JPWO2019016952A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

データ信号の繰り返し送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する送信部と、前記ULデータ信号の復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を具備する。

Description

本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE−A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15〜、などともいう)も検討されている。
また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8−13)では、1msのサブフレームを一以上のトランスポートブロック(TB:Transport Block)の送信期間(スケジューリング期間)として、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、例えば、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)の場合、サブキャリア間隔15kHzの14シンボルで構成される。当該サブフレームは、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等とも呼ばれる。
また、既存のLTEシステムでは、サブフレーム#nの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)(DLアサインメント等ともいう)によりサブフレーム#nのDLデータ信号(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)がスケジューリングされる。当該DLデータ信号に対する送達確認情報(例えば、ACK(Acknowledge)及び/又はNACK(Negative ACK)、A/N、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)−ACK等ともいう)は、サブフレーム#n+4以降の所定タイミング(HARQ−ACKタイミング又はフィードバックタイミング等ともいう)で、ユーザ端末から無線基地局にフィードバックされる。
また、既存のLTEシステムでは、サブフレーム#nのULデータ信号(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が、サブフレーム#n−4以前の所定タイミング(スケジューリングタイミング又はPUSCHタイミング等ともいう)で送信されるDCI(ULグランド等ともいう)によりスケジューリングされる。当該ULデータ信号に対するHARQ−ACKは、所定のHARQ−ACKタイミングで、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)を用いて無線基地局からユーザ端末にフィードバックされる。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、データ信号の送信の繰り返し(repetition)をサポートすることが検討されている。具体的には、同一の一以上のトランスポートブロック(TB)の初回送信についてK(K≧1)回の繰り返しを行うことが検討されている。なお、データ信号は、ULデータ信号(例えば、PUSCH、ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)及び/又はDLデータ信号(例えば、PDSCH、DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)を含んでもよい。
このような将来の無線通信システムにおいて、同一TBの初回送信について繰り返しを想定しない既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8−13)と同様のHARQ−ACKタイミング及び/又はスケジューリングタイミングを適用する場合、データ信号の繰り返し送信を適切に制御できない恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、データ信号の繰り返し送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する送信部と、前記ULデータ信号の復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、データ信号の繰り返し送信を適切に制御できる。
第1の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 第1の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 第1の態様に係る繰り返し送信の中止の一例を示す図である。 第2の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第3の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、第3の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、第4の態様に係る繰り返し送信のタイプの判断の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、データ信号(ULデータ信号及び/又はDLデータ信号を含む、例えば、PUSCH及び/又はPDSCH)の送信の繰り返し(repetition)をサポートすることが検討されている。
ここで、繰り替し送信とは、K以上の連続する時間単位(例えば、スロット又はミニスロットなど)において、同一の一以上のトランスポートブロック(TB)を送信することをいう。なお、繰り返し送信される同一のTBに対しては、同一又は異なる冗長バージョン(RV:Redundancy Version)が適用されてもよい。また、当該同一のTBに対しては、同一又は異なる変調方式及び/又は符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)が適用されてもよい。
このような将来の無線通信システムにおいて、同一TBの初回送信について繰り返しを想定しない既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8−13)と同様のHARQ−ACKタイミング及び/又はスケジューリングタイミングを適用する場合、データ信号(例えば、PUSCH及び/又はPDSCH)の繰り返し送信を適切に制御できない恐れがある。そこで、本発明者らは、データ信号(例えば、PUSCH及び/又はPDSCH)の繰り返し送信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
具体的には、本発明者らは、DCI又は復号(及び/又は受信)に成功したDLデータ信号に基づいて、当該DLデータ信号の繰り返し送信を制御することを着想した(第1の態様)。また、本発明者らは、所定回数繰り返して送信されるULデータ信号の復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該ULデータ信号の繰り返し送信を制御することを着想した(第2及び第3の態様)。
以下、本発明の一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、以下においてDLデータ信号及び/又はULデータ信号が「同一である」とは、少なくともTBが同一であることを示し、RV及び/又はMCSは異なってもよいし、同一であってもよい。
また、DLデータ信号及び/又はULデータ信号の「繰り返し送信及び/又は繰り返し受信」は、少なくともTBが同一のデータを複数の異なる無線リソース(例えば、複数の異なる時間リソース)で送信及び/又は受信することを示し、繰り返しの間でRV及び/又はMCSは異なってもよいし、同一であってもよい。
また、以下では、DLデータ信号及びULデータ信号としてPDSCH及びPUSCHを例示するが、DLデータ信号及びULデータ信号の名称は、これに限られず、上位レイヤ制御情報及び/又はユーザデータを伝送するどのような信号及び/又はチャネルであってもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、DCI又は復号(及び/又は受信)に成功したPDSCHに基づいて、PDSCHの繰り返し送信が制御される。具体的には、ユーザ端末は、DCI又は復号(及び/又は受信)に成功したPDSCHに基づいて、当該PDSCHのHARQ−ACKタイミング及び/又はHARQ−ACK用のリソースを制御してもよい。
