WO2016158536A1 - ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法 Download PDF

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WO2016158536A1
WO2016158536A1 PCT/JP2016/058868 JP2016058868W WO2016158536A1 WO 2016158536 A1 WO2016158536 A1 WO 2016158536A1 JP 2016058868 W JP2016058868 W JP 2016058868W WO 2016158536 A1 WO2016158536 A1 WO 2016158536A1
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WO
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user terminal
spatial bundling
component carriers
scheduling information
base station
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PCT/JP2016/058868
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio communication system, and a radio communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • FRA Full Radio Access
  • the 10/11 system band includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit.
  • CC Component Carrier
  • CA carrier aggregation
  • LTE Rel. Is a further successor system of LTE. 12, various scenarios in which a plurality of cells are used in different frequency bands (carriers) are being studied.
  • carriers frequency bands
  • the radio base stations forming a plurality of cells are substantially the same, the above-described carrier aggregation can be applied.
  • radio base stations forming a plurality of cells are completely different, it is conceivable to apply dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Rel In carrier aggregation in 10/11/12, the maximum number of component carriers that can be set per user terminal is limited to five. LTE Rel. From 13 onwards, in order to realize more flexible and high-speed wireless communication, the number of component carriers that can be set per user terminal is six or more, and extended carrier aggregation for bundling these component carriers is being studied.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgment
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a user terminal, a wireless communication system, and a wireless communication method capable of appropriately transmitting HARQ-ACK in extended carrier aggregation.
  • a user terminal is a user terminal capable of communicating with a radio base station using six or more component carriers, a receiving unit that receives scheduling information transmitted from the radio base station, and the scheduling information
  • a control unit that determines to apply spatial bundling of an acknowledgment signal only on a component carrier to which spatial bundling can be applied, and a transmission unit that transmits the acknowledgment signal using PUCCH format 3. It is characterized by having.
  • HARQ-ACK can be appropriately transmitted in extended carrier aggregation.
  • extended carrier aggregation in which the limit of the number of component carriers that can be set per user terminal is eliminated is being studied. In the extended aggregation, for example, it is considered to bundle up to 32 component carriers. Extended carrier aggregation enables more flexible and faster wireless communication. In addition, a large number of continuous ultra-wideband component carriers can be bundled by extended carrier aggregation.
  • control information such as an acknowledgment signal (HARQ-ACK) and CQI (Channel Quality Indicator) is fed back on the uplink control channel.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the payload size that can be transmitted on PUCCH and the required SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio). That is, if the payload is increased so that HARQ-ACKs of many component carriers can be transmitted, the required SINR increases, and the applicable area of carrier aggregation is reduced. If the required SINR is kept low, it is necessary to reduce the payload, so that HARQ-ACK of many component carriers cannot be transmitted.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • PUCCH format 3 introduced by carrier aggregation in 10/11/12 is effective for 5 or less component carriers.
  • This PUCCH format 3 is Rel. 13 is also assumed to be used in user terminals corresponding to the extended carrier aggregation in FIG.
  • Existing PUCCH format 3 can multiplex HARQ-ACK for up to 5 component carriers.
  • HARQ-ACK for 5 component carriers can be multiplexed for every 2 codewords (CW), so 10 bits (5CC x 2CW) HARQ-ACK can be transmitted (see FIG. 1A).
  • HARQ-ACK for 4 subframes can be multiplexed for every 5 component carriers, so 20 bits (5CC x 4SF) can be multiplexed.
  • HARQ-ACK can be transmitted (see FIG. 1B and FIG. 1C).
  • the number of HARQ bits in the subframe direction is counted based on the scheduled number.
  • the user terminal is notified of the number of HARQ bits by the downlink allocation index (DAI) included in the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) by the radio base station.
  • DAI downlink allocation index
  • the user terminal applies spatial bundling in all component carriers and all subframes.
  • the tables shown in FIGS. 1B and 1C assume TDD carrier aggregation in which five component carriers of UL-DL configuration # 2 are bundled as shown in FIG. In this case, a maximum of 40 bits (5CC ⁇ 2CW ⁇ 4SF) of HARQ bits can be transmitted. However, even when the HARQ bit number notified by DAI is 40 bits or less, the user terminal determines whether or not the HARQ bit number exceeds 20 bits during PUCCH transmission, and determines whether to apply spatial bundling. In the example shown in FIG. 1B, since the total number of HARQ bits is 18 bits, the user terminal does not apply spatial bundling. In the example shown in FIG. 1C, since the number of HARQ bits exceeds 20 bits, the user terminal bundles HARQ bits in the spatial (codeword) direction in all downlink subframes of all component carriers, and sets the HARQ bits. Compress to 20 bits or less.
  • the new PUCCH format has a configuration different from that of the existing PUCCH.
  • the present inventors have found a configuration for supporting up to 10 component carriers using the existing PUCCH format 3 in the extended carrier aggregation.
  • HARQ bits can be compressed by introducing spatial bundling as in the case of TDD.
  • spatial bundling as in the case of TDD, the maximum number of component carriers in PUCCH format 3 can be increased to 10 while the maximum number of HARQ bits is maintained at 10 bits (see FIG. 3).
  • the user terminal applies spatial bundling only on the selected component carrier.
  • the component carrier to which the spatial bundling is applied may be selected according to a predetermined rule, or may be set in advance by higher layer signaling or the like.
  • spatial bundling may be applied to a component carrier having a relatively large cell index or secondary cell (SCell: Secondary Cell) index.
