JPWO2019130524A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

DL/UL通信に部分的な周波数帯域を用いて、無線通信のスループットを向上させる。ユーザ端末は、キャリア内で周波数方向に部分的に設定された複数の周波数帯域の内、少なくとも2つのアクティブ化された周波数帯域を用いて、上りリンク通信と下りリンク通信との少なくとも一つのリンク通信を行う送受信部と、前記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御する制御部とを備える。

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のサブフレームをスケジューリング単位として、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、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局(例えば、eNB:eNodeB)から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)に基づいて、DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、無線基地局からのDCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)の送信を制御する。
将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ユーザ端末は、DL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が割り当てられる候補領域である制御リソース領域(例えば、制御リソースセット(CORESET:control resource set))を監視(ブラインド復号)して、DCIを受信(検出)することが検討されている。
また、当該将来の無線通信システムにおいては、キャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)又はシステム帯域等ともいう)内の一以上の部分的な(partial)周波数帯域(部分帯域(Partial Band)、帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)等ともいう)を、DL及び/又はUL通信(DL/UL通信)に用いることが検討されている。このような部分的な周波数帯域をDL/UL通信に用いて、無線通信のスループットを向上させることが望まれる。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、DL/UL通信に部分的な周波数帯域を用いて、無線通信のスループットを向上させることが可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
ユーザ端末の一態様は、キャリア内で周波数方向に部分的に設定された複数の周波数帯域の内、少なくとも2つのアクティブ化された周波数帯域を用いて、上りリンク通信と下りリンク通信との少なくとも一つのリンク通信を行う送受信部と、前記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御する制御部とを備える。
本発明によれば、DL/UL通信に部分的な周波数帯域を用いて、無線通信のスループットを向上させることが可能となる。
図1A−1Cは、BWPの設定シナリオの一例を示す図である。 図2は、BWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 図3は、Sセル内の一以上のBWPのアクティブ化又は非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 図4は、アクティブ化された複数のBWPにおいて、BWPごとのインアクティビティ−タイマを用いたアクティブ化/非アクティブ化制御を説明するための図である。 図5は、アクティブ化された複数のBWPにおいて、BWP共通のインアクティビティ−タイマを用いたアクティブ化/非アクティブ化制御を説明するための図である。 図6は、本実施の形態にかか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7は、本実施の形態にかかる無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本実施の形態にかかる無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本実施の形態にかかるユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、本実施の形態にかかるユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、本実施の形態にかか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、NR、5G又は5G+)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8−13)より広い帯域幅(例えば、100〜800MHz)のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル又はシステム帯域等ともいう)を割り当てることが検討されている。
一方、当該将来の無線通信システムでは、当該キャリア全体で送信及び/又は受信(送受信)する能力(capability)を有するユーザ端末(Wideband(WB) UE、single carrier WB UE等ともいう)と、当該キャリア全体で送受信する能力を有しないユーザ端末(BW reduced UE等ともいう)とが混在することが想定される。
このように、将来の無線通信システムでは、サポートする帯域幅が異なる複数のユーザ端末が混在すること(various BW UE capabilities)が想定されるため、キャリア内に一以上の部分的な周波数帯域を準静的に設定(configure)することが検討されている。当該キャリア内の各周波数帯域(例えば、50MHz又は200MHzなど)は、部分帯域又は帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)等と呼ばれる。
図1は、BWPの設定シナリオの一例を示す図である。図1Aでは、1キャリア内に1BWPがユーザ端末に設定されるシナリオ(Usage scenario#1)が示される。例えば、図1Aでは、800MHzのキャリア内に200MHzのBWPが設定される。当該BWPのアクティブ化(activation)又は非アクティブ化(deactivation)は制御されてもよい。
ここで、BWPのアクティブ化とは、当該BWPを利用可能な状態である(又は当該利用可能な状態に遷移する)ことであり、BWPの設定情報(configuration)(BWP設定情報)のアクティブ化又は有効化等とも呼ばれる。また、BWPの非アクティブ化とは、当該BWPを利用不可能な状態である(又は当該利用不可能な状態に遷移する)ことであり、BWP設定情報の非アクティブ化又は無効化等とも呼ばれる。BWPがスケジューリングされることで、このBWPがアクティブ化されることになる。
