAの一例が示され、図2Bでは、上記タイプBの一例が示される。
図2A及び2Bに示すように、ユーザ端末は、第1ホップ用タイプ情報(Mapping-type-UL-hop1)及び第2ホップ用タイプ情報(Mapping-type-UL-hop2)に基づいて、それぞれ、第1ホップ及び第2ホップの割り当てタイプを決定してもよい。なお、図2A及び2Bでは、第1ホップ及び第2ホップで同一の割り当てタイプが適用されるものとするが、第1ホップ及び第2ホップで異なる割り当てタイプが適用されてもよい。
図2Aに示すように、タイプAの場合、ユーザ端末は、各ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0、シンボルインデックス0)として、ホップ毎の位置情報に基づいて、最初のDMRSシンボルを決定してもよい。
例えば、図2Aでは、第1ホップ用位置情報(UL-DMRS-typeA-pos-hop1)がシンボルインデックス2を示し、第2ホップ用位置情報(UL-DMRS-typeA-pos-hop2)がシンボルインデックス3を示すものとする。このため、ユーザ端末は、第1ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第1ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#2に決定する。一方、ユーザ端末は、第2ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第2ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#3に決定する。
また、図2Bに示すように、タイプBの場合、ユーザ端末は、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、所定位置(例えば、シンボルインデックス0)に最初のDMRSシンボルを決定してもよい。
例えば、図2Bでは、ユーザ端末は、第1ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第1ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#0に決定する。同様に、ユーザ端末は、第2ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第2ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#0に決定する。
なお、図示しないが、図2A及び2Bにおいて、各ホップの追加のDMRSシンボルも、各ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として、上位レイヤパラメータ(DMRS-add-pos)に基づいて決定されてもよい。なお、当該上位レイヤパラメータ(DMRS-add-pos)は、ホップ毎にユーザ端末に設定(configure)されてもよい。
第1の態様では、PUSCHの時間方向に対する割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)及び/又はDMRSシンボルの位置がホップ毎に独立に制御される。このため、例えば、PUSCHのDMRSとPDSCHのDMRSとを同一のシンボルに配置し易くなる。この結果、パイプライン復調を達成しやすくなり、復調精度を向上させることができる。
(第2の態様)
第2の態様では、ユーザ端末が、PUSCHの時間方向に対する割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)に基づいて、ホップ間で共通にPUSCHのDMRSシンボルを制御する例について説明する。
第2の態様において、ユーザ端末は、ホップ間で共通に前記割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプBのいずれか)を示すタイプ情報(第2のタイプ情報、共通タイプ情報等ともいう)を受信する。例えば、PUSCHに対して2ホップの周波数ホッピングが適用される場合、ユーザ端末は、第1ホップ及び第2ホップに共通の割り当てタイプを示す情報(Mapping-type-UL)を受信してもよい。
ユーザ端末は、上記ホップ間に共通のタイプ情報に基づいて、PUSCHの割当タイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)を決定してもよい。
また、第1の態様において、ユーザ端末は、ホップ間で共通にDMRSの位置を示す位置情報(第2の位置情報、共通位置情報等ともいう)を受信してもよい。例えば、PUSCHに対して2ホップの周波数ホッピングが適用される場合、ユーザ端末は、第1ホップ及び第2ホップに共通のDMRSの位置を示す情報(UL-DMRS-typeA-pos)を受信してもよい。
上記共通位置情報は、lが2又は3のいずれであるかを示してもよい(最初のDMRSシンボルが、シンボルインデックス2又は3のいずれであるかを示してもよい)。なお、シンボルインデックスは、参照ポイントを基準に(参照ポイントをシンボルインデックス0として昇順に)付されてもよい。
ユーザ端末は、割り当てタイプがPUSCHの開始シンボルが固定されるタイプ(例えば、上記タイプA)である場合、上記共通位置情報に基づいて、各ホップのDMRSシンボルを決定してもよい。
ユーザ端末は、上記共通タイプ情報及び上記共通位置情報の少なくとも一つを、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより受信してもよい。上位レイヤシグナリングは、例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB、システム情報ブロック(SIB、システム情報(RMSI及び/又はOSI)などであってもよい。