  • SCell Secondary Cell
  • spatial bundling may be performed so that the total number of HARQ bits becomes 10 bits in descending order of cell index (CC #). For example, when CC # 6 and CC # 7 are set, spatial bundling is applied to CC # 6 and CC # 7, and in order to make the total number of HARQ bits 10 bits, CC Spatial bundling is also applied to # 5 and CC # 4.
  • RRC Radio Resource Control
  • the user terminal transmits HARQ bits for six component carriers by applying spatial bundling only in the selected component carriers CC # 5 and CC # 6.
  • the user terminal transmits HARQ bits for seven component carriers by applying spatial bundling from CC # 4 to CC # 7.
  • the effect of spatial bundling on the downlink throughput of a given component carrier such as a primary cell (PCell) by applying spatial bundling only to a specific component carrier among the component carriers to be carrier-aggregated The number of HARQ bits to be transmitted can be reduced without giving. As a result, it is possible to increase the number of component carriers on which HARQ bits are multiplexed while keeping the total payload multiplexed on the PUCCH at a predetermined value (here, 10 bits).
  • the PUCCH format 3 used in the existing carrier aggregation can support up to 10 component carriers, so the PUCCH of the user terminal corresponding to the existing carrier aggregation and the PUCCH of the user terminal corresponding to the extended carrier aggregation are the same PRB. Can be multiplexed. Thereby, an uplink overhead can be reduced.
  • a user terminal that has not detected a downlink assignment in a component carrier to which spatial bundling is applied transmits a NACK response in the HARQ bit of the PUCCH. That is, regardless of whether or not the allocation is detected, the total payload is always the same, and for the component carriers to which spatial bundling is not applied, the HARQ bits corresponding to the allocated component carrier or codeword are assigned to the space. One HARQ bit is fed back to the component carrier to which bundling is applied.
  • the second aspect when applying spatial bundling only on the selected component carrier, whether or not to apply spatial bundling is determined depending on whether or not the number of HARQ bits notified by DAI included in the PDCCH exceeds 10 bits. May be. This is the same as the configuration for determining whether to apply spatial bundling according to whether the number of HARQ bits exceeds 20 bits in the case of TDD.
  • the component carrier to which the spatial bundling is applied is only a specific component carrier, and the spatial bundling is not applied to the other component carriers.
  • the user terminal receives PDCCH or EPDCCH that schedules downlink in each subframe, and confirms the DAI bit included therein.
  • the DAI indicates a PDSCH allocation of 10 or more
  • the number of HARQ bits required for transmission exceeds 10 bits, so the user terminal applies spatial bundling in CC # 5 and CC # 6.
  • the number of HARQ bits notified by DAI does not exceed 10 bits, and thus the user terminal does not apply spatial bundling.
  • the user terminal may determine whether or not to apply spatial bundling according to the number of scheduled codewords or TBs (Transport Blocks).
  • the user terminal In a component carrier other than the component carrier to which spatial bundling can be applied (CC # 1 to CC # 4 in FIG. 6A), the user terminal depends on the number of component carriers set by the upper layer and the transmission mode (TM: Transmission Mode). The number of HARQ bits is determined semi-statically. In addition, the user terminal dynamically uses spatial scheduling based on the number of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) allocations, that is, scheduling information, in the component carriers to which spatial bundling can be applied (CC # 5 and CC # 6 in FIG. 6A). Applicability of bundling may be determined.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal transmits a negative acknowledgment (NACK) for a component carrier or codeword that has not been assigned despite being set by an upper layer.
  • NACK negative acknowledgment
  • PDSCH when PDSCH is assigned to only one of CC # 5 and CC # 6, the number of HARQ bits does not exceed 10 bits, so the user terminal does not apply spatial bundling.
  • PDSCH is assigned to both CC # 5 and CC # 6.
  • the user terminal applies spatial bundling because the number of HARQ bits does not exceed 10 bits. do not do. If both CC # 5 and CC # 6 have PDSCH assignments and both CW1 and CW2 are scheduled in at least 1 CC, the number of HARQ bits exceeds 10 bits. Apply the ring.
  • the user terminal includes the component carriers other than the component carriers to which spatial bundling can be applied (CC # 5 and CC # 6 in FIG. 6B), the number of PDSCH allocations of the component carriers set by the upper layer and the entire transmission mode, Based on the scheduling information, whether to apply spatial bundling to a specific component carrier may be determined dynamically.
  • the user terminal determines whether or not to apply spatial bundling according to scheduling information indicating how many PDSCHs are allocated to all component carriers (CC # 1 to CC # 6 in FIG. 6B). At this time, the component carrier or codeword (CW2) that is set but not assigned is not included in the HARQ bit. In the example shown in FIG. 6B, since the number of HARQ bits for all component carriers does not exceed 10 bits, the user terminal does not apply spatial bundling. If the number of HARQ bits for all component carriers exceeds 10 bits, the user terminal applies spatial bundling to component carriers (for example, CC # 5 and CC # 6) to which spatial bundling can be applied.
  • component carriers for example, CC # 5 and CC # 6
  • the user terminal detects the scheduling information of CC # 6 in spite of the scheduling of two codewords for both CC # 5 and CC # 6 component carriers. Assuming that At this time, the user terminal transmits the HARQ bits of CW1 and CW2 of CC # 5 without spatial bundling (see FIG. 6A). However, since both CC # 5 and CC # 6 originally have scheduling, the user terminal should apply spatial bundling. Also, since CC # 6 is scheduled but not assigned, the user terminal should transmit a negative acknowledgment (NACK).