第1の態様において、ユーザ端末には、PDSCHのK回の繰り返しが、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定(configure)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により指示される。具体的には、PDSCHの繰り返し回数K及びPDSCHの開始位置が、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設定されてもよい。
<第1のタイプ>
第1のタイプでは、DCIにより指定されるHARQ−ACKタイミング及び/又はHARQ−ACK用のリソース(以下、HARQ−ACKタイミング/リソースとも略する)で、PDSCHをK回繰り返して送信した後にACK又はNACKが送信される。
DCI(例えば、PDSCHのK回の繰り返し送信をスケジューリングするDCI)は、当該PDSCHのHARQ−ACKタイミング/リソースを示してもよい。ユーザ端末は、DCIに含まれる指示情報に基づいて、K回繰り返し送信されるPDSCHのHARQ−ACKタイミング/リソースを決定してもよい。
ここで、HARQ−ACKタイミングは、HARQ−ACKの送信に用いられる時間リソース(例えば、スロット又はミニスロット)である。また、HARQ−ACK用のリソースは、HARQ−ACKの送信に用いられる周波数リソース(例えば、リソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)等ともいう))、符号リソース(例えば、巡回シフト値及び/又は直交拡散符号(OCC:Orthogonal Cover Code)等ともいう)、空間リソース(例えば、ビームインデックス)の少なくとも一つであればよい。
図1は、第1の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図1では、K=4であり、同一のPDSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。例えば、図1では、ユーザ端末は、PDSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCI(DLアサインメント等ともいう)をスロット#nで受信する。具体的には、DL制御チャネルの候補リソース(DL制御チャネル候補)を監視して、当該DCIを検出する。
ここで、当該DCIは、例えば、繰り返し送信に割り当てられるリソース(例えば、PRB)を示す情報、繰り返し回数Kを示す情報、PDSCHの時間方向の開始位置を示す情報、HARQプロセス番号(HPN:HARQ process number)を示す情報、RVを示す情報、MCSを示す情報、初回送信又は再送を示す情報(例えば、新規データ識別子(NDI:New Data Indicator))の少なくとも一つを含んでもよい。
ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、スロット#n〜#n+K(ここでは、K=4)においてK回繰り返し送信されるPDSCHを受信して復号する。ユーザ端末は、スロット#n〜#n+Kで受信されるPDSCHを別々に復号してもよいし、#n〜#n+Kで受信されるPDSCHを合成して復号してもよい。
ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて決定されるHARQ−ACKタイミング#n+α(α≧K)で、当該PDSCHの復号に成功したことを示すACK又は当該PDSCHの復号に失敗したことを示すNACKを送信する。ユーザ端末は、当該ACK又はNACKを含む上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Channel)を、UL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又はPUSCHで送信する。
なお、HARQ−ACKタイミングは、スロット#n+α(α≧K)の中のシンボル#m(m=0〜Y−1、ただしYはスロット当たりのシンボル数)として、検出されたDCIに基づいて決定されるものとしてもよい。すなわち、当該ユーザ端末は、検出したDCIに基づき、特定のスロットの特定のシンボルをHARQ−ACKタイミングとして決定する。
または、HARQ−ACKタイミングは、DCI又はDCIを検出した下り制御チャネルリソースセット(CORESET:control resource set)がマッピングされた最後のシンボルからmシンボル目として、検出されたDCIに基づいて決定されるものとしてもよい。すなわち、当該ユーザ端末は、検出したDCIに基づき、当該DCIが検出されるスロットの特定のシンボルをHARQ−ACKタイミングとして決定する。
また、HARQ−ACKを送信するPUCCH又はPUSCHが複数シンボルに渡る場合、前記HARQ−ACKタイミングは、当該HARQ−ACKを送信するPUCCH又はPUSCHの送信開始タイミングであってもよい。
無線基地局は、ユーザ端末からのACK又はNACKに応じて、PDSCHの繰り返し送信の再送を制御する。例えば、無線基地局は、ユーザ端末からACKを受信する場合、スロット#nで送信したデータとは異なる新規データ(初回送信のPDSCH)をスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’〜#n’+Kで新規データを初回送信することができる。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、再送か新規データかを判断するためのNDIが少なくとも含まれてもよい。NDIは、トグル(すなわち、同じHPNの前の値と同じであるか否か)によって再送か新規データかを通知するものであってもよいが、これに限られない。例えば、NDIは、再送データを示す値(例えば、“0”)又は新規データを示す値(例えば、“1”)であってもよい。
一方、無線基地局は、ユーザ端末からNACKを受信する場合、再送のPDSCHのスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’〜#n’+Kにおいてスロット#n〜#n+Kと同一のDLデータ(PDSCH)を再送することができる。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、再送データを示すNDI(例えば、トグルされていないNDI)が少なくとも含まれてもよい。なお、スロット#n’〜#n’+Kで再送されるPDSCHは、スロット#n〜#n+Kとは異なるRV及び/又はMCSが適用されてもよい。
第1のタイプでは、DCIにより指定されるHARQ−ACKタイミング/リソースを用いて、K回の繰り返し送信後に、当該K回繰り返し送信されたPDSCHの復号結果に基づくACK又はNACKがまとめてフィードバックされる。このため、無線基地局は、当該ACK又はNACKに基づいて、PDSCHの繰り返し送信を適切に制御できる。
なお、ユーザ端末は、PDSCHを受信してから復号完了及びHARQ−ACK生成までに、所定の処理時間を要する。DCIによって決定されるHARQ−ACKタイミングが、PDSCHのK回の繰り返し送信後及び前記所定の処理時間以上であった場合、ユーザ端末は、PDSCHの復号結果に基づき、ACKまたはNACKを送信する。
一方で、DCIによって決定されるHARQ−ACKタイミング/リソースが、PDSCHのK回の繰り返し送信後及び前記所定の処理時間未満であった場合、ユーザ端末は、前記HARQ−ACKタイミングまでに、PDSCHの復号処理を完了しなくてもよいものとしてもよい。すなわち、ユーザ端末は、前記HARQ−ACKタイミング/リソースにおいて、ACK又はNACKを送信しなくてもよい。前記所定の処理時間は、ユーザ端末から無線基地局に対し、端末能力情報としてあらかじめ報告されるものであってもよい。
<第2のタイプ>
第2のタイプでは、繰り返し送信の途中であっても、PDSCHの復号に成功する場合、当該PDSCHに基づくHARQ−ACKタイミング/リソースで、ACKが送信される。
あるスロットにおいて復号に成功したPDSCHは、当該PDSCHのHARQ−ACKタイミング/リソースを示してもよい。ユーザ端末は、正しく復号されたPDSCHに基づいて(例えば、正しく復号されたPDSCHのスロット番号に基づいて)、当該PDSCHのHARQ−ACKタイミング/リソースを決定してもよい。