図1Bでは、1キャリア内に複数のBWPがユーザ端末に設定されるシナリオ(Usage scenario#2)が示される。図1Bに示すように、当該複数のBWP(例えば、BWP#1及び#2)の少なくとも一部は重複してもよい。例えば、図1Bでは、BWP#1は、BWP#2の一部の周波数帯域である。
また、当該複数のBWPの少なくとも一つのアクティブ化又は非アクティブ化が制御されてもよい。また、ある時間においてアクティブ化されるBWPの数は制限されてもよい(例えば、ある時間において1BWPだけがアクティブであってもよい)。例えば、図1Bでは、ある時間においてBWP#1又は#2のいずれか一方だけがアクティブである。
例えば、図1Bでは、データの送受信が行われない場合、BWP#1がアクティブ化され、データの送受信が行われる場合、BWP#2がアクティブ化されてもよい。具体的には、送受信されるデータが発生すると、BWP#1からBWP#2への切り替えが行われ、データの送受信が終了すると、BWP#2からBWP#1への切り替えが行われてもよい。これにより、ユーザ端末は、BWP#1よりも帯域幅の広いBWP#2を常に監視する必要がないので、消費電力を抑制できる。
なお、図1A及び1Bにおいて、ネットワーク(例えば、無線基地局)は、ユーザ端末がアクティブ状態のBWP外で受信及び/又は送信することを想定しなくともよい。なお、図1Aにおいて、キャリア全体をサポートするユーザ端末が、当該BWP外で信号を受信及び/又は送信することは何ら抑制されない。
図1Cでは、1キャリア内の異なる帯域に複数のBWPが設定されるシナリオ(Usage scenario#3)が示される。図1Cに示すように、当該複数のBWPには異なるニューメロロジーが適用されてもよい。ここで、ニューメロロジーは、サブキャリア間隔、シンボル長、スロット長、サイクリックプレフィックス(CP)長、スロット(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval))長、スロットあたりのシンボル数などの少なくとも1つであってもよい。
例えば、図1Cでは、キャリア全体で送受信する能力を有するユーザ端末に対して、ニューメロロジーが異なるBWP#1及び#2が設定される。図1Cでは、ユーザ端末に対して設定される少なくとも一つのBWPのアクティブ化又は非アクティブ化され、ある時間において一以上のBWPがアクティブであってもよい。
なお、DL通信に利用されるBWPは、DL BWP(DL用周波数帯域)と呼ばれてもよく、UL通信に利用されるBWPは、UL BWP(UL用周波数帯域)と呼ばれてもよい。DL BWP及びUL BWPは、少なくとも一部の周波数帯域が重複してもよい。以下、DL BWP及びUL BWPを区別しない場合は、BWPと総称する。
ユーザ端末に設定されるDL BWPの少なくとも1つ(例えば、プライマリCCに含まれるDL BWP)は、DL制御チャネル(DCI)の割当て候補となる制御リソース領域を含んでもよい。当該制御リソース領域は、制御リソースセット(CORESET:control resource set)、コントロールサブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、制御領域、制御サブバンド、NR−PDCCH領域などと呼ばれてもよい。
ユーザ端末は、CORESET内の一以上のサーチスペースを監視(monitor)して、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。当該サーチスペースは、一以上のユーザ端末に共通のDCI(例えば、グループDCI又は共通DCI)が配置される共通サーチスペース(CSS:Common Search Space)及び/又はユーザ端末固有のDCI(例えば、DLアサインメント及び/又はULグラント)が配置されるユーザ端末(UE)固有サーチスペース(USS:UE-specific Search Space)を含んでもよい。
ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリングなど)を用いて、CORESETの設定情報(CORESET設定情報)を受信してもよい。CORESET設定情報は、各CORESETの周波数リソース(例えば、RB数及び/又は開始RBインデックスなど)、時間リソース(例えば、開始OFDMシンボル番号)、時間長(duration)、REG(Resource Element Group)バンドルサイズ(REGサイズ)、送信タイプ(例えば、インタリーブ、非インタリーブ)、周期(例えば、CORESETごとのモニタ周期)等の少なくとも一つを示してもよい。
図2を参照し、BWPのアクティブ化及び/又は非アクティブ化(アクティブ化/非アクティブ化又は切り替え(switching)、決定等ともいう)の制御について説明する。図2は、BWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御の一例を示す図である。なお、図2では、図1Bに示すシナリオを想定するが、BWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御は、図1A、1Cに示すシナリオ等にも適宜適用可能である。
また、図2では、BWP#1内にCORESET#1が設定され、BWP#2内にCORESET#2が設定されるものとする。CORESET#1及びCORESET#2には、それぞれ、一以上のサーチスペースが設けられる。例えば、CORESET#1において、BWP#1用のDCI及びBWP#2用のDCIは、同一のサーチスペース内に配置されてもよいし、又は、それぞれ異なるサーチスペースに配置されてもよい。
また、図2において、BWP#1がアクティブ状態である場合、ユーザ端末は、所定周期(例えば、一以上のスロット毎、一以上のミニスロット毎又は所定数のシンボル毎)のCORESET#1内のサーチスペースを監視(ブラインド復号)して、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。
当該DCIは、どのBWPに対するDCIであるかを示す情報(BWP情報)を含んでもよい。当該BWP情報は、例えば、BWPのインデックスであり、DCI内の所定フィールド値であればよい。また、当該BWPインデックス情報は、下りのスケジューリング用のDCIに含まれていてもよいし、上りのスケジューリング用のDCIに含まれていてもよいし、又は共通サーチスペースのDCIに含まれていてもよい。ユーザ端末は、DCI内のBWP情報に基づいて、当該DCIによってPDSCH又はPUSCHがスケジューリングされるBWPを決定してもよい。
ユーザ端末は、CORESET#1内でBWP#1用のDCIを検出する場合、当該BWP#1用のDCIに基づいて、BWP#1内の所定の時間及び/又は周波数リソース(時間/周波数リソース)にスケジューリングされた(割り当てられた)PDSCHを受信する。
また、ユーザ端末は、CORESET#1内でBWP#2用のDCIを検出する場合、BWP#1を非アクティブ化して、BWP#2をアクティブ化する。ユーザ端末は、CORESET#1で検出された当該BWP#2用のDCIに基づいて、DL BWP#2の所定の時間/周波数リソースにスケジューリングされたPDSCHを受信する。
なお、図2では、CORESET#1でBWP#1用のDCIとBWP#2用のDCIが異なるタイミングで検出されるが、同一のタイミングで異なるBWPの複数のDCIを検出可能としてもよい。例えば、CORESET#1内に複数のBWPそれぞれに対応する複数のサーチスペースを設け、当該複数のサーチスペースでそれぞれ異なるBWPの複数のDCIを送信してもよい。ユーザ端末は、CORESET#1内の複数のサーチスペースを監視して、同一のタイミングで異なるBWPの複数のDCIを検出してもよい。