図3A及び3Bは、第2の態様に係る割り当てタイプ及びDMRSシンボルの制御の一例を示す図である。図3Aでは、上記タイプAの一例が示され、図3Bでは、上記タイプBの一例が示される。
図3A及び3Bに示すように、ユーザ端末は、上記共通タイプ情報(Mapping-type-UL)に基づいて、それぞれ、第1ホップ及び第2ホップの割り当てタイプを決定してもよい。図3A及び3Bでは、第1ホップ及び第2ホップで同一の割り当てタイプが適用される。
図3Aに示すように、タイプAの場合、ユーザ端末は、各ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0、シンボルインデックス0)として、上記共通位置情報(UL-DMRS-typeA-pos)に基づいて、最初のDMRSシンボルを決定してもよい。
例えば、図3Aでは、共通位置情報(UL-DMRS-typeA-pos)がシンボルインデックス2を示すものとする。このため、ユーザ端末は、第1ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第1ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#2に決定する。同様に、ユーザ端末は、第2ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第2ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#2に決定する。
また、図3Bに示すように、タイプBの場合、ユーザ端末は、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、所定位置(例えば、シンボルインデックス0)に最初のDMRSシンボルを決定してもよい。
例えば、図3Bでは、ユーザ端末は、第1ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第1ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#0に決定する。同様に、ユーザ端末は、第2ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として第2ホップの最初のDMRSシンボル(l)をシンボル#0に決定する。
なお、図示しないが、図3A及び3Bにおいて、各ホップの追加のDMRSシンボルも、各ホップの開始シンボルを参照ポイント(シンボル#0)として、上位レイヤパラメータ(DMRS-add-pos)に基づいて決定されてもよい。なお、当該上位レイヤパラメータ(DMRS-add-pos)は、ホップ毎にユーザ端末に設定(configure)されてもよい。
第2の態様では、PUSCHの時間方向に対する割り当てタイプ(例えば、上記タイプA又はタイプB)及び/又はDMRSシンボルの位置がホップ間で共通に制御される。このため、ホップ毎にタイプ情報及び/又は位置情報を無線基地局からユーザ端末にシグナリングする場合と比べて、オーバーヘッドを削減できる。
(第3の態様)
第3の態様では、上記第1の態様又は上記第2の態様に係るユーザ端末の動作を中心に説明する。図4は、第3の態様に係るユーザ端末の動作の一例を示す図である。
図4に示すように、PUSCHの開始シンボルが固定されるタイプ(上記タイプA、PUSCHマッピングタイプA)において、当該PUSCHに周波数ホッピングが適用されない場合、l(DMRSの時間方向の位置、DMRSシンボル等ともいう)は、スロットの最初(開始シンボルともいう)を参照ポイント(シンボル#0、シンボルインデックス0)として相対的に規定されてもよい。一方、当該PUSCHに周波数ホッピングが適用される場合、lは、各ホップの最初(開始シンボルともいう)を参照ポイントとして相対的に規定されてもよい。
また、タイプAにおいて、l(最初のDMRSの時間方向の位置、最初のDMRSシンボル等ともいう)は、シンボル#2又は#3であってもよい。当該シンボルは、参照ポイントを基準に(参照ポイントをシンボル#0として昇順に)インデックスが付されてもよい。
図4に示すように、PUSCHの開始シンボルが固定されないタイプ(上記タイプB、PUSCHマッピングタイプB)において、当該PUSCHに周波数ホッピングが適用されない場合、l(DMRSの時間方向の位置、DMRSシンボル等ともいう)は、スケジューリングされたPUSCH用のリソースの最初(開始シンボルともいう)を参照ポイント(シンボル#0、シンボルインデックス0)として相対的に規定されてもよい。一方、当該PUSCHに周波数ホッピングが適用される場合、lは、各ホップの最初(開始シンボルともいう)を参照ポイントとして相対的に規定されてもよい。
また、タイプBにおいて、l(最初のDMRSの時間方向の位置、最初のDMRSシンボル等ともいう)は、シンボル#0であってもよい。当該シンボルは、参照ポイントを基準に(参照ポイントをシンボル#0として昇順に)インデックスが付されてもよい。
なお、図4は、上記第1の態様又は上記第2の態様のいずれにも適用可能である。上記第1の態様では、上記タイプA又はタイプBの判断は、ホップ毎のタイプ情報(例えば、Mapping-type-UL-hop1及びMapping-type-UL-hop2)に基づいてホップ毎に行われてもよい。また、上記lがシンボル#2又は#3のいずれであるかの判定は、ホップ毎の位置情報(例えば、UL-DMRS-typeA-pos-hop1及びUL-DMRS-typeA-pos-hop2)に基づいてホップ毎に行われてもよい。
一方、上記第2の態様では、上記タイプA又はタイプBの判断は、上記共通タイプ情報(例えば、Mapping-type-UL-hop)に基づいてホップ間で共通に行われてもよい。また、上記lがシンボル#2又は#3のいずれであるかの判定は、上記共通位置情報(例えば、UL-DMRS-typeA-pos)に基づいてホップ間で共通に行われてもよい。