図2は、第1の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図2では、K=4であり、同一のPDSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。以下では、図1との相違点を中心に説明する。
例えば、図2では、ユーザ端末は、PDSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCI(DLアサインメント等ともいう)をスロット#nで受信する。当該DCIは、HARQ−ACKタイミング/リソースに関する情報(関連情報(related information))を含んでもよい。
当該関連情報は、例えば、あるスロットにおけるHARQ−ACKタイミング/リソースを示す情報(例えば、HARQ−ACKに用いられる周波数リソース、符号リソース及び空間リソースの少なくとも一つを示す情報)を含んでもよい。この場合、PDSCHの復号に成功したスロットに基づいてHARQ−ACKを送信するスロットを決定するようにすることで、HARQ−ACK送信タイミング/リソースを一意に求めることができる。
または、当該関連情報は、例えば特定のスロットにおけるHARQ−ACKタイミング/リソースの候補を示す情報を含んでおり、前記候補の中でどの候補をHARQ−ACKタイミング/リソースとして決定するかは、PDSCHの復号に成功したスロットに基づいて決定するものとしてもよい。
あるいは、当該関連情報は、複数のスロットにおけるHARQ−ACKタイミング/リソースの候補を示す情報を含んでおり、前記候補の中でどの候補をHARQ−ACKタイミング/リソースとして決定するかは、PDSCHの復号に成功したスロットに基づいて決定するものとしてもよい。前記関連情報は、例えば図2における少なくともαを示す情報であってもよい。
ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、スロット#nからK(ここでは、K=4)回繰り返し送信されるPDSCHの受信を開始する。例えば、図2では、ユーザ端末は、スロット#n〜#n+2におけるPDSCHの復号に失敗し、スロット#n+3におけるPDSCHの復号に成功する。
ユーザ端末は、復号に成功したPDSCHに基づいてHARQ−ACKタイミング/リソースを決定する。また、ユーザ端末は、DCIに含まれる関連情報(例えば、図2におけるαを示す情報)及び復号に成功したPDSCH(例えば、復号に成功したPDSCHのタイミングであるスロット#n+3)に基づいて、当該HARQ−ACKタイミングとしてスロット#n+3+αを決定してもよい。また、ユーザ端末は、当該関連情報及び当該PDSCHに基づいて、HARQ−ACKリソースを決定してもよい。
なお、ユーザ端末は、スロット#n〜#n+2でPDSCHの復号に失敗するが、スロット#n〜#n+2でPDSCHに対応するHARQ−ACKタイミングの候補#n+α〜#n+2+αでは、NACKを送信しない。このように、図2では、復号に成功したPDSCHに対応するHARQ−ACKタイミング(例えば、#n+3+α)において、ACKが送信され、復号に失敗したPDSCHに対応するHARQ−ACKタイミングでは、NACKが送信されない。このため、無線基地局におけるNACK−to―ACKエラーの発生を防止できるとともに、スロット毎のHARQ−ACKのフィードバックによるオーバーヘッド並びに端末電力消費を削減できる。
無線基地局は、ユーザ端末からACKを受信する場合、初回送信のPDSCHのスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’〜#n’+KでPDSCHを初回送信する。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、新規データを示すNDI(例えば、トグルされたNDI)が少なくとも含まれてもよい。
一方、無線基地局は、K回目のPDSCHに対応するHARQ−ACKタイミングの候補(例えば、図2では、スロット#n+3+α)でACKを受信しない場合、再送のPDSCHのスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’〜#n’+Kにおいてスロット#n〜#n+Kと同一のPDSCHを再送する。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、再送データを示すNDI(例えば、トグルされていないNDI)が少なくとも含まれてもよい。なお、スロット#n’〜#n’+Kで再送されるPDSCHは、スロット#n〜#n+Kとは異なるRV及び/又はMCSが適用されてもよい。
また、無線基地局は、K回のPDSCHの繰り返し送信が終了する前にユーザ端末からACKを受信する場合、PDSCHの繰り返し送信を中止してもよい。ユーザ端末は、復号に成功したPDSCHに対応するACKを一度送信すれば(同一のHARQプロセスで新たなPDSCHがDCIによりスケジューリングされない限り)、当該PDSCHを受信する必要はないためである。
図3は、第1の態様に係る繰り返し送信の中止の一例を示す図である。図3では、図2との相違点を中心に説明する。図3では、K=4であり、スロット#nにおいて、4スロットのPDSCHの繰り返し送信がDCIによりスケジューリングされるものとする。
例えば、図3では、ユーザ端末は、スロット#nで検出されたDCIに基づいてスロット#nでPDSCHを受信し、当該PDSCHの復号に成功する。ユーザ端末は、当該PDSCH(及びDCIに含まれる関連情報)に基づいて決定されるHARQ−ACKタイミング(ここでは、スロット#n+α)においてACKを送信する。
図3では、無線基地局は、PDSCHの繰り返し送信の途中で(ここでは、スロット#n+2におけるPDSCH送信時に)ユーザ端末からACKを受信するので、後続の繰り返し送信(ここでは、スロット#n+3におけるPDSCHの繰り返し送信)を中止する。
以上のように、第2のタイプでは、繰り返しの途中であっても、PDSCHの復号に成功する場合、当該PDSCHに基づくHARQ−ACKタイミングで、ACKが送信される。したがって、第1のタイプのようにK回の繰り返し送信の終了を待たずにACKをフィードバックでき、フィードバック遅延を軽減できる。
また、無線基地局が、ユーザ端末からのACKに応じて後続の繰り返し送信を中止することにより、ユーザ端末が復号に成功したPDSCHの繰り返し送信によるリソース消費を軽減できる。繰り返し送信を中止した場合、後続の繰り返し送信が予定されていたリソースを、異なるデータの送信に利用することができる。
(第2の態様)
第2の態様では、所定回数繰り返し送信されるPUSCHがDCIによりスケジューリングされる場合に、ユーザ端末は、当該DCIに基づいて当該PUSCHがスケジューリングされるタイミング及び/又はリソースを決定する。
また、ユーザ端末は、当該PUSCHの復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該PUSCHの繰り返し送信を制御する。ここで、当該DL信号は、当該PUSCHと同一のHPN及びNDIを含むDCIであってもよいし、或いは、DCIとは別に設けられるACK又はNACK用の信号又は情報又はチャネルであってもよい。
第2の態様において、ユーザ端末には、PUSCHのK回の繰り返しが、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定(configure)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により指示される。具体的には、PUSCHの繰り返し回数K及びPUSCHの開始位置が、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設定されてもよい。
また、第2の態様では、PUSCHのK回の繰り返し送信をスケジューリングするDCI(ULグラント等ともいう)が、当該PUSCHがスケジューリングされるタイミング及び/又はリソース(スケジューリングタイミング/リソース(scheduled timing/resource)又はPUSCHタイミング/リソース等ともいう)を示してもよい。ユーザ端末は、DCIに含まれる指示情報に基づいて、当該PUSCHのスケジューリングタイミング/リソースを決定してもよい。