  • NACK negative acknowledgment
  • DAI indicating information indicating how many component carriers and codewords are scheduled, or how many component carriers and codewords are scheduled may be included in the scheduling information (PDCCH or EPDCCH).
  • the user terminal can schedule CC # 5.
  • the scheduling information (PDCCH or EPDCCH)
  • the user terminal can recognize whether spatial bundling can be applied to the HARQ bit of CC # 5.
  • the DAI indicating the presence / absence of assignment may be included only in the PDCCH that schedules the PDSCH of the component carriers (CC # 5 and CC # 6 in FIG. 6A) to which spatial bundling can be applied.
  • the PDCCH or EPDCCH to which the PDSCH of the component carrier to which spatial bundling cannot be applied does not have several bits for the DAI, so that the PDCCH / EPDCCH overhead can be reduced.
  • the DAI may be included in the PDCCH or EPDCCH that schedules the PDSCH of all component carriers (CC # 1 to CC # 6 in FIG. 6A). In this case, it is sufficient to notify the number of CC / CW allocations of other component carriers by DAI except for the component carriers that determine the number of HARQ bits semi-statically. Thereby, since the value of DAI can be grasped from arbitrary PDCCH, it leads to realization of reliable recognition coincidence. Also, by not reporting the CC / CW number of component carriers that determine the number of HARQ bits semi-statically by DAI, the range of values that can be reported by DAI is reduced, so the total DAI bit length is reduced. In addition, overhead can be suppressed.
  • DAI indicating the presence / absence of assignment in PDCCH of all component carriers (CC # 1 to CC # 6 in FIG. 6B). In this case, it is necessary to notify the number of allocations in all component carriers by DAI.
  • FIG. 7 is a schematic configuration diagram showing an example of a radio communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation and / or dual connectivity in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit are integrated can be applied.
  • the radio communication system 1 is in a cell formed by a plurality of radio base stations 10 (11 and 12) and each radio base station 10, and is configured to be able to communicate with each radio base station 10.
  • Each of the radio base stations 10 is connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the radio base station 11 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell C1.
  • the radio base station 12 is configured by a small base station having local coverage, and forms a small cell C2.
  • the number of radio base stations 11 and 12 is not limited to the number shown in FIG.
  • the macro cell C1 may be operated in the license band and the small cell C2 may be operated in the unlicensed band.
  • a part of the small cell C2 may be operated in the unlicensed band, and the remaining small cells C2 may be operated in the license band.
  • the radio base stations 11 and 12 are connected to each other via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface).
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by carrier aggregation or dual connectivity.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced PDCCH), broadcast A channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • EPDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), or the like is used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • FIG. 8 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO (Multiple-input and Multiple-output) transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit (transmission unit and reception unit) 103, A baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and an interface unit 106.
  • MIMO Multiple-input and Multiple-output
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the interface unit 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Each transmission / reception unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna to a radio frequency band.
  • the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver 103, a transmitter / receiver, a transmitter / receiver circuit, or a transmitter / receiver described based on common recognition in the technical field according to the present invention can be applied.
  • the radio frequency signal received by each transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by each transmission / reception unit 103, converted into a baseband signal, and input to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the interface unit 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the interface unit 106 transmits / receives a signal (backhaul signaling) to / from an adjacent radio base station via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface). Alternatively, the interface unit 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • a signal backhaul signaling
  • inter-base station interface for example, optical fiber, X2 interface
  • FIG. 9 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. Has been.
  • the control unit 301 controls scheduling of downlink user data transmitted on the PDSCH, downlink control information transmitted on both or either of the PDCCH and the extended PDCCH (EPDCCH), downlink reference signals, and the like. In addition, the control unit 301 also performs scheduling control (allocation control) of an RA preamble transmitted on the PRACH, uplink data transmitted on the PUSCH, uplink control information transmitted on the PUCCH or PUSCH, and uplink reference signals. Information related to allocation control of uplink signals (uplink control signals, uplink user data) is notified to the user terminal 20 using downlink control signals (DCI).
  • DCI downlink control signals
  • the control unit 301 controls allocation of radio resources to the downlink signal and the uplink signal based on the instruction information from the higher station apparatus 30 and the feedback information from each user terminal 20. That is, the control unit 301 has a function as a scheduler. A controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention can be applied to the control unit 301.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal based on an instruction from the control unit 301 and outputs it to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a downlink assignment for reporting downlink signal allocation information and an uplink link grant for reporting uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI) from each user terminal 20.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention can be applied.
  • Received signal processing section 304 receives UL signals transmitted from user terminals (for example, acknowledgment signals (HARQ-ACK), data signals transmitted on PUSCH, random access preambles transmitted on PRACH, etc.). Processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) is performed. The processing result is output to the control unit 301.
  • the received signal processing unit 304 may measure received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like using the received signal. The measurement result may be output to the control unit 301.
  • a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present invention can be applied.
  • FIG. 10 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (transmission unit and reception unit) 203, a baseband signal processing unit 204, an application Unit 205.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202, frequency-converted by the transmission / reception unit 203, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 204.
  • downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • the transmitter / receiver 203 may be a transmitter / receiver, a transmitter / receiver circuit, or a transmitter / receiver described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 receives the scheduling information transmitted from the radio base station 10.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a delivery confirmation signal using the PUCCH format 3.
  • Uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control (HARQ) transmission processing, channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and the like, and performs transmission and reception units 203.
  • HARQ retransmission control
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
  • the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 11 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20.
  • FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, and a reception signal processing unit 404. ing.