BWP#2がアクティブ化されると、ユーザ端末は、所定周期(例えば、一以上のスロット毎、一以上のミニスロット毎又は所定数のシンボル毎)のCORESET#2内のサーチスペースを監視(ブラインド復号)して、BWP#2用のDCIを検出する。ユーザ端末は、CORESET#2で検出されたBWP#2用のDCIに基づいて、BWP#2の所定の時間/周波数リソースにスケジューリングされたPDSCHを受信してもよい。
なお、図2では、アクティブ化又は非アクティブ化の切り替え用に所定時間が示されるが、当該所定時間はなくともよい。
図2に示すように、CORESET#1内におけるBWP#2用のDCIの検出をトリガとしてBWP#2がアクティブ化される場合、明示的な指示情報なしにBWP#2をアクティブ化できるので、アクティブ化の制御に伴うオーバーヘッドの増加を防止できる。
一方、図2では、ユーザ端末が、CORESET#1でBWP#2用のDCI(すなわち、BWP#2のアクティブ化用のDCI)の検出に失敗(miss)しても、無線基地局は、当該検出の失敗を認識できない。このため、ユーザ端末がBWP#1のCORESET#1を監視し続けているのに、無線基地局は、BWP#2をユーザ端末が利用可能であると誤認識して、BWP#2内にPDSCHをスケジューリングするDCIをCORESET#2で送信する恐れがある。
この場合、無線基地局は、当該PDSCHの送達確認情報(HARQ−ACK、ACK/NACK又はA/N等ともいう)を所定期間内に受信できない場合、ユーザ端末が、BWP#2のアクティブ化用のDCIの検出に失敗したと認識し、CORESET#1でアクティブ化用のDCIを再送してもよい。或いは、図2では、図示しないが、BWP#1及び#2に共通のCORESETが設けられてもよい。
また、アクティブ化されたBWPにおいてデータチャネル(例えば、PDSCH及び/又はPUSCH)が所定期間スケジューリングされない場合、当該BWPを非アクティブ化してもよい。例えば、図2では、ユーザ端末は、DL BWP#2においてPDSCHが所定期間スケジューリングされないので、BWP#2を非アクティブ化して、BWP#1をアクティブ化する。
ユーザ端末は、アクティブ化されているBWPにおいて、データチャネル(例えば、PDSCH及び/又はPUSCH)の受信が完了する毎にタイマを設定し、当該タイマが満了すると、当該BWPを非アクティブ化してもよい。当該タイマは、DL BWP用とUL BWP用との間で共通のタイマ(ジョイントタイマ等ともいう)であってもよいし、又は、個別のタイマであってもよい。
BWPの非アクティブ化にタイマを用いる場合、明示的な非アクティブ化の指示情報を送信する必要がないので、非アクティブ化の制御に伴うオーバーヘッドを削減できる。
ところで、キャリアあたりに設定可能なBWPの最大数は、予め定められていてもよい。例えば、例えば、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)(Paired spectrum)では、1キャリアあたり最大4つのDL BWPと最大4つのUL BWPがそれぞれ設定されてもよい。
一方、時間分割複信(TDD:Time Division Duplex)(unpaired spectrum)では、1キャリアあたりDL BWPとUL BWPの最大4つのペアが設定されてもよい。なお、TDDでは、ペアとなるDL BWPとUL BWPとは、中心周波数は同一で異なる帯域幅を有してもよい。
以上では、単一のキャリアが示されるが、複数のキャリア(セル、サービングセル等ともいう)が統合されてもよい(例えば、キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity))。当該複数のキャリアの少なくとも一つには、上述のように、一以上のBWPが設定されればよい。
CA又はDCにより複数のセルが統合される場合、当該複数のセルは、プライマリセル(Pセル:Primary Cell)及び一以上のセカンダリセル(Sセル:Secondary Cell)を含んでもよい。Pセルは、単一のキャリア(CC)に対応し、一以上のBWPを含んでもよい。また、各Sセルは、単一のキャリア(CC)に対応し、一以上のBWPを含んでもよい。
Pセルの各BWPには、ランダムアクセス手順(RACH:Random Access Channel Procedure)用の共通サーチスペースが設けられてもよい。同様に、Pセルの各BWPには、フォールバック用の共通サーチスペース、ページング用の共通サーチスペース、又はRMSI(Remaining Minimum System Information)用の共通サーチスペースが設けられてもよい。
また、一以上のセル(Pセル及び/又はSセル)の各BWPには、一以上のユーザ端末に共通のPDCCH(グループ共通PDCCH(group-common PDCCH))用の共通サーチスペースが設けられてもよい。
また、ユーザ端末には、特定のBWPが予め定められていてもよい。例えば、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information)を伝送するPDSCHがスケジューリングされるBWP(初期アクティブBWP(initial active BWP))は、当該PDSCHをスケジューリングするDCIが配置されるCORESETの周波数位置及び帯域幅によって規定されてもよい。また、初期アクティブBWPには、RMSIと同一のニューメロロジーが適用されてもよい。
また、ユーザ端末には、デフォルトのBWP(デフォルトBWP)が定められていてもよい。デフォルトBWPは、上述の初期アクティブBWPであってもよいし、又は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定されてもよい。
次に、SセルにおけるBWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御について説明する。ユーザ端末における異周波数メジャメント(Inter-frequency measurement)の結果に基づいて、無線基地局は、ユーザ端末に対して、Sセルを設定するとともに、当該Sセル内の一以上のBWPを設定する。
図3は、Sセル内の一以上のBWPのアクティブ化又は非アクティブ化の制御の一例を示す図である。図3では、Sセル内のBWP#1及び#2がユーザ端末に設定されるが、一例にすぎず、これに限られない。
図3に示すように、Sセルでは、ユーザ端末に設定される複数のBWPの中でより広い帯域幅のBWPが初期アクティブBWPとして設定されてもよい。当該初期アクティブBWPは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。
例えば、図3では、BWP#1よりも広い帯域幅を有するBWP#2が初期アクティブBWPとしてユーザ端末に設定(通知)されてもよい。また、図3では、初期アクティブBWPとは異なるBWP#1が、デフォルトBWPとしてユーザ端末に設定(通知)されるものとするが、初期アクティブBWPとデフォルトBWPが同一のBWPに設定されてもよい。
例えば、図3において、ユーザ端末は、BWP#2でPDSCHの受信を完了する毎に、デフォルトBWPへの切り替え(フォールバック)用のタイマT1と、Sセルの非アクティブ用のタイマT2とを起動してもよい。例えば、タイマT2の期間は、タイマT1の期間よりも長く設定される。