ここで、スケジューリングタイミング(PUSCHタイミング等ともいう)は、スケジューリングされたPUSCHの送信に用いられる時間リソース(例えば、スロット又はミニスロット)である。また、スケジューリングされるリソース(スケジューリングリソース又はPUSCHリソース等ともいう)は、スケジューリングされたPUSCHの送信に用いられる周波数リソース(例えば、PRB)、符号リソース(例えば、巡回シフト値及び/又は直交拡散符号(OCC等ともいう)、空間リソース(例えば、ビームインデックス)の少なくとも一つであればよい。
<第1のタイプ>
図4は、第2の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図4では、K=4であり、同一のPUSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。例えば、図4では、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCIをスロット#nで受信する。当該DCIは、スケジューリングタイミング/リソース(PUSCHタイミング/リソース)を示す情報(例えば、図4におけるαを示す情報、及び/又は、PUSCHに用いられる周波数リソース、符号リソース及び空間リソースの少なくとも一つを示す情報)を含んでもよい。
ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n+α〜#n+3+αにおいて、PUSCHの繰り返し送信を行う。無線基地局は、スロット#n+α〜#n+3+αにおいてK(ここでは、K=4)回繰り返し送信されるPUSCHを受信して復号する。無線基地局は、スロット#n+α〜#n+3+αで受信されるPUSCHを別々に復号してもよいし、スロット#n+α〜#n+3+αで受信されるPUSCHを合成して復号してもよい。
無線基地局は、当該PUSCHの復号に成功する場合、同じHARQプロセスで新規データをスケジューリングする。具体的には、無線基地局は、スロット#nと同じHPN及び新規データを示すNDIを含むDCIをスロット#n’で送信してもよい。ユーザ端末は、新規データを示すNDI(例えば、同じHARQプロセスの前の送信時と異なる値に設定されたNDI)により、スロット#n+α〜#n+3+αにおいて繰り返し送信したPUSCHが無線基地局で正しく復号できたことを認識できる。
一方、無線基地局は、当該PUSCHの復号に失敗する場合、同じHARQプロセスで、スロット#nと同一のPUSCHを再スケジューリングする。具体的には、無線基地局は、スロット#nと同じHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIをスロット#n’で送信してもよい。ユーザ端末は、再送データを示すNDI(例えば、同じHARQプロセスの前の送信時と同一の値に設定されたNDI)により、スロット#n+α〜#n+3+αにおいて繰り返し送信したPUSCHが無線基地局で正しく復号されなかったことを認識できる。
このように、図4では、無線基地局は、K回繰り返し送信されたPUSCHの復号結果に基づくNDIを含むDCIを生成し、ユーザ端末は、当該DCI内のNDIに基づいて、同じHARQプロセスにおけるPUSCHの再送を制御してもよい。
第1のタイプでは、K回繰り返し送信されたPUSCHの復号結果に基づくNDIを含むDCIが、無線基地局からユーザ端末にフィードバックされる。ユーザ端末は、当該DCI内のNDIに基づいて、当該PUSCHの繰り返し送信を適切に制御できる。
なお、ユーザ端末は、DCIを受信してからPUSCH送信を開始するまでに、所定の処理時間を要する。DCIによって決定されるPUSCH送信開始(例えば、K回繰り返し送信の最初のPUSCH送信)タイミングが、DCI受信後から前記所定の処理時間以上であった場合、ユーザ端末は、前記DCIに基づき、前記PUSCHを送信する。
一方で、DCIによって決定されるPUSCH送信開始タイミングが、DCI受信後から前記所定の処理時間未満であった場合、ユーザ端末は、前記所定の処理時間経過後まで、PUSCHの送信処理を開始しなくてもよいものとしてもよい。すなわち、ユーザ端末は、K回繰り返し送信を行うPUSCHの一部又はすべてが前記所定の処理時間経過前であった場合、当該一部又はすべてのPUSCHを送信しなくてよく、後続の、前記所定の処理時間経過後に設定されたPUSCHを送信するものとしてもよい。前記所定の処理時間は、ユーザ端末から無線基地局に対し、端末能力情報としてあらかじめ報告されるものであってもよい。
<第2のタイプ>
第2のタイプでは、ユーザ端末によるPUSCHの繰り返し送信の途中であっても、無線基地局は、PUSCHの復号に成功する場合、当該PUSCHのACKを示すDL信号(信号、情報又はチャネル、以下、ACK信号/情報/チャネルともいう)を送信する。
ここで、当該ACK信号/情報/チャネルは、同じHARQプロセスで新規のPUSCHをスケジューリングするDCI(すなわち、新規データを示すNDIを含むDCI)であってもよいし、又は、DCIとは別に設けられるACK用の信号、チャネル又は情報であってもよい。また、当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバック用のタイミング(フィードバックタイミング、HARQ−ACKタイミング等ともいう)及び/又はリソースは、復号に成功したPUSCH(例えば、当該PUSCHのスロット番号)に基づいて決定されてもよい。
図5は、第2の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図5では、K=4であり、同一のPUSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。以下では、図4との相違点を中心に説明する。
例えば、図5では、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCI(ULグラント)をスロット#nで受信する。当該DCIは、スケジューリングタイミング/リソースを示す情報(例えば、図5におけるαを示す情報、及び/又は、PUSCHの送信に用いられる周波数リソース、符号リソース及び空間リソースの少なくとも一つを示す情報)を含んでもよい。ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n+αにおいて、K(ここでは、K=4)回のPUSCHの繰り返し送信を開始する。
図5では、無線基地局は、PUSCHの繰り返し送信の途中のスロット#n+αにおいてPUSCHの復号に成功するので、当該PUSCHのACK信号/情報/チャネルを送信する。当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバックタイミングは、当該PUSCHに基づいて決定されてもよい。また、当該ACK信号/情報/チャネルとしてDCI(ULグラント)を用いる場合、当該DCIは、スロット#nと同一のHPN、新規データを示すNDIを含んでもよい。
ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信の途中で(ここでは、スロット#n+1+αにおけるPUSCH送信時に)無線基地局からACK信号/情報/チャネルを受信する場合、後続の繰り返し送信(ここでは、スロット#n+2+α、#n+3+αにおけるPUSCHの繰り返し送信)を中止する。
なお、無線基地局は、スロット#n+α〜#n+3+αそれぞれのPUSCHの復号に失敗しても、当該PUSCHのNACKを示す信号、情報又はチャネルを送信しない。無線基地局は、PUSCHを正しく復号できない間に、当該PUSCHのK回の繰り返し送信が終了する場合、同じHARQプロセスで当該PUSCHを再スケジューリングしてもよい(すなわち、同じHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIを送信してもよい)。
このように、無線基地局が、復号に成功したPUSCHのACK信号/情報/チャネルだけを送信することにより、ユーザ端末におけるNACK−to―ACKエラーの発生を防止できるとともに、スロット毎のACK信号/情報/チャネルのフィードバックによるオーバーヘッドを削減できる。
以上のように、第2のタイプでは、繰り返しの途中であっても、PUSCHの復号に成功する場合、当該PUSCHに基づくフィードバックタイミングで、ACK信号/情報/チャネルが送信される。したがって、第1のタイプのようにK回の繰り返し送信の終了を待たずにACK信号/情報/チャネルをフィードバックでき、フィードバック遅延を軽減できる。
また、ユーザ端末が、無線基地局からのACK信号/情報/チャネルに応じて後続の繰り返し送信を中止することにより、無線基地局が復号に成功したPUSCHの繰り返し送信によるリソース消費を軽減できる。