  • the control unit 401 acquires, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is required for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403.
  • the control unit 401 determines to apply the spatial bundling of the delivery confirmation signal only on the component carrier to which the spatial bundling can be applied based on the received scheduling information.
  • the control unit 401 uses the space of the acknowledgment signal only on the component carrier to which spatial bundling can be applied. Decide to apply bundling.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes an uplink grant.
  • a signal generator or a signal generation circuit described based on common recognition in the technical field according to the present invention can be applied to the transmission signal generation unit 402.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention can be applied.
  • Reception signal processing section 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on downlink signals (for example, downlink control signals transmitted from radio base stations, downlink data signals transmitted by PDSCH, etc.). )I do.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • Reception signal processing section 404 outputs, for example, broadcast information, system information, paging information, RRC signaling, DCI, and the like to control section 401.
  • the received signal processing unit 404 may measure received power (RSRP), received quality (RSRQ), channel state, and the like using the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be applied to a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measuring circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the block diagram used in the description of the above embodiment shows functional unit blocks. These functional blocks (components) are realized by any combination of hardware and software.
  • the means for realizing each functional block is not particularly limited. Each functional block may be realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more devices physically connected to each other by wired or wireless connection.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer device including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system.
  • the processor reads programs, software modules, and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

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Abstract

 拡張キャリアアグリゲーションにおいてHARQ-ACKを適切に送信すること。6個以上のコンポーネントキャリアを利用して無線基地局と通信可能なユーザ端末は、無線基地局から送信されるスケジューリング情報を受信する受信部と、スケジューリング情報に基づいて、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する制御部と、送達確認信号をPUCCHフォーマット3を用いて送信する送信部と、を有する。

Description

ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線通信システムおよ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)。LTEからのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンストが仕様化され、さらに、たとえばFRA(Future Radio Access)と呼ばれるLTEの後継システムが検討されている。
 LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のコンポーネントキャリアを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.12においては、複数のセルが異なる周波数帯(キャリア)で用いられるさまざまなシナリオが検討されている。複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合には、上述のキャリアアグリゲーションを適用可能である。複数のセルを形成する無線基地局が完全に異なる場合には、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を適用することが考えられる。
 LTE Rel.10/11/12におけるキャリアアグリゲーションでは、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア数が最大5個に制限されている。LTE Rel.13以降では、より柔軟かつ高速な無線通信を実現するため、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア数が6個以上であり、これらのコンポーネントキャリアを束ねる拡張キャリアアグリゲーションが検討されている。
 LTE Rel.10/11/12では、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)によるHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement)送信法として、最大2個のコンポーネントキャリアまで適用可能なPUCCH format 1b with channel selectionおよび最大5個のコンポーネントキャリアまで適用可能なPUCCH format 3が導入された。
 しかし、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア数が6個以上の拡張キャリアアグリゲーションでは、HARQ-ACKをどのように送信するかはまだ規定されていない。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、拡張キャリアアグリゲーションにおいてHARQ-ACKを適切に送信することができるユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明のユーザ端末は、6個以上のコンポーネントキャリアを利用して無線基地局と通信可能なユーザ端末であって、前記無線基地局から送信されるスケジューリング情報を受信する受信部と、前記スケジューリング情報に基づいて、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する制御部と、前記送達確認信号をPUCCHフォーマット3を用いて送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、拡張キャリアアグリゲーションにおいてHARQ-ACKを適切に送信することができる。
