WO2017033839A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2017033839A1
WO2017033839A1 PCT/JP2016/074166 JP2016074166W WO2017033839A1 WO 2017033839 A1 WO2017033839 A1 WO 2017033839A1 JP 2016074166 W JP2016074166 W JP 2016074166W WO 2017033839 A1 WO2017033839 A1 WO 2017033839A1
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WO
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tti
user terminal
control information
downlink control
downlink
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/074166
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
徹 内野
和晃 武田
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to JP2017536393A priority patent/JP6769968B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • 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 base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced (also referred to as LTE Rel.10-12) has been specified for the purpose of further broadening and speeding up from LTE, and its successor system (referred to as LTE Rel.13, 5G (5th generation mobile communication system), etc.) has also been considered.
  • the TTI in the LTE system (Rel. 8-12) is also called a subframe length.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Rel In future wireless communication systems such as LTE and 5G after 13th, communication in high frequency bands such as tens of GHz, relative to IoT (Internet of Things), MTC (Machine Type Communication), M2M (Machine To Machine), etc. It is also assumed that communication with a small amount of data is performed. In such a future wireless communication system, LTE Rel.
  • a transmission time interval (TTI) of 1 ms) is applied, there is a possibility that a sufficient communication service cannot be provided.
  • TTI transmission time interval
  • the present invention has been made in view of such points, and provides a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of appropriately performing communication even when a shortened TTI and a normal TTI coexist.
  • a radio base station provides a radio communication method capable of appropriately performing communication even when a shortened TTI and a normal TTI coexist.
  • a user terminal is a user terminal that communicates using a plurality of CCs including at least two CCs (Component Carriers) having different transmission time interval (TTI) lengths.
  • a receiving unit that receives downlink control information in the CC, and a control unit that controls communication in a second CC different from the first CC based on the downlink control information.
  • communication can be appropriately performed even when the shortened TTI and the normal TTI coexist.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a first configuration example of a shortened TTI
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a second configuration example of the shortened TTI
  • 3A is a diagram illustrating a first setting example of a shortened TTI
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second setting example of the shortened TTI
  • FIG. 3C is a diagram illustrating a third setting example of the shortened TTI.
  • FIG. 6A is a schematic diagram of CCS according to Embodiment 1.2.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a case where a user terminal attempts to receive downlink data with a plurality of short TTIs corresponding to a long TTI
  • FIG. 6C is a diagram for explaining a case in which downlink data reception is attempted at the first TTI of a short TTI corresponding to a long TTI
  • FIG. 6C illustrates a downlink at a TTI specified by a radio base station among short TTIs corresponding to a long TTI. It is a figure explaining the case where reception of data is tried.
  • FIG. 7A is a schematic diagram of CCS according to Embodiment 1.3
  • FIG. 7A is a schematic diagram of CCS according to Embodiment 1.3
  • FIG. 7A is a diagram illustrating a case where a user terminal attempts to receive downlink control information using an arbitrary TTI as a TTI of CC4 used for reception of downlink control information.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating a case where the user terminal attempts to receive downlink control information using the head TTI.
  • It is a schematic diagram of CCS concerning Embodiment 2.1.
  • It is a schematic diagram of CCS concerning Embodiment 2.2.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a transmission time interval (TTI) in an existing LTE system (Rel. 8-12).
  • TTI transmission time interval
  • a normal TTI is also called a subframe and is composed of two time slots.
  • TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet (transport block), and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • a normal TTI is configured to include 14 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols (7 OFDM symbols per slot).
  • Each OFDM symbol has a time length (symbol length) of 66.7 ⁇ s, and a normal CP of 4.76 ⁇ s is added. Since the symbol length and the subcarrier interval are inverse to each other, when the symbol length is 66.7 ⁇ s, the subcarrier interval is 15 kHz.
  • the normal TTI is configured to include 14 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols (7 SC-FDMA symbols per slot).
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Each SC-FDMA symbol has a time length (symbol length) of 66.7 ⁇ s, and a normal CP of 4.76 ⁇ s is added. Since the symbol length and the subcarrier interval are inverse to each other, when the symbol length is 66.7 ⁇ s, the subcarrier interval is 15 kHz.
  • the normal TTI may be configured to include 12 OFDM symbols (or 12SC-FDMA symbols).
  • each OFDM symbol or each SC-FDMA symbol
  • wireless interfaces suitable for high frequency bands such as tens of GHz, IoT (Internet of Things), MTC (Machine Type Communication), M2M (Machine To Machine)
  • IoT Internet of Things
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • a shortened TTI obtained by shortening the TTI from 1 ms.
  • a time margin for processing for example, encoding, decoding, etc.
  • the number of user terminals that can be accommodated per unit time for example, 1 ms
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI has a time length (TTI length) smaller than 1 ms.
  • the shortened TTI may be a TTI length with a multiple of 1 ms, such as 0.5 ms, 0.25 ms, 0.2 ms, and 0.1 ms. This makes it possible to introduce a shortened TTI while maintaining compatibility with a normal TTI of 1 ms.
  • the shortened TTI only needs to have a shorter time length than the normal TTI, and may have any configuration such as the number of symbols, the symbol length, and the CP length in the shortened TTI.
  • an OFDM symbol is used for DL and an SC-FDMA symbol is used for UL will be described, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a first configuration example of the shortened TTI.
  • the physical layer signal structure of normal TTI can be used.
  • the same amount of information (bit amount) as that of normal TTI can be included in the shortened TTI.
  • the subcarrier interval can be widened. For this reason, the influence of phase noise can be reduced especially in a high frequency region.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a second configuration example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI is composed of 7 OFDM symbols (SC-FDMA symbols), which is half the normal TTI.
  • the information amount (bit amount) included in the shortened TTI can be reduced as compared with the normal TTI.
  • the user terminal can perform reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.) of information included in the shortened TTI in a time shorter than normal TTI, and the processing delay can be shortened.