(第3の態様)
第3の態様では、DCIによるスケジューリングなしに、PUSCHが所定回数繰り返し送信される場合について説明する。第3の態様において、ユーザ端末は、当該PUSCHの復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該PUSCHの繰り返し送信を制御する。以下では、第2の態様との相違点を中心に説明する。
<第1のタイプ>
第1のタイプでは、ユーザ端末は、DCIによるスケジューリングなしに、PUSCHが所定回数繰り返し送信される場合に、当該PUSCHのACK又はNACKを示すDL信号に基づいて当該PUSCHの再送を制御してもよいし(図6A)、或いは、所定のタイマに基づいて当該PUSCHの再送を制御してもよい(図6B)。
ここで、当該DL信号は、ユーザ端末固有のDCI(ULグラント等ともいう)又は一以上のユーザ端末に共通のDCI(グループDCI等ともいう)であってもよい。ACKを示すDCIには、初回送信時と同一のHPN及び新規データを示すNDIが含まれてもよい。一方、NACKを示すDCIには、初回送信時と同一のHPN及び再送データを示すNDIが含まれてもよい。或いは、当該DL信号は、DCIとは別に、ACK又はNACK用に設けられる信号又は情報又はチャネルであってもよい。
図6は、第3の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図6A及び6Bでは、K=4であり、ユーザ端末は、無線基地局からのULグラントなしに、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n〜#n+3において、所定のHARQプロセス及び/又はリソースを用いて、PUSCHの繰り返し送信を行うものとする。
図6Aでは、無線基地局からのDL信号に基づくPUSCHの再送制御の一例が示される。図6Aに示すように、ユーザ端末は、ULグラントなしに、スロット#n〜#n+3におけるPUSCHの繰り返し送信を行う。無線基地局は、当該PUSCHの復号結果に基づいて、ACK又はNACKを示すDL信号(例えば、ULグラント)を生成して送信する。
例えば、図6Aにおいて、ユーザ端末が、ACKを示すDL信号(例えば、スロット#nと同一のHPN及び新規データを示すNDIを含むULグラント)を受信する場合、当該DL信号に基づいて、スロット#n’において新規のPUSCHの繰り返し送信を行う。一方、ユーザ端末が、NACKを示すDL信号(例えば、スロット#nと同一のHPN及び再送データを示すNDIを含むULグラント)を受信する場合、当該DL信号に基づいて、スロット#n’においてスロット#nと同一のPUSCHの再送を行ってもよい。
図6Bでは、所定のタイマに基づくPUSCHの再送制御の一例が示される。図6Bでは、所定時間Tを定めるタイマが規定されてもよい。ユーザ端末は、当該タイマが満了(expire)する場合に、同じHARQプロセスでPUSCHの再送がスケジューリングされない場合(すなわち、同一のHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIが受信されない場合)、ユーザ端末は、当該PUSCHが無線基地局で正しく復号されたものと想定してもよい。この場合、ユーザ端末は、バッファに格納されたPUSCHをフラッシュしてもよい。
一方、図6Bにおいて所定時間Tを定めるタイマが満了する前に、同じHARQプロセスでPUSCHの再送がスケジューリングされる場合(すなわち、同一のHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIが受信される場合)、ユーザ端末は、当該PUSCHが無線基地局で正しく復号されていないと想定してもよい。この場合、ユーザ端末は、当該PUSCHを再送してもよい。
第1のタイプでは、ユーザ端末は、DCIによるスケジューリングなしに、PUSCHが所定回数繰り返し送信される場合にも、当該PUSCHのACK又はNACKを示すDL信号に基づいて又は所定のタイマに基づいて、当該PUSCHの再送を適切に制御できる。
<第2のタイプ>
第2のタイプでは、ユーザ端末によるPUSCHの繰り返し送信の途中であっても、無線基地局は、PUSCHの復号に成功する場合、当該PUSCHのACK信号/情報/チャネルを送信する。ここで、当該ACK信号/情報/チャネルは、第2の態様の第2のタイプで説明した通りである。
当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバック用のタイミング(フィードバックタイミング、HARQ−ACKタイミング等ともいう)及び/又はリソースは、あるスロットにおいて復号に成功したPUSCHに基づいてもよい。無線基地局は、正しく復号されたPUSCHに基づいて、当該PUSCHのHARQ−ACKタイミング/リソースを決定してもよい。
図7は、第3の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図7では、K=4であり、ユーザ端末は、無線基地局からのULグラントなしに、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n〜#n+3において、所定のHARQプロセス及び/又はリソースを用いて、PUSCHの繰り返し送信を行うものとする。以下では、図6との相違点を中心に説明する。
図7Aでは、PUSCHの繰り返し送信の途中でPUSCHの復号に成功する場合の一例が示される。図7Aに示すように、無線基地局は、スロット#nにおいてPUSCHの復号に成功する場合、繰り返し送信の完了を待たずに、当該PUSCHのACK信号/情報/チャネルを送信する。当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバックタイミングは、当該PUSCHに基づいて決定されてもよい。また、当該ACK信号/情報/チャネルとしてDCI(ULグラント又はグループDCI)を用いる場合、当該DCIは、スロット#nと同一のHPN、新規データを示すNDIを含んでもよい。
ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信の途中で(ここでは、スロット#n+1におけるPUSCH送信時に)無線基地局からACK信号/情報/チャネルを受信する場合、後続の繰り返し送信(ここでは、スロット#n+2、#n+3におけるPUSCHの繰り返し送信)を中止する。
図7Bでは、PUSCHの繰り返し送信の途中でPUSCHの復号に成功しない場合の一例が示される。図7Bに示すように、無線基地局は、スロット#n〜#n+3それぞれのPUSCHの復号に失敗しても、当該PUSCHのNACKを示す信号、情報又はチャネルを送信しない。
図7Bにおいて、ユーザ端末は、K回のPUSCHの繰り返し送信後に所定時間Tを定めるタイマを起動してもよい。ユーザ端末は、当該PUSCHが無線基地局で正しく復号されたか否かを決定するために、当該タイマが満了する前に無線基地局からのACK信号/情報/チャネルを受信することを期待(expect)する。一方、図7Bに示すように、当該タイマが満了してもユーザ端末がACK信号/情報/チャネルを受信しない場合、ユーザ端末は、無線基地局が当該PUSCHの復号に失敗したと想定し、バッファのフラッシュを中止してもよい。
無線基地局は、PUSCHを正しく復号できていない間に、当該PUSCHのK回の繰り返し送信が終了する場合、同じHARQプロセスで当該PUSCHを再スケジューリングしてもよい(すなわち、同じHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIを送信してもよい)。
第2のタイプでは、ユーザ端末が、無線基地局からのACK信号/情報/チャネルに応じて後続の繰り返し送信を中止することにより、無線基地局が復号に成功したPUSCHの繰り返し送信によるリソース消費を軽減できる。
(第4の態様)
第4の態様では、PDSCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信の制御のタイプ(制御タイプ、例えば、上記第1〜第3の態様における第1のタイプ又は第2のタイプ)の判断について説明する。
以上の第1〜第3の態様において、ユーザ端末に対して、同じHARQプロセスでPDSCH及び/又はPUSCHをスケジューリングするDCI(DLアサインメント、ULグラント及びグループDCIの少なくとも一つ)を監視する周期(監視周期(monitoring periodicity))Pを示す情報が上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。また、ユーザ端末に対して、PDSCH及び/又はPUSCHの繰り返し回数Kが上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