既存のキャリアアグリゲーションにおけるPUCCHフォーマット3について説明する図である。 既存のキャリアアグリゲーションにおけるPUCCHフォーマット3について説明する図である。 FDDにおける空間バンドリングについて説明する図である。 第1の態様における空間バンドリングについて説明する図である。 第2の態様における空間バンドリングについて説明する図である。 空間バンドリングのバリエーション例について説明する図である。 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。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 LTE Rel.13において、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア数の制限をなくした拡張キャリアアグリゲーションが検討されている。拡張アグリゲーションでは、たとえば最大32個のコンポーネントキャリアを束ねることが検討されている。拡張キャリアアグリゲーションにより、より柔軟かつ高速な無線通信が実現される。また、拡張キャリアアグリゲーションにより、連続する超広帯域の多数のコンポーネントキャリアを束ねることができる。
 拡張キャリアアグリゲーションにおいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やCQI(Channel Quality Indicator)などの制御情報が上り制御チャネルでフィードバックされる。
 一般に、PUCCHで送信できるペイロードサイズと所要SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)にはトレードオフの関係がある。すなわち、多くのコンポーネントキャリアのHARQ-ACKを送信できるようにペイロードを増やすと、所要SINRが高くなるため、キャリアアグリゲーションの適用領域が縮小してしまう。所要SINRを低く保とうとすると、ペイロードを減らす必要が生じるため、多くのコンポーネントキャリアのHARQ-ACKが送信できなくなる。
 LTE Rel.10/11/12におけるキャリアアグリゲーションで導入されたPUCCHフォーマット3は、5個以下のコンポーネントキャリアで有効である。このPUCCHフォーマット3は、Rel.13における拡張キャリアアグリゲーションに対応するユーザ端末でも利用されることが想定される。
 既存のPUCCHフォーマット3は、最大5個のコンポーネントキャリア分のHARQ-ACKを多重できる。周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の場合、最大2のコードワード(CW:Codeword)ごとに5個のコンポーネントキャリア分のHARQ-ACKが多重できるため、10ビット分(5CC×2CW)のHARQ-ACKを送信可能である(図1A参照)。
 時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の場合、最大5個のコンポーネントキャリアごとに4つのサブフレーム(SF:Subframe)分のHARQ-ACKが多重できるため、20ビット分(5CC×4SF)のHARQ-ACKを送信可能である(図1Bおよび図1C参照)。サブフレーム方向のHARQビット数は、スケジューリングされた数に基づいてカウントする。ユーザ端末には、無線基地局により、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)に含まれる下りリンク割当インデックス(DAI:Downlink Assignment Index)でHARQビット数が通知される。HARQビット数が合計20ビットを超える場合、ユーザ端末は、すべてのコンポーネントキャリアおよびすべてのサブフレームで空間バンドリングを適用する。
 図1Bおよび図1Cに示す表は、図2に示すように、UL-DL構成#2のコンポーネントキャリアを5つ束ねるTDDキャリアアグリゲーションを想定している。この場合、最大で40ビット分(5CC×2CW×4SF)のHARQビットを送信可能である。しかし、ユーザ端末は、DAIにより通知されるHARQビット数が40ビット以下の場合でも、PUCCH送信時にHARQビット数が20ビットを超えるかどうかを判断して、空間バンドリングの適用可否を決定する。図1Bに示す例では、HARQビット数は合計18ビットであるから、ユーザ端末は空間バンドリングを適用しない。図1Cに示す例では、HARQビット数が20ビットを超えるため、ユーザ端末は、すべてのコンポーネントキャリアのすべての下りリンクサブフレームで空間(コードワード)方向のHARQビットをバンドリングし、HARQビットを20ビット以下に圧縮する。
 拡張キャリアアグリゲーションにおいて、たとえば最大32個のコンポーネントキャリアまでサポート可能な新規PUCCHフォーマットを導入した場合、新規PUCCHフォーマットは既存のPUCCHとは異なる構成であることが想定される。
 このような新規PUCCHフォーマットは、既存のPUCCHと同一の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)に多重できない可能性が高い。
 既存のキャリアアグリゲーションに対応するユーザ端末と、拡張キャリアアグリゲーションに対応するユーザ端末とで異なる物理リソースブロックを用いてPUCCH送信をすると、上りリンクのオーバヘッドが大きくなる。これにより、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に利用できるリソースが減ってしまう。
 そこで、本発明者らは、拡張キャリアアグリゲーションにおいて既存のPUCCHフォーマット3を用いて、最大10個のコンポーネントキャリアまでサポートするための構成を見出した。
 FDDの場合、まだ空間バンドリングが導入されていないため、TDDの場合と同様に空間バンドリングを導入することによりHARQビットの圧縮が可能である。TDDの場合と同様に空間バンドリングを導入することにより、最大HARQビット数を10ビットに保ったまま、PUCCHフォーマット3の最大コンポーネントキャリア数を10まで増やすことができる(図3参照)。
 しかし、図3に示すように空間バンドリングを適用すると、コードワードごとのきめ細やかなHARQ制御ができなくなる。また、2つのコードワードのうちのいずれかで否定応答(NACK:Negative Acknowledgement)が送信されると、両方のコードワードが再送される。したがって、コンポーネントキャリアごとの下りリンクのスループット劣化につながるおそれがある。
(第1の態様)
 そこで、第1の態様では、ユーザ端末は、選択したコンポーネントキャリアでのみ空間バンドリングを適用する。空間バンドリングを適用するコンポーネントキャリアは、所定のルールに従って選択してもよいし、あらかじめ上位レイヤシグナリングなどにより設定してもよい。
 所定のルールとしては、セルインデックスやセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)インデックスが相対的に大きいコンポーネントキャリアに空間バンドリングを適用するとしてもよい。所定のルールの一例として、既存のキャリアアグリゲーションが最大5個のコンポーネントキャリアまで対応していることを考慮し、CC#6以降は必ず空間バンドリングを適用するものとし、設定されるコンポーネントキャリア数に応じて、セルインデックス(CC#)の大きい順にトータルのHARQビット数が10ビットとなるよう空間バンドリングを行うものとしてもよい。たとえば、CC#6およびCC#7が設定された場合には、CC#6およびCC#7には空間バンドリングを適用するものとし、さらにトータルのHARQビット数を10ビットにするために、CC#5およびCC#4にも空間バンドリングを適用する。このようにすることで、空間バンドリングを適用するコンポーネントキャリアが設定されたコンポーネントキャリア数により一意に定まるため、シグナリングオーバヘッドを減らすことができる。
 上位レイヤシグナリングとしては、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いることができる。任意のコンポーネントキャリアへの空間バンドリングの適用をRRCシグナリングにより指示できるようにすることで、たとえば最後に追加されたコンポーネントキャリアには空間バンドリングを適用せず、CC#3およびCC#4に空間バンドリングを適用するなど、コンポーネントキャリア間のHARQ制御を柔軟に制御することができるようになる。
 図4Aに示す例では、ユーザ端末が、選択したコンポーネントキャリアであるCC#5およびCC#6でのみ空間バンドリングを適用することにより、6個のコンポーネントキャリア分のHARQビットを送信している。図4Bに示す例では、ユーザ端末が、CC#4からCC#7で空間バンドリングを適用することにより、7個のコンポーネントキャリア分のHARQビットを送信している。
 キャリアアグリゲーションするコンポーネントキャリアのうち、特定のコンポーネントキャリアにのみ空間バンドリングを適用することで、たとえばプライマリセル(PCell:Primary Cell)などの所定のコンポーネントキャリアの下りリンクスループットに対して空間バンドリングの影響を与えずに、送信するHARQビットを減らすことができる。これにより、PUCCHに多重するトータルのペイロードは所定の値(ここでは10ビット)に保ったまま、HARQビットを多重するコンポーネントキャリア数を増やすことができる。
 既存のキャリアアグリゲーションでも用いるPUCCHフォーマット3により最大10個のコンポーネントキャリアまでサポート可能となるため、既存のキャリアアグリゲーションに対応するユーザ端末のPUCCHと、拡張キャリアアグリゲーションに対応するユーザ端末のPUCCHとを同一PRBに多重することができる。これにより、上りリンクオーバヘッドを削減することができる。
 なお、空間バンドリングを適用するコンポーネントキャリアにおいて下りリンク割当を検出しなかったユーザ端末は、PUCCHの当該HARQビットでは、NACK応答を送信する。すなわち、割当を検出するか否かに関わらず常にトータルのペイロードは同一としておき、空間バンドリングを適用しないコンポーネントキャリアに対しては割り当てがあったコンポーネントキャリアまたはコードワードの分のHARQビットを、空間バンドリングを適用するコンポーネントキャリアに対しては1ビットのHARQビットをフィードバックする。
(第2の態様)