  • the shortened TTI signal and the normal TTI signal shown in FIG. 2B can be multiplexed by the same CC (for example, OFDM multiplexing), and compatibility with the normal TTI can be maintained.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a setting example of the normal TTI and the shortened TTI. In addition, FIG. 3 is only an illustration and is not restricted to these.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a first setting example of the shortened TTI.
  • the normal TTI and the shortened TTI may be mixed in time within the same component carrier (CC: Component Carrier) (frequency domain).
  • CC Component Carrier
  • the shortened TTI may be set in a specific subframe (or a specific radio frame) of the same CC.
  • the shortened TTI is set in five consecutive subframes in the same CC, and the normal TTI is set in the other subframes. Note that the number and position of subframes in which the shortened TTI is set are not limited to those illustrated in FIG. 3A.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second setting example of the shortened TTI.
  • the carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) may be performed by integrating the normal TTI CC and the shortened TTI CC.
  • CA stands for LTE Rel.
  • CC component carriers
  • DC is a scheme in which a plurality of radio base stations each form a cell group (CG: Cell Group) and communicate with a user terminal.
  • CG Cell Group
  • Each cell group includes at least one cell (CC).
  • the shortened TTI may be set in a specific CC (more specifically, in the DL and / or UL of the specific CC).
  • a shortened TTI is set in the DL of a specific CC
  • a normal TTI is set in the DL and UL of another CC. Note that the number and position of CCs for which the shortened TTI is set are not limited to those shown in FIG. 3B.
  • the shortened TTI may be set to a specific CC (primary (P) cell or / and secondary (S) cell) of the same radio base station.
  • the shortened TTI may be set in a specific CC (P cell or / and S cell) in the master cell group (MCG) formed by the master base station, or formed by the secondary base station. May be set to a specific CC (primary secondary (PS) cell or / and S cell) in the secondary cell group (SCG).
  • FIG. 3C is a diagram illustrating a third setting example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI may be set to either DL or UL.
  • FIG. 3C shows a case where a normal TTI is set in the UL and a shortened TTI is set in the DL in the TDD system.
  • CCS cross carrier scheduling
  • user terminals are CCs that receive downlink control signals using PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), etc.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel, uplink data
  • the TTI length may be different between the CCS scheduling cell and the scheduled cell. Since the conventional CCS does not consider the difference in TTI between CCs, there is a possibility that the UE operates with scheduling not intended by the eNB, and appropriate communication cannot be performed.
  • the present inventors have established an eNB / UE that does not cause scheduling errors between the eNB and the UE even when CCS is performed in an environment where CCs having different TTI lengths coexist.
  • the eNB / UE grasps timing related to CCS (for example, scheduled transmission / reception timing of data, reception timing of downlink control information, etc.) in consideration of a difference in TTI length of each CC.
  • CCS can be performed.
  • the TTI of an existing LTE system is 1 ms (1 subframe) and the shortened TTI is 0.5 ms (0.5 subframe) and 0.25 ms (0.25 subframe) is taken as an example.
  • the value of the shortened TTI is not limited to this.
  • the shortened TTI may be shorter than the normal TTI (normal TTI) of the existing LTE system.
  • the shortened TTI may be other than 0.25 ms and 0.5 ms, such as 0.1 ms, 0.2 ms, and 0.4 ms. , 0.6 ms, 0.75 ms, 0.8 ms, etc.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a CA when three types of TTIs having a TTI length are assigned to 4 CCs.
  • CC1 and CC2 use a normal TTI (1 ms)
  • CC3 uses a shortened TTI (for example, 0.5 ms) shorter than the normal TTI
  • CC4 has a shortened TTI (for example, 0. 25 ms) is used.
  • the number of CCs set in the user terminal and the TTI length of each CC are not limited to this. For example, the same TTI may be set for three or more CCs.
  • a short TTI included in a long TTI time interval is also referred to as “a short TTI corresponding to a long TTI”
  • a long TTI including a short TTI time interval is also referred to as “a long TTI corresponding to a short TTI”.
  • the head TTI in the short TTI CC corresponding to the predetermined TTI time interval of the long TTI CC is also simply referred to as “head TTI”.
  • downlink control information for example, DCI (Downlink Control Information) notified by PDCCH or EPDCCH is assumed, but is not limited thereto.
  • PDSCH is assumed as downlink data, but is not limited thereto.
  • PUSCH is assumed as uplink data, but is not limited thereto.
  • a transmission unit having a time length shorter than a normal TTI (1 ms) is called a shortened TTI, but the name is not limited to this.
  • a wireless communication system to which the shortened TTI is applied may be called 5G (5th generation mobile communication system), New-RAT (Radio Access Technology), LTE-beyond, or the like.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • LTE-beyond Long Term Evolution-term evolution
  • a user terminal controls reception of downlink data in another cell different from the cell to which the downlink control information is transmitted.
  • DL CCS downlink control information
  • the TTI in which the radio resources for downlink control information are arranged and the TTI in which the radio resources for downlink data are arranged are TTIs corresponding to the longer TTI of these two TTIs. CCS above. In other words, the TTI at which the user terminal receives downlink control information and the TTI that receives a downlink signal overlap (correspond).
  • the first embodiment will be broadly described in three cases (embodiments 1.1-1.3) according to the relationship of TTI lengths constituting two CCs related to CCS.
  • Embodiment 1.1 In Embodiment 1.1 according to the first embodiment, a case where CCS is applied only between CCs having the same TTI will be described.
  • CCs are classified into groups composed of a plurality of CCs defined by the TTI length.
  • the group may be called, for example, a cell group (CG), the same TTI group, or the like.
  • how to classify CCs constituting a CA into the above group is configured (configured) from the base station by higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control), for example. Alternatively, it may be determined without signaling based on the TTI length of the CC.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a CCS according to Embodiment 1.1.