ユーザ端末は、上記監視周期P及び繰り返し回数Kに基づいて、PDSCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信の制御タイプ(例えば、上記第1のタイプ又は第2のタイプ)を決定してもよい。例えば、監視周期Pが繰り返し回数Kによって導出される期間以上である場合、ユーザ端末は、第1のタイプで繰り返し送信が制御されるものと想定してもよい。一方、監視周期Pが繰り返し回数Kによって導出される期間未満である場合、ユーザ端末は、第2のタイプで繰り返し送信が制御されるものと想定してもよい。
図8は、第4の態様に係る繰り返し送信の制御タイプの判断の一例を示す図である。図8Aに示すように、DCIの監視周期P(ここでは、P=5スロット)がPDSCHの繰り返し回数Kにより導出される期間(ここでは、4スロット)以上である場合、ユーザ端末は、第1のタイプでPDSCHの繰り返し送信が制御されると想定してもよい。
一方、図8Bに示すように、DCIの監視周期P(ここでは、P=1スロット)がPDSCHの繰り返し回数Kにより導出される期間(ここでは、4スロット)未満である場合、ユーザ端末は、第2のタイプでPDSCHの繰り返し送信が制御されると想定してもよい。
図8A及び8Bでは、PDSCHの繰り返し送信について例示するが、PUSCHの繰り返し送信の制御タイプも同様の判断を適用可能である。また、ULグラントなしにPUSCHの繰り返し送信が行われる場合、ユーザ端末は、繰り返しの開始後に、上記監視周期PでDCIの監視を開始してもよい。
第4の態様によれば、明示的にシグナリングなしに、ユーザ端末は、PDSCH及び/又はPUSCHに対する繰り返し送信の制御タイプを認識できる。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
図9は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE−A(LTE−Advanced)、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
図9に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a〜12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP)長、1伝送時間間隔(TTI)あたりのシンボル数、TTIの時間長の少なくとも一つであってもよい。また、スロットは、ユーザ端末が適用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。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。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成第2のタイプ)、FDDキャリア(フレーム構成第1のタイプ)等と呼ばれてもよい。
また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するスロット(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム又はサブフレーム等ともいう)、及び/又は、相対的に短い時間長を有するスロット(ミニスロット、ショートTTI又はショートサブフレーム等ともいう)が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のスロットが適用されてもよい。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30〜70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE−Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC−FDMAを適用できる。
無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、DLデータ(ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つ)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICHにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ−ACK、HARQ−ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ULデータ(ユーザデータ及び/又は上位レイヤ制御情報)が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ−ACK)チャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
図10は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。無線基地局10は、ULにおいて「受信装置」を構成し、DLにおいて「送信装置」を構成してもよい。
DLにおいて無線基地局10からユーザ端末20に送信されるDL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、DLデータ信号に関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、DLデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、DL制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
また、送受信部103は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。また、送受信部103は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
具体的には、送受信部103は、所定回数繰り返してDLデータ信号(例えば、PDSCH)を所定回数繰り返して送信してもよい。また、送受信部103は、所定回数繰り返してULデータ信号(例えば、PUSCH)を所定回数繰り返して受信してもよい。
図11は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図11は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
また、制御部301は、データ信号(DLデータ信号及び/又はULデータ信号を含む)のスケジューリングを制御してもよい。具体的には、制御部301は、所定回数繰り替えして送信されるデータ信号のスケジューリングを制御してもよい。
また、制御部301は、DLデータ信号の復号結果に基づいて生成される送達確認情報に基づいて、当該DLデータの繰り返し送信を制御してもよい(第1の態様)。例えば、制御部301は、DCIにより指定されるタイミングでユーザ端末20からフィードバックされるACK又はNACKに基づいて、当該DLデータ信号の再送を制御してもよい(第1の態様、第1のタイプ、図1)。
或いは、制御部301は、復号に成功したDLデータ信号に基づいて決定されるタイミングでユーザ端末20からフィードバックされるACKに基づいて、当該DLデータ信号の再送を制御してもよい(第1の態様、第2のタイプ、図2)。また、制御部301は、当該ACKが受信されるタイミングによっては、後続のDLデータ信号の繰り返し送信を中止してもよい(第1の態様、第2のタイプ、図3)。
また、制御部301は、ULデータ信号の復号結果に基づくDL信号の生成及び/又は送信を制御してもよい(第2及び第3の態様)。当該DL信号は、HPN及びNDIを含むDCIであってもよいし、或いは、DCIとは別に設けられるACK又はNACK用の信号又は情報又はチャネルであってもよい。
制御部301は、所定回数の繰り返し送信後のULデータ信号の復号結果に基づくNDIと、当該ULデータ信号と同一のHPNとを含むDCIの生成及び/又は送信を制御してもよい(第2及び第3の態様、第1のタイプ、図4、図6A)。
制御部301は、ULデータ信号の復号に成功したことを示すDL信号の生成及び/又は送信を制御してもよい(第2及び第3の態様、第2のタイプ、図5、図7)。