 第2の態様では、選択したコンポーネントキャリアでのみ空間バンドリングを適用する場合、PDCCHに含まれるDAIで通知されるHARQビット数が10ビットを超えるか否かにより、空間バンドリングの適用可否を決定してもよい。これは、TDDの場合に、HARQビット数が20ビットを超えるか否かにより、空間バンドリングの適用可否を決定する構成と同じである。ただしTDDの既存の空間バンドリングとは異なり、この場合、空間バンドリングを適用するコンポーネントキャリアは特定のコンポーネントキャリアのみであり、それ以外のコンポーネントキャリアに対しては空間バンドリングを適用しない。
 図5Aに示す例では、ユーザ端末は6個のコンポーネントキャリアが設定されているものとする。ユーザ端末は、各サブフレームで下りリンクをスケジューリングするPDCCHまたはEPDCCHを受信し、その中に含まれるDAIビットを確認する。DAIが10以上のPDSCH割り当てを示している場合、送信が要求されるHARQビット数が10ビットを超えるため、ユーザ端末はCC#5およびCC#6において空間バンドリングを適用する。図5Bに示す例では、DAIで通知されるHARQビット数が10ビットを超えていないため、ユーザ端末は空間バンドリングを適用しない。このように、スケジューリングされたコードワードまたはTB(Transport Block)の個数に応じて、ユーザ端末が空間バンドリングの適用可否を判断してもよい。
(バリエーション1)
 ユーザ端末は、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリア(図6AにおいてCC#1からCC#4)では、上位レイヤにより設定されたコンポーネントキャリア数と送信モード(TM:Transmission Mode)により準静的にHARQビット数を決定する。そのうえで、ユーザ端末は、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリア(図6AにおいてCC#5およびCC#6)では、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の割当数、すなわちスケジューリング情報に基づき、動的に空間バンドリングの適用可否を決定してもよい。
 このとき、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリアでは、上位レイヤにより設定されたにもかかわらず割り当てがないコンポーネントキャリアやコードワードについては、ユーザ端末が否定応答(NACK)を送信する。
 図6Aに示す例では、CC#5またはCC#6のいずれか一方のみにPDSCHが割り当てられた場合には、HARQビット数が10ビットを超えないため、ユーザ端末は空間バンドリングを適用しない。CC#5およびCC#6の両方にPDSCHの割り当てがあるが、両方ともCW1のみまたはCW2のみのスケジューリングの場合には、HARQビット数が10ビットを超えないため、ユーザ端末は空間バンドリングを適用しない。CC#5およびCC#6の両方にPDSCHの割り当てがあり、かつ、少なくとも1CCでCW1およびCW2の両方がスケジューリングされている場合には、HARQビット数が10ビットを超えるため、ユーザ端末は空間バンドリングを適用する。
 このようにすることで、追加的に使うコンポーネントキャリアではトラフィックが多いとき、すなわち2つのコードワードが同時に割り当てられるときのみ空間バンドリングを適用し、そうでない場合にはHARQビットを分離してきめ細やかな制御を行うことができる。この結果、コンポーネントキャリア数増加によるスループット改善効果と柔軟なHARQ制御を両立することができる。
(バリエーション2)
 ユーザ端末は、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリア(図6BにおいてCC#5およびCC#6)以外のコンポーネントキャリアも含め、上位レイヤにより設定されたコンポーネントキャリアおよび送信モード全体のPDSCH割当数、すなわちスケジューリング情報に基づき、動的に特定のコンポーネントキャリアへの空間バンドリングの適用可否を決定してもよい。
 ユーザ端末は、すべてのコンポーネントキャリア(図6BにおいてCC#1からCC#6)に対していくつのPDSCHが割り当てられたかというスケジューリング情報に応じて、空間バンドリングの適用可否を決定する。このとき、設定されたが割り当てがないコンポーネントキャリアやコードワード(CW2)は、HARQビットには含めない。図6Bに示す例では、すべてのコンポーネントキャリアに対するHARQビット数が10ビットを超えないため、ユーザ端末は空間バンドリングを適用しない。すべてのコンポーネントキャリアに対するHARQビット数が10ビットを超える場合は、ユーザ端末は空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリア(たとえばCC#5およびCC#6)に空間バンドリングを適用する。
 スケジューリング情報に基づき動的にHARQビット数や空間バンドリングの適用可否が決まるコンポーネントキャリアでは、ユーザ端末によるスケジューリング情報の検出ミスが大きな悪影響を及ぼすおそれがある。
 たとえば、上記バリエーション1の場合において、CC#5およびCC#6の両方のコンポーネントキャリアに対して2つのコードワードのスケジューリングがあったにもかかわらず、ユーザ端末がCC#6のスケジューリング情報を検出ミスしたことを想定する。このとき、ユーザ端末は、CC#5のCW1とCW2とのHARQビットを空間バンドリングせずに送信する(図6A参照)。しかし、本来、CC#5とCC#6の両方にスケジューリングがあるので、ユーザ端末は空間バンドリングを適用すべきである。また、CC#6についてはスケジューリングされたのに割り当てがないので、ユーザ端末は否定応答(NACK)を送信すべきである。
 上記バリエーション2の場合、すべてのコンポーネントキャリアにおけるHARQビットがスケジューリング情報に基づいて変わり得るので、ユーザ端末によるスケジューリング情報の検出ミスの影響はより大きい。
 そこで、いくつのコンポーネントキャリアおよびコードワードにスケジューリングしたか、あるいは、いくつのコンポーネントキャリアまたはコードワードにスケジューリングしたか、という情報を示すDAIをスケジューリング情報(PDCCHまたはEPDCCH)に含めてもよい。
 上記バリエーション1の場合、スケジューリング情報(PDCCHまたはEPDCCH)に、CC#5とCC#6において、いくつのCC/CWにスケジューリングがあったか、という情報が通知されれば、ユーザ端末がCC#5のスケジューリング情報しか検出できないときは、CC#6のスケジューリング情報を検出ミスしていることを認識できる。このように、CC#6に対するスケジューリングの有無を認識できれば、ユーザ端末はCC#5のHARQビットに対する空間バンドリングの適用可否を認識できる。これにより、ユーザ端末と無線基地局とのHARQビット認識不一致を解決できる。
 上記バリエーション1の場合、割り当て有無を示すDAIを、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリア(図6AにおいてCC#5およびCC#6)のPDSCHをスケジューリングするPDCCHのみに含めてもよい。これにより、空間バンドリングを適用し得ないコンポーネントキャリアのPDSCHを割り当てるPDCCHまたはEPDCCHにはDAI分の数ビットが無くなるため、PDCCH/EPDCCHオーバヘッドの削減が可能となる。
 当該DAIを、すべてのコンポーネントキャリア(図6AにおいてCC#1からCC#6)のPDSCHをスケジューリングするPDCCHまたはEPDCCHに含めてもよい。この場合、準静的にHARQビット数を決定するコンポーネントキャリアを除き、それ以外のコンポーネントキャリアのCC/CW割り当て数をDAIで通知すれば十分である。これにより、任意のPDCCHからDAIの値を把握できるため、確実な認識一致の実現につながる。また、準静的にHARQビット数を決定するコンポーネントキャリアのCC/CW数をDAIで通知しないようにすることで、DAIで通知し得る値のレンジが減ることから、トータルのDAIビット長を削減し、オーバヘッドを抑制することができる。
 上記バリエーション2の場合、CC#1からCC#4でもスケジューリングがないCC/CWにはHARQビットを割り当てないため、これらのコンポーネントキャリアについてもDAIで割り当ての有無を通知する必要がある。
 上記バリエーション2の場合、割り当て有無を示すDAIを、すべてのコンポーネントキャリア(図6BにおいてCC#1からCC#6)のPDCCHに含めることが好ましい。この場合、すべてのコンポーネントキャリアでいくつの割り当てがあるかをDAIで通知する必要がある。
(無線通信システムの構成)
 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、上述の空間バンドリングを行う無線通信方法が適用される。
 図7は、本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略構成図である。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域幅を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とデュアルコネクティビティの両方、またはいずれか一方を適用できる。
 図7に示すように、無線通信システム1は、複数の無線基地局10(11および12)と、各無線基地局10によって形成されるセル内にあり、各無線基地局10と通信可能に構成された複数のユーザ端末20と、を備えている。無線基地局10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。
 図7において、無線基地局11は、たとえば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルC1を形成する。無線基地局12は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルC2を形成する。なお、無線基地局11および12の数は、図7に示す数に限られない。