  • FIG. 5 shows an example of a CG set in a CC when a plurality of CCs having different TTI lengths coexist, and four CCs are classified into three CGs. Specifically, CC1 and CC2 having the same TTI length are classified as CG1, CC3 is classified as CG2, and CC4 is classified as CG3.
  • Embodiment 1.1 it is assumed that the user terminal does not perform CCS between CCs belonging to different CGs. That is, the user terminal assumes that CCS is performed only in the same CG, and the CG to which the CC that receives the downlink control information belongs and the CG to which the CC that receives the downlink data based on the downlink control information match. .
  • CCS can be performed between CC1 and CC2 belonging to CG1.
  • the user terminal receives downlink control information in a CC (Scheduling CC) (for example, CC1) to which the radio base station transmits downlink control information.
  • CC Service CC
  • the user terminal receives the downlink data transmitted by the radio base station.
  • the radio base station can instruct the user terminal of a cell corresponding to each downlink control information using a CIF (Carrier Indicator Field).
  • CIF Carrier Indicator Field
  • Embodiment 1.1 even when a shortened TTI and a normal TTI coexist, CCS can be performed only within a CG including CCs having the same TTI length. Thereby, in CA including CCs having different TTI lengths, it is possible to suppress complication of control of CCS.
  • the user terminal invalidates the downlink control information ( It may be considered that the data (PDSCH) reception based on the downlink control information is not performed.
  • the user terminal receives NACK as delivery confirmation information (ACK / NACK) corresponding to data (PDSCH) scheduled with the downlink control information.
  • Bits may be generated and transmitted, or delivery confirmation information itself may be controlled not to be transmitted.
  • the radio base station can recognize data that has been subjected to invalid scheduling and can perform appropriate retransmission.
  • control is performed so that the delivery confirmation information (ACK / NACK) itself is not transmitted, transmission of uplink control information when invalid scheduling is performed can be avoided, so that an unnecessary increase in uplink overhead can be prevented.
  • Embodiment 1.2 In Embodiments 1.2 and 1.3, downlink CCS between CCs having different TTI lengths will be described. In Embodiment 1.2, a case will be described in which a user terminal receives downlink data with a short TTI-length CC based on downlink control information received with a long TTI-length CC.
  • two TTIs having different TTI lengths are referred to as a (relatively) long TTI and a (relatively) short TTI.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the CCS according to the embodiment 1.2.
  • FIG. 6 describes a case where the user terminal receives downlink data at CC4 based on downlink control information received at CC1.
  • FIG. 6 shows CC1-CC4 radio resources at the CCS timing.
  • the user terminal may control the reception operation using one of the following three methods. Possible: (1) Attempt to receive downlink data with multiple short TTIs corresponding to long TTIs, (2) Attempt to receive downlink data at the leading TTI of short TTIs corresponding to long TTIs, or (3) Long TTIs Out of the corresponding short TTIs, it tries to receive downlink data with the TTI specified by the radio base station.
  • the radio base station notifies the user terminal that downlink data is scheduled (assigned) to CC4 (for example, 1 TTI of CC4) using downlink control information.
  • the radio base station notifies the user terminal of the scheduled CC (in this case, CC4) and the resource, and does not notify the information specifying the TTI in which downlink data is scheduled among the 4 TTIs of CC4.
  • CC information for example, CIF
  • the user terminal since the user terminal cannot grasp which TTI of CC4's 4TTI is assigned downlink data, it blindly determines all of the short 4TTIs of CC4 corresponding to the long TTI of CC1.
  • the user terminal assumes that downlink data is scheduled in any TTI of CC4 4 TTIs, and tries to receive downlink data in all 4 TTIs of CC4.
  • the user terminal determines that the downlink data that has passed the CRC (Cyclic Redundancy Check) is the downlink data transmitted toward the user terminal. For example, in FIG. 6A, the user terminal tries to receive downlink data for all 4 TTIs of CC4, and receives downlink data with the second TTI of CC4.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the user terminal transmits acknowledgment information (HARQ-ACK) corresponding to the downlink data reception result to the radio base station.
  • HARQ-ACK acknowledgment information
  • the user terminal receives downlink data at the second TTI from the top of CC4. Therefore, the user terminal transmits delivery confirmation information (ACK / NACK) as an ACK to the radio base station.
  • the user terminal decodes 4 TTIs of CC4 based on downlink control information received by CC1 and fails to receive downlink data in any of the TTIs of CC4, it cannot receive scheduled downlink data NACK may be transmitted.
  • the method (1) it is also possible to schedule downlink data for a plurality of short TTIs.
  • a user terminal attempts to receive downlink data with all 4 TTIs of CC4 based on downlink control information and passes a CRC with two or more TTIs, the user terminal receives a plurality of pieces of delivery confirmation information. You may make it allocate delivery confirmation information separately with respect to data.
  • a plurality of delivery confirmation information may be transmitted together by bundling the delivery confirmation information.
  • bundling is applied to the delivery confirmation information, for example, when at least one of the delivery confirmation information is a NACK, the whole may be a NACK.
  • the number of bits of the delivery confirmation information to be transmitted can be reduced, and the load on the user terminal and the radio base station and the overhead of the uplink radio resource can be reduced.
  • the radio base station notifies the user terminal that downlink data is scheduled in CC4 (for example, 1 TTI of CC4) using downlink control information.
  • the radio base station notifies the user terminal of the scheduled CC (in this case, CC4) and the resource, and does not notify the information specifying the TTI in which downlink data is scheduled among the TTIs of CC4.
  • CC information for example, CIF
  • the radio base station transmits downlink data with the first TTI of CC4 that overlaps with the TTI that receives downlink control information at CC1.
  • the user terminal assumes that downlink data is scheduled at the head TTI among the CC4 4 TTIs corresponding to the long TTI, and performs decoding of the downlink data at the head TTI of CC4.