図3では、ユーザ端末は、タイマT1、T2の起動後も、BWP#2のCORESET#2内のサーチスペースを所定周期で監視(ブラインド復号)するが、DCIを検出しないまま、タイマT1が満了する。タイマT1が満了(expire)すると、ユーザ端末は、初期アクティブBWPであるBWP#2を非アクティブ化し、デフォルトBWPであるBWP#1をアクティブ化する。
ユーザ端末は、アクティブ化されたBWP#1のCORESET#1内のサーチスペースを所定周期で監視(ブラインド復号)するが、DCIを検出しないまま、タイマT2が満了する。タイマT2が満了すると、全てのBWPが非アクティブ化され、Sセルが非アクティブ化される。
以上のように、Sセルの全てのBWPが非アクティブ化される場合、黙示的に、Sセルが非アクティブ化される場合、Sセルの非アクティブ化するためのシグナリングオーバヘッドを削減できる。
一方、1つのキャリア(セル)では、複数のBWPが設定(configure)されていたとしても、アクティブ化されるBWPの数は最大1つと想定されている。これは、下りリンクでも上りリンクでも同じである。
将来的には、1つのキャリア(セル)で同時に複数のBWPがアクティブ化することが好ましいことが考えられる。例えば、MBB(Mobile Broad Band)サービスにおいて、異なるニューメロロジーで同一ユーザに多重して通信を行う場合には、同時に複数のBWPがアクティブ化されることが好ましい場合があると考えられる。
本願発明者等は、このような点に鑑みて、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いてDL/UL通信を行う点に着目し、本発明に至った。さらに、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いたDL/UL通信にあたって、設定(configure)された複数のBWPのアクティブ化/非アクティブ化を制御する手法に至った。BWPのアクティブ化/非アクティブ化を行うため、例えば、アクティブ化されたBWPにおけるデータチャネルの利用完了からの経過時間に基づく制御(インアクティビティ−タイマ(Inactivitiy-timer)の利用)、デフォルト(又は初期)BWPに切り替える制御(フォールバック制御)、DL/UL間のBWPのペアリング制御、又は、これらの制御の内の2つ以上を組み合わせた制御を適用することに着想した。
以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以降に説明する態様では、2つのBWPが設定されているが、設定されるBWP数はこれに限らない。
(第1の態様)
先ず、第1の態様として、インアクティビティ−タイマを利用したBWPのアクティブ化/非アクティブ化制御について説明する。インアクティビティ−タイマは、サービングセル/キャリアごとに設定される。
インアクティビティ−タイマとは、アクティブ化されたBWPにおけるデータチャネルの利用完了からの時間の経過を測定するタイマを意味する。例えば、下りリンク通信であれてば、データチャネル(例えば、PDSCH)の受信完了を契機にタイマが起動されてもよい。上りリンク通信であれば、データチャネル(例えば、PUSCH)の送信完了を契機にタイマが起動されてもよい。
インアクティビティ−タイマにおいて設定(configure)された所定時間が経過すると、後述する制御が行われる。インアクティビティ−タイマに設定される所定時間(predeterined time、pre-configured period)は、無線基地局からのハイヤレイヤシグナリング(例えば、RRC)によって準静的に設定(configure)されてもよい。また、上記所定時間は、ユーザ端末宛ての下り制御情報(例えば、DCI)によって、動的に設定(configure)されてもよい。もしくは、ユーザ端末固有に予め設定(configure)されていてもよい。
この第1の態様では、以下のオプション1−1〜1−3までの、3つの制御を行うことができる。なお、オプション1−1〜1−3の制御は、ユーザ端末ごとに異なって行われてもよく、セル/キャリアごとに異なって行われてもよい。
<オプション1−1:アクティブBWPごとのタイマ設定>
オプション1−1では、アクティブ化されたBWPごとにインアクティビティ−タイマが設定(configure)される。例えば、アクティブ化されたBWPが1つである場合、このBWPに対応する1つのインアクティビティ−タイマが設定される。アクティブ化されたBWPが複数である場合(例えば、あるBWPが15kHzで、他のBWPが60kHzなど)、これらのBWPそれぞれにインアクティビティ−タイマが設定される。
図4では、BWP1に対してインアクティビティ−タイマ1が設定されており、BWP2に対してインアクティビティ−タイマ2が設定されている。同図では、インアクティビティ−タイマ1、2がタイマカウントを行っている時間が矢印で示されている。図4では、いずれのタイマも所定時間の満了前に対応するBWPがスケジューリングされている。
設定(configure)されたインアクティビティ−タイマは、アクティブ化されたBWPにおけるデータチャネルの利用完了(送信又は受信の完了)からの時間の経過を測定する。測定の開始から、所定時間が経過(満了)するまでにBWPがスケジューリングされた場合、インアクティビティ−タイマの測定は中止され、測定時間はリセットされる。
測定の開始から、所定時間が経過するまでにBWPがスケジューリングされなかった場合(インアクティビティ−タイマが所定時間の満了となった場合)、対応するBWPは非アクティブ化される(ユーザ端末は対応するBWPを非アクティブ化する)。
<オプション1−1a:>
オプション1−1aでは、デフォルトオプション1−1に比べて、デフォルトBWP(初期BWP)を、他のBWPと区別したアクティブ化/非アクティブ化制御が行われる。なお、オプション1−1aでは、上記オプション1−1と同様にアクティブ化されたBWPごとにインアクティビティ−タイマが設定(configure)される。アクティブ化されたBWPが複数である場合、これらのBWPそれぞれにインアクティビティ−タイマが設定される。
初期BWP(initial BWP)とは、ユーザ端末が初期アクセス(例えば、同期処理など)を行った際に用いられた周波数帯域幅で規定される。例えば、初期BWPは、初期アクセスが行われたPDCCH、CORESETの帯域幅で規定される。
デフォルトBWP(default BWP)とは、予めデフォルトとして指定されたBWPを意味する。デフォルトBWPは、初期アクセス後に無線基地局(ネットワーク)からのハイヤレイヤシグナリング(例えば、RRC)によって準静的に設定(configure)されてもよい。初期アクセス後にネットワークからデフォルトBWPが設定されない場合、ユーザ端末は、上記初期BWPをデフォルトBWPとして設定する。
また、デフォルトBWPは、ユーザ端末宛ての下り制御情報(例えば、DCI)によって、動的に設定(configure)又は変更されてもよい。デフォルトBWPは、ユーザ端末固有、又は複数のユーザ端末を含むグループごとに設定(configure)されていてもよく、セル又はキャリアごとに設定(configure)されてもよい。
アクティブ化されたBWPが、デフォルトBWP(場合によっては初期BWPと同じBWP)に該当しない場合であって、測定の開始から、所定時間が経過するまでにBWPがスケジューリングされなかった場合、対応するBWPは非アクティブ化される(ユーザ端末は対応するBWPを非アクティブ化する)。