 たとえば、マクロセルC1をライセンスバンドで運用し、スモールセルC2をアンライセンスバンドで運用する形態であってもよい。または、スモールセルC2の一部をアンライセンスバンドで運用し、残りのスモールセルC2をライセンスバンドで運用する形態であってもよい。無線基地局11および12は、基地局間インタフェース(たとえば、光ファイバ、X2インタフェース)を介して互いに接続される。
 ユーザ端末20は、無線基地局11および無線基地局12の双方に接続可能である。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1およびスモールセルC2を、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティにより同時に使用することが想定される。
 上位局装置30には、たとえば、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)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 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)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced PDCCH)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)などが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。PDCCH、EPDCCHにより、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が伝送される。
 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)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。図8に示すように、無線基地局10は、MIMO(Multiple-input and Multiple-output)伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(送信部および受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、インタフェース部106とを備えている。
 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からインタフェース部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、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)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、たとえば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)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が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。送受信部103には、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/レシーバ、送受信回路または送受信装置を適用できる。
 上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、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、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、PDCPレイヤの受信処理がなされ、インタフェース部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や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 インタフェース部106は、基地局間インタフェース(たとえば、光ファイバ、X2インタフェース)を介して隣接無線基地局と信号を送受信(バックホールシグナリング)する。あるいは、インタフェース部106は、所定のインタフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。図9に示すように、無線基地局10が有する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、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部301は、PDSCHで送信される下りユーザデータ、PDCCHと拡張PDCCH(EPDCCH)の両方、またはいずれか一方で伝送される下り制御情報、下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、PRACHで伝送されるRAプリアンブル、PUSCHで伝送される上りデータ、PUCCHまたはPUSCHで伝送される上り制御情報、上り参照信号のスケジューリングの制御(割当制御)も行う。上りリンク信号(上り制御信号、上りユーザデータ)の割当制御に関する情報は、下り制御信号(DCI)を用いてユーザ端末20に通知される。
 制御部301は、上位局装置30からの指示情報や各ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいて、下りリンク信号および上りリンク信号に対する無線リソースの割り当てを制御する。つまり、制御部301は、スケジューラとしての機能を有している。制御部301には、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、制御回路または制御装置を適用できる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号を生成して、マッピング部303に出力する。たとえば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割当情報を通知する下りリンクアサインメントおよび上り信号の割当情報を通知する上りリンクリンクグラントを生成する。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)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。送信信号生成部302には、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または信号生成回路を適用できる。
 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には、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、マッピング回路またはマッピング装置を適用できる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(たとえば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号、PRACHで送信されたランダムアクセスプリアンブルなど)に対して、受信処理(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(たとえば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態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。受信信号処理部304には、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、信号処理回路または信号処理装置、ならびに、測定器、測定回路または測定装置を適用できる。
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。図10に示すように、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(送信部および受信部)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。
 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、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部204でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などがなされる。この下りリンクのデータのうち、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、物理レイヤや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、報知情報もアプリケーション部205に転送される。送受信部203には、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/レシーバ、送受信回路または送受信装置を適用できる。
 送受信部203は、無線基地局10から送信されるスケジューリング情報を受信する。送受信部203は、送達確認信号を、PUCCHフォーマット3を用いて送信する。
 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(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT)処理、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理など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する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