  • the user terminal transmits delivery confirmation information corresponding to the reception status of the downlink data to the radio base station.
  • the user terminal since the user terminal can receive downlink data at the head TTI of CC4, it transmits delivery confirmation information as an ACK to the radio base station.
  • the user terminal may decode the head TTI of CC4 based on the downlink control information received by CC1, and may transmit a NACK when the downlink data cannot be received by the head TTI of CC4.
  • the user terminal since the user terminal only needs to receive the downlink data with the top TTI, an increase in the data detection load can be suppressed.
  • the user terminal can be configured not to perform downlink data reception control in the second and subsequent short TTIs.
  • the downlink data may be scheduled to be scheduled in advance for a specific TTI of the target CC (CC4) between the radio base station and the user terminal.
  • the specific TTI may be the first TTI or the second TTI, and it is set for each user terminal which TTI is the specific TTI by upper layer signaling such as RRC (Configure ).
  • FIG. 6C is used to explain a case where the user terminal attempts to receive downlink data with a TTI specified by the radio base station among short TTIs corresponding to a long TTI (3).
  • the radio base station notifies CC4 (for example, 1 TTI of CC4) that downlink data is scheduled using downlink control information.
  • the radio base station notifies the downlink control information including information indicating the TTI for scheduling downlink data among the CCTI TTIs. That is, the downlink control information includes information on a scheduled TTI (here, CC4), resources, and TTI for scheduling (downlink) data.
  • the information related to the TTI may be a value indicating what number TTI, or may be a bit string (bitmap) indicating the scheduling presence / absence of each TTI corresponding to the long TTI.
  • the user terminal can identify which TTI is assigned downlink data (at least one CC4 TTI) among the 4 TTIs of CC4 corresponding to the long TTI of CC1 based on the information related to the TTI. it can.
  • the user terminal decodes the downlink data with the TTI specified by the downlink control information notified from the radio base station, among the short 4 TTIs of CC4. For example, in FIG. 6C, the user terminal receives downlink data at the third TTI from the top of CC4 based on the information related to TTI.
  • the user terminal transmits delivery confirmation information corresponding to the reception result of the downlink data of the TTI specified by the information on the TTI to the radio base station.
  • the user terminal receives downlink data at the third TTI from the top of CC4. For this reason, the user terminal transmits the acknowledgment information as ACK to the radio base station.
  • the user terminal may decode a specific TTI of CC4 based on the downlink control information received by CC1, and may transmit a NACK when downlink data cannot be received by the specific TTI.
  • a plurality of TTIs may be designated as TTIs in which the user terminal attempts to receive downlink data.
  • the radio base station may transmit downlink data using a plurality of TTIs.
  • the radio base station may designate a TTI for scheduling downlink data among four TTIs by a bit string (bitmap) having a length of 4.
  • bitmap bit string
  • delivery confirmation information may be individually assigned to a plurality of data as delivery confirmation information. Also, a plurality of pieces of delivery confirmation information may be transmitted together by bundling the delivery confirmation information.
  • bundling is applied to the delivery confirmation information, for example, when at least one of the delivery confirmation information is a NACK, the whole may be a NACK. In this way, by bundling the delivery confirmation information, the number of bits of the delivery confirmation information to be transmitted can be reduced, and the load on the user terminal and the radio base station and the overhead of the uplink radio resource can be reduced. .
  • the user terminal receives the downlink data using the TTI that is explicitly notified from the radio base station. As a result, the user terminal can reliably perform the reception process at the TTI where the data is scheduled.
  • the user terminal can receive downlink data with a short TTI CC based on downlink control information received with a long TTI CC.
  • Embodiment 1.3 demonstrates the case where a user terminal receives downlink data by CC with long TTI based on the downlink control information received by CC with short TTI.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the CCS according to Embodiment 1.3.
  • FIG. 7 describes a case where the user terminal receives downlink data at CC1 based on downlink control information received at CC4.
  • FIG. 7 shows a part of scheduling in CC1-CC4 radio resources.
  • the user terminal can control the reception operation using one of the following two methods.
  • One is a case where an attempt is made to receive downlink control information using an arbitrary TTI as a CC4 TTI used for reception of downlink control information, and the other is that the first TTI is used as the TTI of CC4 used for reception of downlink control information. This is a case of trying to receive downlink control information.
  • FIG. 7A is used to explain a case where the user terminal attempts to receive downlink control information using an arbitrary TTI as the CC4 TTI used for receiving downlink control information.
  • the downlink control information in CC4 can be scheduled to any TTI in CC4. That is, the radio base station transmits downlink control information to the user terminal using an arbitrary TTI of CC4.
  • the user terminal assumes that downlink control information is scheduled for any one of the 4 TTIs of CC4, attempts to receive the downlink control information for all corresponding 4TTIs, and performs blind decoding. As a result of the blind decoding, the user terminal determines that the signal passing the CRC is downlink control information addressed to the user terminal.
  • the user terminal When the user terminal can receive the downlink control information in any TTI of CC4, the user terminal receives downlink data scheduled in CC1 based on the downlink control information. In addition, when the user terminal receives scheduling information for CC1 in a plurality of TTIs of CC4 and receives different downlink control information such as resource allocation and modulation scheme coding (MCS) index, The downlink control information received by the newest TTI is used. The user terminal receives downlink data based on the downlink control information.
  • MCS modulation scheme coding
  • the user terminal receives downlink control information in the third TTI from the top of CC4.
  • the user terminal receives downlink control information, and receives downlink data with radio resources based on the downlink control information.
  • the user terminal receives downlink data with a (first) TTI of a long TTI CC that overlaps with a TTI that receives downlink control information with a short TTI CC.
  • the user terminal transmits delivery confirmation information corresponding to the reception result of the downlink data to the radio base station.