オプション1−1aでは、デフォルトオプション1−1に比べて、デフォルトBWP及び初期BWPを、他のBWPと区別して制御することができる。
アクティブ化されたBWPが、デフォルトBWPであり、対応するインアクティビティ−タイマの時間が所定時間を経過するまでにアクティブ化されたBWPがスケジューリングされなかった場合、デフォルトBWPは非アクティブ化されてもよい。
デフォルトBWPが非アクティブ化された場合、デフォルトBWP以外の、アクティブ化されているBWPも非アクティブ化してもよい。これにより、ユーザ端末に設定(configure)されている複数のBWP全てを非アクティブ化してもよい。例えば、デフォルトBWPが非アクティブ化された場合、他のBWPをアクティブ化しておく必要がないものとして非アクティブ化の制御を行ってもよい。
これにより、例えば、ユーザ端末において、BWPのモニタリングにかかる消費電力を抑えることができる。具体的には、ユーザ端末が、間欠受信制御、いわゆるDRX(Discontinuous Reception)制御の状態なる。この場合、DRXインアクティビティタイマを、上記デフォルトBWPのインアクティビティ−タイマに利用してもよい。一方、DRXインアクティビティタイマとデフォルトBWPのインアクティビティ−タイマとを併存して用いてもよい。例えば、各タイマに異なる満了時間を設定(configure)してもよい。
なお、デフォルトBWPと、それ以外のBWPとで、インアクティビティ−タイマに設定(configure)される所定時間を異ならせてもよい。
<オプション1−1b>
オプション1−1bでは、デフォルトBWPについては、対応するインアクティビティ−タイマが設定(configure)されない。すなわち、デフォルトBWPについては、常にアクティブ化されている。
デフォルトBWP以外のBWPについては、インアクティビティ−タイマが設定(configure)される。したがって、デフォルトBWP以外のBWPについては、上記オプション1−1の制御と同じであってよい。
デフォルトBWPが設定(configure)されていない場合、初期BWPが常にアクティブ化されてもよい。又は、デフォルトBWPが設定されている場合であっても、初期BWPを常にアクティブ化し、デフォルトBWPに対してインアクティビティ−タイマを設けてもよい。また、デフォルトBWPと初期BWPとが異なるBWPを示す場合、両方のBWPを常にアクティブ化してもよい。
<オプション1−2:セル/キャリアごとのタイマ設定>
オプション1−2では、インアクティビティ−タイマがサービングセル/キャリアごとに設定(configure)される。複数のBWPがアクティブ化されている場合、これらのBWPで共通のインアクティビティ−タイマが設定(configure)される。
図5では、BWP1、2に対して共通のインアクティビティ−タイマが設定されている。共通のインアクティビティ−タイマは、BWP1、2の双方のデータチャネルが利用されていない時間を計測(カウント)している。同図では、インアクティビティ−タイマがタイマカウントを行っている時間が矢印で示されている。図5では、所定時間の満了前にBWP1、2のいずれか一方がスケジューリングされている。
共通のインアクティビティ−タイマの時間が所定時間を経過するまでにアクティブ化された複数のBWPのいずれもスケジューリングされなかった場合、これらのアクティブ化された複数のBWPは非アクティブ化される。これにより、アクティブ化された複数のBWPすべてが非アクティブ化される。
なお、アクティブ化された複数BWPについて、全てのBWPが所定時間を経過するまでにスケジューリングされなかった場合に、上記複数のBWPを非アクティブ化してもよい。
<オプション1−3:BWPのグループ化>
オプション1−3では、BWPをグループ化してBWPグループを規定し、BWPグループごとにインアクティビティ−タイマを設定(configure)する。BWPのグループ化は、ユーザ端末に設定(configure)された複数のBWPについてグループ化するものであってもよい。もしくは、セル又はキャリア内で設定(configure)されている複数のBWPについてグループ化するものであってもよい。
上述のBWPグループは、例えば、TAG(Tmiming Advanced Group)インアクティビティ−タイマのように取り扱ってもよい。
以上説明した第1の態様によれば、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いたDL/UL通信が行われ、通信効率を向上することができる。さらに、インアクティビティ−タイマを利用することで、設定(configure)された複数のBWPのアクティブ化/非アクティブ化を適切に制御することができる。これにより、無線通信のスループットを向上することができる。また、適切な非アクティブ化制御により、ユーザ端末における消費電力を抑えることができる。
なお、上述の第1の態様では、下りリンク通信について説明したが、下りリンクに限定されない。例えば、上記各オプションを上りリンク通信に適用してもよい。
また、ユーザ端末は、タイマに設定される時間(所定時間、満了時間)を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で、ネットワークから受信してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数の時間を特定するインデックスであってもよい。
(第2の態様)
次に、本発明の第2の態様について説明する。第2の態様では、デフォルトBWPが設定され、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いた通信を行うにあたり、設定(configure)された複数のBWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御が行われる。以下、このデフォルトBWPの構成/動作について説明する。なお、この第2の態様では、以下のオプション2−1、2−2の制御が行われる。なお、各制御は、ユーザ端末ごとに異なって行われてもよく、セル/キャリアごとに異なって行われてもよい。
<オプション2−1:単一のデフォルトBWPの設定>
オプション2−1では、所定のサービングセル/キャリアごとに、1つのデフォルトBWPが予め設定される。ユーザ端末は、アクティブ化された全てのBWPに対応するインアクティビティ−タイマが所定時間を満了した場合、アクティブ化された上記BWPをデフォルトBWPに切り替える。
具体的には、アクティブ化されたBWPにデフォルトBWPが含まれていない場合、ユーザ端末は、アクティブ化された全てのBWPを非アクティブ化し、非アクティブ化されていたデフォルトBWPをアクティブ化する。一方、アクティブ化されたBWPにデフォルトBWPが含まれている場合、デフォルトBWP以外のBWPを非アクティブ化する。
<オプション2−2:複数のデフォルトBWPの設定>
オプション2−2では、所定のサービングセル/キャリアごとに、複数のデフォルトBWPが予め設定されている。ユーザ端末に設定(configure)されている複数のBWPのそれぞれは、上記複数のデフォルトBWPのいずれかに対応付けられている(紐付けられている)。