(無線通信システム)
以下、本発明の一実施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、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図5は、本発明の一実施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。
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、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、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6は、本発明の一実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、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。
また、送受信部103は、ユーザ端末20から送信される上り信号(PUSCH及び/又はPUCCH)を受信する。また、送受信部103は、当該上り信号の時間方向の割当てタイプ(マッピングタイプ)、当該上り信号の開始シンボルと上り信号の期間(シンボル数)に関する情報の少なくとも一つを送信する。
図7は、本発明の一実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
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。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、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。
また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
また、制御部301は、上り信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)の周波数ホッピングを制御する。
また、制御部301は、上り信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)のホップ毎の割り当てタイプ示す第1のタイプ情報、又は、ホップ間で共通に前記割り当てタイプを示す第2のタイプ情報を生成及び/又は送信を制御してもよい。
また、制御部301は、ホップ毎に上り信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)のDMRSの位置を示す第1の位置情報、又は、ホップ間で共通に前記DMRSの位置を示す第2の位置情報の生成及び/又は送信を制御してもよい。
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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
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8は、本発明の一実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部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。
また、送受信部203は、ユーザ端末20から送信される上り信号(PUSCH及び/又はPUCCH)を送信する。また、送受信部203は、当該上り信号の時間方向の割当てタイプ(マッピングタイプ)、当該上り信号の開始シンボルと上り信号の期間(シンボル数)に関する情報の少なくとも一つを受信する。
また、送受信部203は、ホップ毎に前記割り当てタイプを示す第1のタイプ情報、又は、ホップ間で共通に前記割り当てタイプを示す第2のタイプ情報を受信してもよい。また、送受信部203は、ホップ毎に前記復調用参照信号の位置を示す第1の位置情報、又は、ホップ間で共通に前記復調用参照信号の位置を示す第2の位置情報を受信してもよい。
図9は、本発明の一実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
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、上り信号(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)に周波数ホッピングが適用される場合、前記上り信号の時間方向に対する割り当てタイプに基づいて、ホップ毎に又はホップ間で共通に、前記上り信号のDMRSシンボル(復調用参照信号用のシンボル)を決定してもよい。
制御部401は、前記第1のタイプ情報又は前記第2のタイプ情報に基づいて、ホップ毎に又はホップ間で共通に、前記割り当てタイプを決定してもよい。
制御部401は、前記割り当てタイプが前記上り信号(PUSCH及び/又はPUCCH)の開始シンボルが固定されるタイプ(タイプA)である場合、前記第1の位置情報又は前記第2の位置情報に基づいて、ホップ毎に又はホップ間で共通に、DMRSシンボルを決定してもよい。
制御部401は、前記割り当てタイプが前記上り信号(PUSCH及び/又はPUCCH)の開始シンボルが固定されるタイプ(タイプA)である場合、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、DMRSシンボルを決定してもよい。