  • the user terminal since the user terminal can receive downlink data with the third TTI from the top of CC4, it transmits delivery confirmation information as an ACK to the radio base station.
  • the downlink control information instructing the cross carrier scheduling to CC1 in CC4 can be scheduled to the head TTI of CC4. That is, the radio base station transmits downlink control information to the user terminal using the head TTI of CC4.
  • the user terminal assumes that downlink control information instructing cross-carrier scheduling to CC1 is scheduled at the head TTI of CC4, and tries to receive the downlink control information for the corresponding head TTI, and performs blind decoding. . That is, the TTI at which the user terminal receives downlink control information at CC4 is the first TTI that overlaps with the TTI of CC1. As a result of the blind decoding, the user terminal determines that the signal passing the CRC is downlink control information addressed to the user terminal.
  • the user terminal when the user terminal has received downlink control information instructing cross-carrier scheduling to CC1 in the first TTI of CC4, the user terminal transmits downlink data scheduled for CC1 based on the downlink control information. Receive.
  • the user terminal since the user terminal assumes that downlink control information instructing cross-carrier scheduling to CC1 is not scheduled other than the head TTI of CC4, the user terminal performs the second and subsequent TTIs from the head of CC4. , It is not necessary to monitor downlink control information instructing cross carrier scheduling to CC1.
  • the user terminal may receive downlink control information instructing cross carrier scheduling to CC1 for the second and subsequent TTIs of CC4. In this case, the user terminal may determine that the downlink control information instructing the cross carrier scheduling to CC1 received in the second and subsequent TTIs of CC4 is erroneous detection.
  • downlink control information that does not instruct cross-carrier scheduling to CC1 may be controlled to be received in the second and subsequent TTIs of CC4.
  • downlink control information that instructs scheduling to CC4 can be scheduled, and in the third TTI of CC3, downlink control information that instructs scheduling to CC3 can be scheduled. Can be scheduled.
  • the user terminal can perform control such as blind decoding of the control channel.
  • the user terminal transmits delivery confirmation information corresponding to the received downlink data reception result to the radio base station.
  • the user terminal since the user terminal has received downlink data at the head TTI of CC4, it transmits delivery confirmation information as an ACK to the radio base station.
  • the downlink control information is arranged only at the head TTI, it is possible to narrow the TTI range that the user terminal needs to monitor for receiving the downlink control information. As a result, it is possible to reduce the load on the user terminal.
  • a user terminal controls transmission of uplink data in another cell different from the cell to which the downlink control information is transmitted.
  • a transmission point such as a radio base station
  • UL CCS uplink control information
  • the second embodiment will be broadly described in three cases (embodiments 2.1-2.3) according to the relationship between the TTI lengths constituting the two CCs related to the CCS.
  • Embodiment 2.1 In Embodiment 2.1 according to the second embodiment, as in Embodiment 1.1, a case where CCS is applied only between CCs having the same TTI length will be described. In addition, below, description is abbreviate
  • FIG. 8 is a schematic diagram of the CCS according to the embodiment 2.1.
  • CCS can be performed between CC1 and CC2.
  • the user terminal receives downlink control information in a CC (Scheduling CC) (for example, CC1) to which the radio base station transmits downlink control information.
  • CC Service CC
  • the user terminal transmits uplink data to the radio base station.
  • the radio base station can instruct the user terminal of a cell corresponding to the downlink control information using a CIF (Carrier Indicator Field).
  • CIF Carrier Indicator Field
  • the user terminal transmits the delivery confirmation information (HARQ-ACK, ACK / NACK) according to the reception state of the uplink data at the radio base station in the CC included in the same CG to PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) And received by PDCCH.
  • the user terminal receives the delivery confirmation information after a predetermined TTI (for example, after 4 TTI in FIG. 8) from the TTI that transmitted the uplink data.
  • the user terminal receives the delivery confirmation information corresponding to the uplink data from the TTI that receives the downlink control information at CC1 by the TTI of CC1 that is an integral multiple of the TTI length. Control to do.
  • CCS can be performed only within a CG including CCs having the same TTI length. Thereby, in CA including CCs having different TTI lengths, it is possible to suppress complication of control of CCS.
  • Embodiments 2.2 and 2.3 describe uplink CCS between CCs having different TTI lengths.
  • Embodiment 2.2 a case will be described in which the user terminal transmits uplink data with a short TTI length CC based on downlink control information received with a long TTI length CC.
  • FIGS. 9 and 10 are schematic views of the CCS according to Embodiment 2.2.
  • FIGS. 9 and 10 describe a case where uplink data is transmitted by CC4 based on downlink control information by CC1 received by the user terminal.
  • the user terminal may control the transmission / reception operation using one of the following two methods. It can.
  • One is a case where transmission of uplink data is attempted at the first TTI among a plurality of short TTIs corresponding to the long TTI, and the other is a TTI notified by the radio base station among a plurality of short TTIs corresponding to the long TTI. This is a case where transmission of uplink data is attempted using.
  • the short TTI corresponding to the long TTI is the same as the TTI of the first CC after a predetermined time from the TTI that receives the downlink control information in the first CC (for example, CC1). It is at least one of the TTIs of the second CC to wrap (eg, CC4).
  • the predetermined time refers to an integral multiple (for example, 4 TTI) of the longer TTI length of the TTI length of the first CC and the TTI length of the second CC.
  • the radio base station notifies the user terminal that uplink data is scheduled in CC4 (for example, 1 TTI of CC4) using downlink control information.
  • the radio base station notifies the user terminal of the scheduled CC (in this case, CC4) and the resource, and does not notify the information specifying the TTI in which uplink data is scheduled among the 4 TTIs of CC4.
  • the radio base station since the radio base station only needs to include CC information (for example, CIF) in the downlink control information, it is possible to suppress an increase in the overhead of the downlink control information.
  • the user terminal does not have information on which TTI of CC4 to which uplink data is assigned.