ユーザ端末は、アクティブ化されたBWPに対応するインアクティビティ−タイマが所定時間を満了した場合、アクティブ化された上記BWPを対応するデフォルトBWPに切り替える。具体的には、アクティブ化されたBWPを非アクティブ化し、非アクティブ化されていた対応のデフォルトBWPをアクティブ化する。これにより、ユーザ端末は、複数のBWPのアクティブ化を継続することができる。
なお、ユーザ端末に設定されている複数のBWPと、複数のデフォルトBWPとの対応付けは1対1であってもよい。また、上記<オプション1−3>のBWPグループと組み合わせて、BWPグループそれぞれに対して1つのデフォルトBWPを対応付けてもよい。
以上説明した第2の態様によれば、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いたDL/UL通信が行われ、通信効率を向上することができる。さらに、サービングセル/キャリアごとに、1つ又は複数のデフォルトBWPを予め設定することで、設定(configure)された複数のBWPのアクティブ化/非アクティブ化を適切に制御することができる。これにより、無線通信のスループットを向上することができる。また、適切な非アクティブ化制御により、ユーザ端末は、必要最低限のBWPについてモニタすればよく、消費電力を抑えることができる。
なお、上述の第2の態様では、下りリンク通信について説明したが、下りリンクに限定されない。例えば、上記各オプションを上りリンク通信に適用してもよい。
また、ユーザ端末は、設定されている複数のBWPと、1つ又は複数のデフォルトBWP(又は初期BWP)との対応を示す情報を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で、ネットワークから受信してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数の対応を特定するインデックスであってもよい。
(第3の態様)
次に第3の態様について説明する。第3の態様では、サービングセル/キャリアごとに、上りリンクにおけるBWP(以下、「UL BWP」)と下りリンクにおけるBWP(以下、「DL BWP」)とでペアリングが規定される。さらに、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いた通信を行うにあたり、設定(configure)された複数のBWPのアクティブ化/非アクティブ化を、上記ペアリングに基づいて制御する。
以下、このUL/DLのBWPの構成/動作について説明する。なお、この第3の態様では、以下のオプション3−1〜3−3の制御が行われる。なお、各制御は、ユーザ端末ごとに異なって行われてもよく、セル/キャリアごとに異なって行われてもよい。
<オプション3−1:>
オプション3−1では、複数のDL BWPと複数のUL BWPとが1対1対応でペアリングされる。この場合、ユーザ端末は、複数のDL BWPがアクティブ化されている場合、これらのDL BWPに対応する複数のUL BWPをアクティブ化する必要がある。これにより、下りリンク及び上りリンクの双方で、複数のBWPを用いて通信が行われることになる。
ユーザ端末は、DL BWPに関連するPDSCHがスケジューリングされた場合、DL BWPにペアリングされたUL BWPでHARQ−ACKを送信する。また、UL BWPに関連するPUSCHがスケジューリングされた場合、ULグラントは、UL BWPにペアリングされたDL BWPでユーザ端末に送られる。
<オプション3−1a>
オプション3−1aでは、上記<オプション3−1>の場合とペアリングが異なっている。具体的には、複数のDL BWPに対して1つのUL BWPがペアリングされる。
複数のDL BWPに対応する複数のPDSCHがスケジューリングされた場合、これら複数のPDSCHのHARQ−ACKは、ペアリングされた1つのUL BWPのPUCCH/PUSCHに多重される。
<オプション3−1b>
オプション3−1bでは、複数のDL BWPに対して複数のUL BWPがペアリングされている。ここでは、複数のDL BWPに対応する複数のPDSCHがスケジューリングされた場合、これら複数のPDSCHのHARQ−ACKは、対応する複数のUL BWPのPUCCH/PUSCHに多重される。
<オプション3−2>
オプション3−2では、上記<オプション3−1a>の場合と同じペアリングを想定する。ただし、ここでは、下りリンクにおいてアクティブ化された複数のDL BWPに対し、ペアリングされた1つのUL BWPのみが上りリンクでアクティブ化される。これにより、ユーザ端末では、下りリンクで複数のBWPがアクティブ化されている場合であっても、上りリンクでは1つのBWPのみをアクティブ化すればよい。
したがって、複数のDL BWPに対応する複数のPDSCHがスケジューリングされた場合、これら複数のPDSCHのHARQ−ACKは、ペアリングされたUL BWPであって、上りリンクで唯一アクティブ化されているUL BWPの1つのPUCCH/PUSCHに多重される。
<オプション3−3>
オプション3−3では、上記<オプション3−1b>の場合と同じペアリングを想定する。ただし、ここでは、下りリンクにおいては1つのDL BWPのみがアクティブ化される。一方、上りリンクにおいては、このDL BWPに対し、ペアリングされた複数のUL BWPがアクティブ化される。
したがって、唯一アクティブ化されたDL BWPに対応するPDSCHがスケジューリングされた場合、このPDSCHのHARQ−ACKは、ペアリングされたUL BWPである複数のUL BWPに多重される。なお、上りリンクにおいてアクティブ化された唯一のUL BWP以外のUL BWPは、サプリメンタル上りリンク(SUL:Supplementary Uplink)において用いられる。
サプリメンタル上りリンクでは、上りリンク送信のみを行うキャリアがサポートされる。サプリメンタル上りリンクでは、ユーザ端末には、同じセルで、1つの下りリンクを行うために、2つの上りリンクが設定(configure)される。
以上説明した第3の態様によれば、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いたDL/UL通信が行われ、通信効率を向上することができる。さらに、上りリンクにおけるBWPと、下りリンクにおけるBWPとの間でペアリングを行うことで、上りリンクと下りリンクとを関連付けて、設定(configure)された複数のBWPのアクティブ化/非アクティブ化を適切に制御することができる。これにより、無線通信のスループットを向上することができる。
またユーザ端末は、DL BWPとUL BWPとのペアリングを示す情報を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で、ネットワークから受信してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数のペアリングを特定するインデックスであってもよい。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態にかか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、上記各態様にかかる無線通信方法が適用される。なお、上記各態様にかかる無線通信方法は、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6は、本実施の形態にかか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6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(キャリア)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。また、ユーザ端末20は、一以上のBWPが設定されてもよい。BWPは、キャリアの少なくとも一部で構成される。