制御部401は、前記割り当てタイプが前記上り信号(PUSCH及び/又はPUCCH)の開始シンボルが固定されないタイプ(タイプB)である場合、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、DMRSシンボルを決定してもよい。
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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
(付記)
以下、本開示の補足事項について付記する。
<上りリンクの周波数ホッピングのためのDM(Demodulation)-RS(Reference Signal)マッピングタイプ>
《背景》
・NR上りリンクにおいて、周波数ダイバーシチゲインを達成するために周波数ホッピングがサポートされる。
・先行(前部荷重、front-loaded:FL)DM-RSの最初のシンボルを通知するための詳細な機構が設計されていない。
≫(例えば、UL(uplink)及びDL(downlink)に対してDM-RSシンボル位置を整列させるために、パイプライン復調を成し遂げるために、復調精度の向上のために)各ホップに対する2つの独立の位置を有することは、有益である。
≫一方、gNBシグナリングのオーバーヘッドを削減するために、1つの共通位置を有することは、有益である。
《提案》
・各ホップに対し、独立のDM-RS位置が指示される。
≫例えば、Mapping-type-UL-hop1、Mapping-type-UL-hop2(例えば、A又はB)
≫例えば、UL-DMRS-typeA-pos-hop1、UL-DMRS-typeA-pos-hop2(例えば、2又は3)
・1つのgNBシグナリングが、各ホップに対して共有される。
≫例えば、Mapping-type-UL(例えば、A又はB)
≫例えば、UL-DMRS-typeA-pos(例えば、2又は3)
本出願は、2018年2月28日出願の特願2018-050163に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (7)

  1. 上り共有チャネルを送信する送信部と、
    前記上り共有チャネルに周波数ホッピングが適用される場合、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、前記上り共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各ホップの前記上り共有チャネルの長さが同じであっても前記上り共有チャネルの復調用参照信号用のシンボルをホップ毎に独立に決定し、前記マッピングタイプが前記上り共有チャネルの開始シンボルが固定されないタイプBである場合、前記各ホップの前記復調用参照信号用のシンボルを、前記各ホップの開始シンボルからの相対位置が同じとなる位置に決定する制御部と、
    を具備することを特徴とする端末。
  2. 前記制御部は、前記マッピングタイプが前記上り共有チャネルの開始シンボルが固定されるタイプAである場合、前記復調用参照信号用の最初のシンボルのインデックスに基づいて、前記復調用参照信号用のシンボルを決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3. 前記復調用参照信号用の最初のシンボルのインデックスを上位レイヤシグナリングにより受信する受信部を更に具備することを特徴とする請求項2に記載の端末。
  4. 前記マッピングタイプが前記上り共有チャネルの開始シンボルが固定されないタイプBである場合、前記復調用参照信号用の最初のシンボルのインデックスは0であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5. 前記制御部は、追加の復調用参照信号の位置を示す上位レイヤパラメータに基づいて、前記上り共有チャネルの復調用参照信号用のシンボルを決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6. 端末において、
    上り共有チャネルを送信する工程と、
    前記上り共有チャネルに周波数ホッピングが適用される場合、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、前記上り共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各ホップの前記上り共有チャネルの長さが同じであっても前記上り共有チャネルの復調用参照信号用のシンボルをホップ毎に独立に決定し、前記マッピングタイプが前記上り共有チャネルの開始シンボルが固定されないタイプBである場合、前記各ホップの前記復調用参照信号用のシンボルを、前記各ホップの開始シンボルからの相対位置が同じとなる位置に決定する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
  7. 端末と基地局とを有するシステムであって、
    前記端末は、
    前記上り共有チャネルを送信する送信部と、
    前記上り共有チャネルに周波数ホッピングが適用される場合、各ホップの開始シンボルを参照ポイントとして、前記上り共有チャネルのマッピングタイプに基づいて、各ホップの前記上り共有チャネルの長さが同じであっても前記上り共有チャネルの復調用参照信号用のシンボルをホップ毎に独立に決定し、前記マッピングタイプが前記上り共有チャネルの開始シンボルが固定されないタイプBである場合、前記各ホップの前記復調用参照信号用のシンボルを、前記各ホップの開始シンボルからの相対位置が同じとなる位置に決定する制御部と、を有し、
    前記基地局は、
    前記上り共有チャネルを受信する受信部を有する
    ことを特徴とするシステム。
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