  • it may be determined that uplink data is scheduled in advance for a specific TTI (for example, head TTI) of the target CC (CC4) between the radio base station and the user terminal. That is, the user terminal may perform control so that uplink data is transmitted at the first TTI of CC4 that overlaps the TTI of CC1 after a predetermined time from the TTI that receives downlink control information at CC1.
  • the user terminal transmits uplink data in a TTI corresponding to CC4 downlink control information.
  • the radio base station assumes that uplink data is scheduled at the head TTI among the four TTIs constituting the CC4, and tries to receive the uplink data at the head TTI of the CC4.
  • the radio base station can allocate the CCS uplink data with the same downlink control information regardless of the TTI length of the CC transmitting the uplink data. Specifically, since the radio base station does not need to indicate a TTI for transmitting uplink data in a CC that transmits uplink data, the necessary information amount does not change depending on the TTI length of the CC. For this reason, the radio base station can control CCS for CCs having different TTI lengths using downlink control information having the same length.
  • the user terminal receives delivery confirmation information corresponding to the reception result of the uplink data in the radio base station.
  • the radio base station transmits the delivery confirmation information to the user terminal using PHICH according to the reception status of the uplink data.
  • the radio base station may transmit the delivery confirmation information from the TTI position that received the uplink data in the CC (CC1) that transmitted the downlink control information after 4 TTIs with a long TTI.
  • the PHICH resource may be calculated using an equation assuming a long TTI.
  • the specific TTI is the top TTI
  • the specific TTI is not limited to the top TTI.
  • the specific TTI may be, for example, the second TTI, or may be configured (configured) for each user terminal by upper layer signaling such as RRC, which TTI is the specific TTI.
  • FIG. 10 shows a case where the user terminal receives downlink control information by CC1 and transmits uplink data by TTI on CC4 notified from the radio base station.
  • the radio base station notifies that the uplink data is scheduled to the TTI of CC4 using the downlink control information. Also, the radio base station notifies the downlink control information including information indicating the TTI for scheduling the uplink data of the CC4 TTI. That is, the downlink control information includes information on TTI for scheduling (uplink) data. Depending on the TTI length of the scheduled CC and / or the scheduled CC, the size of information related to the scheduled TTI may be different.
  • the user terminal has information on which TTI of 4 TTIs of CC4 corresponding to the long TTI of CC1 is allocated to the uplink data. That is, the user terminal specifies the TTI of at least one CC4 based on the information related to the TTI for scheduling (uplink) data.
  • the radio base station attempts to receive uplink data in the TTI in which the designated uplink data is scheduled among the 4 TTIs constituting the CC4.
  • the radio base station is known in CC4 about the TTI for which uplink data is scheduled.
  • the radio base station receives the uplink data transmitted by the user terminal in the third TTI from the beginning of the corresponding short TTI in CC4.
  • the radio base station transmits the delivery confirmation information to the user terminal using PHICH according to the reception status of the uplink data.
  • the radio base station may transmit the delivery confirmation information in the CC (CC1) that transmitted the downlink control information after 4 TTIs with a long TTI from the TTI position that transmitted the downlink control information.
  • the PHICH resource is an uplink data reception TTI (for example, TTI) in a short TTI so that PHICH resources between user terminals scheduled to different short TTIs do not collide among four short TTIs corresponding to a long TTI.
  • An offset corresponding to the number, subframe number, etc. may be applied.
  • a user terminal can transmit uplink data with a short TTI CC based on downlink control information received with a long TTI CC.
  • Embodiment 2.3 a case will be described in which uplink data is transmitted using a long TTI CC based on downlink control information received by the user terminal using a short TTI CC.
  • FIG. 11 and 12 are schematic diagrams of the CCS according to Embodiment 2.3.
  • FIG. 11 and FIG. 12 describe a case where the user terminal transmits uplink data on CC 1 based on downlink control information received on CC 4.
  • the user terminal may control the reception operation using one of the following two methods.
  • One is a case where transmission of uplink data is attempted using an arbitrary TTI as a CC4 TTI used for reception of downlink control information
  • the other is a case where the first TTI is used as the TTI of CC4 used for reception of downlink control information. This is a case where transmission of uplink data is attempted.
  • a user terminal attempts to transmit corresponding uplink data using an arbitrary TTI as a TTI of CC4 used for receiving downlink control information.
  • the downlink control information in CC4 can be scheduled to any TTI on CC4 TTI. That is, the user terminal receives downlink control information from the radio base station with an arbitrary TTI.
  • the user terminal receives downlink control information in the third TTI from the top of CC4.
  • the radio base station transmits downlink control information and receives uplink data with radio resources based on the downlink control information.
  • the user terminal in the TTI after 4 TTIs of the long TTI CC (CC1) corresponding to the short TTI CC (CC4) from which the user terminal has received downlink control information, the user terminal The terminal transmits uplink data.
  • the radio base station transmits the delivery confirmation information corresponding to the reception status of the uplink data to the user terminal using PHICH.
  • the radio base station performs control so that the transmission confirmation information corresponding to the uplink data is transmitted with the TTI of CC1 that is an integral multiple of the long TTI length from the TTI that transmits the downlink control information with CC1.
  • the radio base station transmits downlink control information using the third TTI from the beginning of CC4 of a short TTI. Then, uplink data is received after a time four times longer than the long TTI length. Furthermore, the transmission confirmation information is transmitted with a short TTI of CC4 after the integral multiple of the long TTI length from the position where the downlink control information is transmitted, that is, with the third TTI from the top in CC4.
  • the user terminal can determine the scheduling of TTI in CC4 of the delivery confirmation information from the position on the TTI of the downlink control information scheduled in CC4. Therefore, the delivery confirmation information can be received with the target TTI without requiring additional information. Thereby, the reception load of the delivery confirmation information of a user terminal can be reduced.