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で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7は、本実施の形態にかか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。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
本発明にかか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。
また、送受信部103は、上位レイヤ制御情報(例えば、MAC CE及び/又はRRCシグナリングによる制御情報)を送信してもよい。
また、送受信部103は、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いてDL/UL通信を行ってもよい。
図8は、本実施の形態にかかる無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図8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8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、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む)のスケジューリングを制御してもよい。
制御部301は、DLデータチャネルのスケジューリング単位となる時間単位(例えば、スロット)におけるシンボル毎の伝送方向を制御してもよい。具体的には、制御部301は、スロット内のDLシンボル及び/又はULシンボルを示すスロットフォーマット関連情報(SFI)の生成及び/又は送信を制御してもよい。
また、制御部301は、一以上のBWPが設定(configure)し、設定されたBWPを用いて、ユーザ端末20との間で、TDD(時分割複信)又はFDD(周波数分割複信)で線通信を行うように制御してもよい。
制御部301は、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いてDL/UL通信が行われるように制御を行ってもよい。ユーザ端末において、タイマ(例えば、インアクティビティ−タイマ)を用いたBWPのアクティブ化/非アクティブ化制御が行われる場合(第1の態様)、制御部301は、タイマに設定される時間(所定時間、満了時間)を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で通知してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数の時間を特定するインデックスであってもよい。
ユーザ端末においてフォールバック制御が行われる場合(第2の態様)、制御部301は、ユーザ端末に設定されている複数のBWPと、1つ又は複数のデフォルトBWP(又は初期BWP)との対応を示す情報を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号でユーザ端末に通知してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数の対応を特定するインデックスであってもよい。
ユーザ端末において、ペアリング制御が行われる場合(第3の態様)、制御部301は、DL BWPとUL BWPとのペアリングを示す情報を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号でユーザ端末に通知してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数のペアリングを特定するインデックスであってもよい。
制御部301は、本発明にかかる技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ(チャネル)、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)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、本発明にかか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。例えば、マッピング部303は、制御部301によって決定される配置パターンを用いて、参照信号を所定の無線リソースにマッピングする。
マッピング部303は、本発明にかか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、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。
受信信号処理部304は、本発明にかか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、本発明にかか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9は、本実施の形態にかか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。
また、送受信部203は、上位レイヤ制御情報(例えば、MAC CE及び/又はRRCシグナリングによる制御情報)を受信してもよい。
また、送受信部203は、キャリア内で周波数方向に設定されたUL用周波数帯域及びDL用周波数帯域を有するDL/UL周波数帯域ペア(DL/UL BWPペア)用いて、TDD(時分割多重複信)で信号及び/又は情報の送受信を行ってもよい。
また、送受信部203は、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いてDL/UL通信を行ってもよい。
送受信部203は、本発明にかか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10は、本実施の形態にかかるユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図10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10に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
また、制御部401は、一以上のBWPが設定(configure)し、設定されたBWPを用いて、無線基地局10との間で、TDD(時分割複信)又はFDD(周波数分割複信)で線通信を行うように制御してもよい。
制御部401は、少なくとも2つのアクティブ化されたBWPを用いてDL/UL通信が行われるように制御を行ってもよい。制御部401は、例えば、アクティブ化されたBWPにおけるデータチャネルの利用完了からの経過時間に基づく制御(インアクティビティ−タイマ(Inactivitiy-timer)を利用した制御)、デフォルト(又は初期)BWPに切り替える制御(フォールバック制御)、DL/UL間のBWPのペアリング制御、又は、これらの制御の内の2つ以上を組み合わせた制御で、BWPのアクティブ化/非アクティブ化を行ってもよい。