制御部301は、DCIの監視周期P及びデータ信号の繰り返し回数Kに基づいて、当該データ信号の繰り返し送信の制御タイプ(例えば、第1のタイプ又は第2のタイプ)を決定してもよい(第4の態様)。
制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、上記DL信号を生成して、マッピング部303に出力してもよい。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部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。また、受信信号処理部304は、本発明に係る受信部を構成することができる。
測定部305は、例えば、参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図12は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。ユーザ端末20は、ULにおいて「送信装置」を構成し、DLにおいて「受信装置」を構成してもよい。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
また、送受信部203は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。また、送受信部203は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
具体的には、送受信部203は、所定回数繰り返してDLデータ信号(例えば、PDSCH)を所定回数繰り返して受信してもよい。また、送受信部203は、所定回数繰り返してULデータ信号(例えば、PUSCH)を所定回数繰り返して送信してもよい。
送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図13においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
具体的には、制御部401は、DL制御信号をモニタリング(ブラインド復号)し、ユーザ端末20に対するDCI(例えば、ULグラント、DLアサインメント及びグループDCIの少なくとも一つ)を検出してもよい。
制御部401は、当該DCIに基づいて所定回数繰り返して送信されるDLデータ信号の受信を制御してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、DLデータ信号の復号結果に基づく送達確認情報の生成及び/又は送信を制御してもよい(第1の態様)。当該送達確認情報は、ACK又はNACKを示してもよいし(第1のタイプ)、ACKだけを示してもよい(第2のタイプ)。
制御部401は、DCIに基づいて、所定回数の繰り返し送信後のDLデータ信号の復号結果(ACK又はNACK)を示す送達確認情報をフィードバックするタイミング及び/又はリソース(HARQ−ACKタイミング/リソース)を決定してもよい(第1の態様、第1のタイプ、図1)。
また、制御部401は、復号に成功したDLデータ信号に基づいて、当該DLデータ信号の復号に成功したこと(ACK)を示す送達確認情報をフィードバックするタイミング及び/又はリソース(HARQ−ACKタイミング/リソース)を決定してもよい(第1の態様、第2のタイプ、図2)。
また、制御部401は、当該DCIに基づいてULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第2の態様)。また、制御部401は、当該DCIによるスケジューリングなしにULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第3の態様)。また、制御部401は、当該ULデータ信号の復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該ULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第2及び第3の態様)。
例えば、当該DL信号は、前記ULデータ信号と同一のHPNを示すDCIであってもよい。制御部401は、ULデータ信号を所定回数送信した後に当該DCIを受信する場合、当該DCIに含まれるNDIに基づいて、当該ULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第2及び第3の態様、第1のタイプ、図4、図6A)。
また、制御部401は、当該ULデータ信号を所定回数繰り返して送信してから所定期間内に前記DCIを受信しない場合、当該ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されたと想定してもよい(第3の態様、第1のタイプ、図6B)。
また、当該DL信号は、当該ULデータ信号に復号に成功したことを示してもよい。制御部401は、当該ULデータ信号を所定回数繰り返して送信する前に当該DL信号を受信する場合、当該ULデータ信号の繰り返し送信を中止してもよい(第2及び第3の態様、第2のタイプ、図5、図7A)。
また、制御部401は、当該ULデータ信号を所定回数繰り返して送信してから所定期間内に当該DL信号を受信しない場合、当該ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されていないと想定してもよい(第3の態様、第2のタイプ、図7B)。
制御部401は、DCIの監視周期P及びデータ信号の繰り返し回数Kに基づいて、当該データ信号の繰り返し送信の制御タイプ(例えば、第1のタイプ又は第2のタイプ)を決定してもよい(第4の態様)。
制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上記UL信号を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部404は、上記DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI−RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
なお、上記実施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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14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のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、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書き込みの少なくとも一つを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の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で実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、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、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、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で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
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つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施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つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