  • the downlink control information instructing the cross carrier scheduling to CC1 in CC4 can be scheduled to the head TTI on the TTI of CC4. That is, the user terminal receives downlink control information instructing the radio base station to perform cross carrier scheduling to CC1 with the head TTI of CC4.
  • Embodiment 2.3 corresponds to the case of scheduling downlink control information instructing cross carrier scheduling to CC1 only in the head TTI in Embodiment 2.2.
  • the user terminal receives downlink control information instructing cross carrier scheduling to CC1 with the head TTI of CC4.
  • the radio base station transmits downlink control information and receives uplink data with radio resources in CC (CC1) scheduled by the downlink control information.
  • the TTI at which the user terminal receives downlink control information instructing cross carrier scheduling to CC1 is the first TTI that overlaps the TTI of CC4 (second CC).
  • the TTI on which the acknowledgment information is scheduled is the TTI of CC1 that is an integral multiple of the TTI length that is longer than the TTI that receives the downlink control information, and is the first TTI.
  • the radio base station transmits downlink control information instructing cross-carrier scheduling to CC1 using the first TTI of CC4 with a short TTI. Then, the radio base station receives the uplink data at a timing after four long TTI lengths. Further, the radio base station transmits the acknowledgment information with a TTI on CC4 corresponding to a long TTI four times after the long TTI of CC1 that has received the uplink data.
  • the TTI position for transmitting the delivery confirmation information is the first TTI on CC4.
  • the user terminal can determine the radio resource for receiving the delivery confirmation information based on the TTI position of the downlink control information scheduled for CC4. For this reason, the user terminal can reduce the reception load of the delivery confirmation information transmitted from the radio base station.
  • the reception position of downlink control information instructing cross-carrier scheduling to CC1 and the reception position of acknowledgment information are fixed at the head TTI, so that an increase in overhead of downlink control information is suppressed. can do.
  • the user terminal can transmit uplink data with a long TTI CC based on downlink control information received with a short TTI CC.
  • the second embodiment it is possible to appropriately perform uplink data communication from a user terminal even when a CC of a short TTI and a CC of a normal TTI coexist.
  • the present invention is not limited to this, and a different TTI length is used.
  • the present invention is applicable to any configuration that uses a plurality of CCs. For example, a CC having a longer TTI length (for example, a super subframe) and a CC having a normal TTI length may be used, or a CC having a longer TTI length and a CC having a shorter TTI length may be used. .
  • wireless communication methods according to the above embodiments may be applied independently or in combination.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system, FRA (Future Radio Access), etc. May be.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 13 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12 (12a to 12c) that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. I have. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • 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 CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, six or more CCs). Also, the shortened TTI can be applied to UL transmission and / or DL transmission between the user terminal 20 and the radio base station 11 / radio base station 12.
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, 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
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the uplink.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. Including. Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH. The number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH. The HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of acknowledgment information (ACK / NACK, HARQ-ACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 may include a transmission unit and a reception unit.
  • 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 transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives PUCCH (for example, HARQ-ACK) and PUSCH transmitted from the user terminal 20.
  • PUCCH for example, HARQ-ACK
  • PUSCH transmitted from the user terminal 20.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 is transmitted from the user terminal based on the TTI applied to the DL transmission.
  • the transmission timing of HARQ-ACK and PUSCH can be determined.
  • the transmission / reception unit (transmission unit) 103 can transmit HARQ-ACK to the user terminal using PHICH.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink data amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT) processing, error correction on user data included in the input uplink data. 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 transmission path interface 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 transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 15 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As shown in FIG. 15, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the like. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 controls retransmission of the downlink data / new data transmission based on the delivery confirmation information (HARQ-ACK) fed back from the user terminal. Moreover, the control part 301 controls the transmission time interval (TTI) used for reception of the DL signal of each CC, and / or transmission of UL signal. Specifically, the control unit 301 sets a normal TTI that is 1 ms or / and a shortened TTI that is shorter than the normal TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the control part 301 can make CC comprised by the same TTI length into the same CG (CC Group). Further, the control unit 301 can perform control so as to perform scheduling (CCS) between CCs only between CCs configured with the same TTI length, that is, within a CG. In this case, the control unit 301 can control the CC that transmits downlink control information and the CC that transmits downlink data to be different in the CG. In addition, the control unit 301 can perform control so that a CC that transmits downlink control information and a CC that receives uplink data are different in the CG (Embodiment 1.1 and Embodiment 2.1). .
  • CCS scheduling
  • the control unit 301 can control scheduling (CCS) between CCs configured with different TTI lengths.
  • CCS control scheduling
  • the control unit 301 can perform control so as to schedule downlink data to a CC configured with a TTI having a TTI length different from the CC that schedules downlink control information (first embodiment).
  • the control unit 301 sets the TTI for scheduling downlink data as follows: You may control to. Scheduling to any TTI of the short TTI, scheduling to the first TTI of the short TTI.
  • the control unit 301 selects a short TTI corresponding to the long TTI, the user terminal 20 may be notified of the position of the short TTI, may not be notified, or is scheduled to the first TTI. It may be controlled to determine in advance (Embodiment 1.2).
  • the control unit 301 sets the TTI for scheduling downlink control information as follows: You may control as follows. Control is performed so as to schedule to the first TTI of the short TTI, which is scheduled to any TTI of the short TTI (embodiment 1.3).
  • control unit 301 can perform control so as to receive uplink data from the user terminal 20 based on downlink control information included in downlink control information transmitted to the user terminal 20 (second embodiment).
  • control unit 301 can use various DCI formats as downlink control information. For example, uplink data transmitted by the user terminal 20 may be scheduled (controlled) using a UL grant (for example, DCI format 0/4). Further, for example, downlink data received by the user terminal 20 may be scheduled (controlled) using DL assignment (DCI format 1A or the like).