 図11は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の主な機能構成図である。図11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11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、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)および下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、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(たとえば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402およびマッピング部403の制御を行う。
 制御部401は、受信したスケジューリング情報に基づいて、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する。あるいは、制御部401は、受信したスケジューリング情報により10個を超えるコンポーネントキャリアに下りリンク共有チャネル(PDSCH)が割り当てられている場合に、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上りリンク信号を生成して、マッピング部403に出力する。たとえば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)などの上り制御信号を生成する。送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。たとえば、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上りリンク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。送信信号生成部402には、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または信号生成回路を適用できる。
 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には、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、マッピング回路またはマッピング装置を適用できる。
 受信信号処理部404は、下りリンク信号(たとえば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号など)に対して、受信処理(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、たとえば、報知情報、システム情報、ページング情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、受信した信号を用いて、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)やチャネル状態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。
 受信信号処理部404には、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、信号処理回路または信号処理装置、ならびに、測定器、測定回路または測定装置を適用できる。
 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、ハードウェアおよびソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線または無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 たとえば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部またはすべては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されてもよい。無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インタフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、たとえば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10およびユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであればよい。たとえば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサ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。
 なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、さまざまに変更して実施可能である。上記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更が可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施可能である。
 本出願は、2015年3月31日出願の特願2015-072399に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  6個以上のコンポーネントキャリアを利用して無線基地局と通信可能なユーザ端末であって、
     前記無線基地局から送信されるスケジューリング情報を受信する受信部と、
     前記スケジューリング情報に基づいて、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する制御部と、
     前記送達確認信号をPUCCHフォーマット3を用いて送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアが、上位レイヤシグナリングで設定されることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアが、セルインデックスまたはセカンダリセルインデックスが相対的に大きいコンポーネントキャリアであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部が、前記スケジューリング情報により10個を超えるコンポーネントキャリアに下りリンク共有チャネルが割り当てられている場合に、前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ前記送達確認信号の空間バンドリングを適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部が、前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング情報に応じて、前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアに対して動的に前記送達確認信号の空間バンドリングの適用可否を決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.  前記制御部が、すべてのコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング情報に応じて、前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアに対して動的に前記送達確認信号の空間バンドリングの適用可否を決定することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  7.  前記スケジューリング情報が、いくつのコンポーネントキャリアおよび/またはコードワードにスケジューリングを行ったかを示す下りリンク割当インデックスを含むことを特徴とする請求項5または請求項6に記載のユーザ端末。
  8.  前記下りリンク割当インデックスが、前記空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング情報に含まれることを特徴とする請求項7に記載のユーザ端末。
  9.  6個以上のコンポーネントキャリアを利用して通信を行う無線基地局とユーザ端末とを有する無線通信システムであって、
     前記ユーザ端末は、
      前記無線基地局から送信されるスケジューリング情報を受信する受信部と、
      前記スケジューリング情報に基づいて、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する制御部と、
      前記送達確認信号をPUCCHフォーマット3を用いて送信する送信部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
  10.  6個以上のコンポーネントキャリアを利用して無線基地局と通信可能なユーザ端末の無線通信方法であって、
     前記無線基地局から送信されるスケジューリング情報を受信する工程と、
     前記スケジューリング情報に基づいて、空間バンドリングを適用し得るコンポーネントキャリアでのみ送達確認信号の空間バンドリングを適用するよう決定する工程と、
     前記送達確認信号をPUCCHフォーマット3を用いて送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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