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で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(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、図14に示す各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、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、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)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)で構成されてもよい。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で構成されてもよい。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。
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)で構成されてもよい。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、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、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。
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及び/又は送信電力など)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)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又は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、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、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
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で構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、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)で構成されてもよい。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、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
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ものではない。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ものではない。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
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、管理テーブルで管理してもよい。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、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、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))で通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、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。
本明細書で使用する「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。
本明細書では、「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。
本明細書では、「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/又は「下り」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特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、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。
本明細書で説明した各態様/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。
本明細書で説明した各態様/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。
本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1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。
本明細書で使用する「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、データベースまた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。
本明細書で使用する「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、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使用することにより、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の電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書又は請求の範囲で「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るものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1. 上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する送信部と、
    前記ULデータ信号の復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2. 前記DL信号は、前記ULデータ信号と同一のHARQプロセス番号(HPN)を示す下りリンク制御情報(DCI)であり、
    前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数送信した後に前記DCIを受信する場合、前記DCIに含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数繰り返して送信してから所定期間内に前記DCIを受信しない場合、前記ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されたと想定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4. 前記DL信号は、前記ULデータ信号に復号に成功したことを示し、
    前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数繰り返して送信する前に前記DL信号を受信する場合、前記ULデータ信号の繰り返し送信を中止することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5. 前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数繰り返して送信してから所定期間内に前記DL信号を受信しない場合、前記ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されていないと想定することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6. ユーザ端末において、上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する工程と、
    前記ULデータの復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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