タイマを利用した制御を行うにあたっては、制御部401は、第1の態様で説明された各オプションにしたがって制御を行ってもよい。フォールバック制御を行うにあたっては、制御部401は、第2の態様で説明された各オプションにしたがって制御を行てもよい。ペアリング制御を行うにあたっては、制御部401は、第3の態様で説明された各オプションにしたがって制御を行ってもよい。
タイマを利用した制御では、制御部401は、タイマに設定される時間(所定時間、満了時間)を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で、ネットワークから受信してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数の時間を特定するインデックスであってもよい。
フォールバック制御では、制御部401は、ユーザ端末に設定されている複数のBWPと、1つ又は複数のデフォルトBWP(又は初期BWP)との対応を示す情報を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で、ネットワークから受信してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数の対応を特定するインデックスであってもよい。
ペアリング制御では、制御部401は、DL BWPとUL BWPとのペアリングを示す情報を、上位レイヤシグナリング又はユーザ端末宛ての下り制御信号で、ネットワークから受信してもよい。このような情報は、予めユーザ端末に設定された複数のペアリングを特定するインデックスであってもよい。
制御部401は、キャリア内で周波数方向に部分的に設定された複数の周波数帯域の内、少なくとも2つのアクティブ化された周波数帯域を用いて、上りリンク通信及び/又は下りリンク通信を行うように送受信部203を制御するとともに、上記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御してもよい。
制御部401は、アクティブ化された周波数帯域における下り制御信号に基づくデータ送信又は受信の後の経過時間に基づいて、上記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御してもよい。
制御部401は、上記アクティブ化された周波数帯域に共通又は個別に上記経過時間を計測してもよい。
制御部401は、上記継続時間が所定時間を経過した場合、上記複数の周波数帯域の内の所定の周波数帯域で上りリンク通信及び/又は下りリンク通信を行うようにアクティブ化/非アクティブ化を制御してもよい。
上りリンクにおける前記複数の周波数帯域の少なくとも1つは、下りリンクにおける前記複数の周波数帯域の少なくとも1つとペアリングされている場合、制御部401は、下りリンク信号に対するACK/NACKの割り当てを、上記ペアリングに基づいて行ってもよい。
制御部401は、本発明にかかる技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号、DL信号の再送制御情報を生成(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、本発明にかか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、本発明にかかる技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(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。例えば、受信信号処理部404は、制御部401によって決定される配置パターンの参照信号を用いて、DLデータチャネルを復調してもよい。
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、制御部401及び/又は測定部405に出力してもよい。受信信号処理部404は、例えば、上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント及び/又はDLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
受信信号処理部404は、本発明にかか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、本発明にかか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、本発明にかか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11は、本実施の形態にかか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かか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11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)で構成され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. キャリア内で周波数方向に部分的に設定された複数の周波数帯域の内、少なくとも2つのアクティブ化された周波数帯域を用いて、上りリンク通信と下りリンク通信との少なくとも一つのリンク通信を行う送受信部と、
    前記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御する制御部とを備えるユーザ端末。
  2. 前記制御部は、アクティブ化された周波数帯域における下り制御信号に基づくデータ送信又は受信の後の経過時間に基づいて、前記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御することを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
  3. 前記制御部は、前記アクティブ化された周波数帯域に共通又は個別に前記経過時間を計測することを特徴とする請求項2記載のユーザ端末。
  4. 前記制御部は、前記継続時間が所定時間を経過した場合、前記複数の周波数帯域の内の所定の周波数帯域で上りリンク通信及び/又は下りリンク通信を行うようにアクティブ化/非アクティブ化を制御することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のユーザ端末。
  5. 上りリンクにおける前記複数の周波数帯域の少なくとも1つは、下りリンクにおける前記複数の周波数帯域の少なくとも1つとペアリングされており、前記制御部は、下りリンク信号に対するACK/NACKの割り当てを、前記ペアリングに基づいて行うことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のユーザ端末。
  6. キャリア内で周波数方向に部分的に設定された複数の周波数帯域の内、少なくとも2つのアクティブ化された周波数帯域を用いて、上りリンク通信と下りリンク通信との少なくとも一つのリンク通信を行う工程と、
    前記複数の周波数帯域のアクティブ化/非アクティブ化を制御する工程とを有する、ユーザ端末の無線通信方法。
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