  • control unit 301 can control to communicate with the user terminal 20 using a plurality of CCs including at least two CCs having different TTI lengths. Further, the control unit 301 can control communication in a plurality of CCs. In addition, it is possible to perform control so that downlink control information used in the user terminal 20 for controlling communication in one CC among the two CCs is transmitted in the other CC.
  • control unit 301 can be a controller, a control circuit, or a control device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (downlink data signal, downlink control signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. Specifically, the transmission signal generation unit 302 generates downlink data (PDSCH) including user data and outputs it to the mapping unit 303. Also, the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) including DCI (DL assignment / UL grant) and outputs the downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) to the mapping unit 303.
  • PDSCH downlink data
  • PDSCH downlink data
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) including DCI (DL assignment / UL grant) and outputs the downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL 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 the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (HARQ-ACK, PUSCH, PUCCH, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the processing result is output to the control unit 301. Further, the received signal processing unit 304 may perform channel estimation or the like.
  • the reception signal processing unit 304 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal 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 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink data amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 203 receives a DL data signal (for example, PDSCH) and a DL control signal (for example, HARQ-ACK, DL assignment, UL grant, etc.). Further, the transmission / reception unit (transmission unit) 203 transmits HARQ-ACK for the DL data signal and PUSCH for UL grant / HARQ-ACK.
  • a DL data signal for example, PDSCH
  • a DL control signal for example, HARQ-ACK, DL assignment, UL grant, etc.
  • the transmission / reception unit (transmission unit) 203 can transmit HARQ-ACK feedback timing, PUSCH transmission capability information (UE capability), and the like when the shortened TTI is applied.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit / receive uplink / downlink control signals and uplink / downlink data in a plurality of CCs configured with different TTIs.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the 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.
  • 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 transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 17 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. As illustrated in FIG. 17, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a determination unit 405. I have.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and downlink data (signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (eg, delivery confirmation information (HARQ-ACK)) and uplink data based on a downlink control signal, a result of determining whether or not retransmission control is required for downlink data, and the like.
  • an uplink control signal eg, delivery confirmation information (HARQ-ACK)
  • HARQ-ACK delivery confirmation information
  • the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 assumes that CCS is performed between CCs with the same TTI length and performs control. Can do.
  • the control unit 401 can control to receive downlink data based on the downlink control information and transmit the reception result of the downlink data as HARQ-ACK.
  • the control unit 401 can control to transmit uplink data after a predetermined subframe and receive HARQ-ACK for the downlink data reception result from the radio base station 10. .
  • the control unit 401 determines the delivery confirmation information based on the TTI applied to the received DL signal.
  • the feedback timing can be controlled (Embodiment 1.1 and Embodiment 2.1).
  • the control unit 401 can perform control so as to receive CCS downlink data based on the received downlink control information.
  • the control unit 401 when downlink control information is received with a long TTI and downlink data is received with a short TTI, the control unit 401, when the downlink data does not include information specifying a scheduled TTI, a short TTI corresponding to the long TTI. May be controlled so as to be blind-decoded, or may be controlled so as to blind-decode the first TTI of a short TTI.
  • the control unit 401 can perform control so that the TTI is subjected to blind decoding (Embodiment 1.2).
  • control unit 401 when the control unit 401 receives downlink control information with a short TTI and receives downlink data with a long TTI based on the downlink control information, the control unit 401 supports a long TTI time interval for the short TTI that receives the downlink control information. It is possible to control so as to detect the entire short TTI constituting the short TTI, and it is also possible to control so as to detect only the first TTI of the short TTI corresponding to the time interval of the long TTI (Embodiment 1.3). ).
  • control unit 401 when the control unit 401 receives downlink control information with a long TTI and transmits uplink data with a short TTI based on the downlink control information, the control unit 401 has a short TTI head position (a position that matches the head position of the corresponding long TTI). ) May be controlled to transmit uplink data, or may be controlled to transmit uplink data at a position on a short TTI notified by the radio base station (embodiment 2.2).
  • control unit 401 when the control unit 401 receives downlink control information with a short TTI and transmits uplink data with a long TTI based on the downlink control information, the control unit 401 supports a long TTI time interval for the short TTI that receives the downlink control information. It may be controlled to transmit at any TTI of the entire short TTI constituting the short TTI, or may be controlled to transmit at the head TTI of the short TTI corresponding to the long TTI time interval ( Embodiment 2.3).
  • the control unit 401 transmits a TTI length that is longer than the TTI that receives the downlink control information (the TTI length of the CC that receives the downlink control information or uplink data). Control is performed so that the CC that has received the downlink control information after an integral multiple of the TTI length of the CC to be transmitted) receives the acknowledgment information corresponding to the uplink data.
  • control unit 401 can control to communicate using a plurality of CCs including at least two CCs having different TTI lengths. Moreover, the control part 401 can be controlled to receive downlink control information using one of two CCs. Also, the control unit 401 can control communication in the other CC based on the downlink control information.
  • the control unit 401 is over the TTI that receives the downlink control information in the CC that receives the downlink control information. It is possible to control to receive downlink data based on downlink control information with at least one of TTIs of CCs that receive the data signal to wrap. Also, the TTI that receives the downlink control information in the CC that receives the downlink control information may be the first TTI that overlaps the TTI that receives the downlink data signal.
  • control unit 401 can control to receive downlink data at the first TTI of the CC that receives the downlink data signal that overlaps the TTI that receives the downlink control information by the CC that receives the downlink control information. it can.
  • the control unit 401 is predetermined from the TTI that receives the downlink control information in the CC that receives the downlink control information. It is possible to control to transmit uplink data based on the downlink control information in at least one of the TTI of the CC that transmits the uplink data signal that overlaps the TTI of the CC that receives the downlink control information after time,
  • the predetermined time may be an integer multiple of the longer TTI length among the TTI length of the CC that receives the downlink control information and the TTI length of the CC that transmits the uplink data signal.
  • control unit 401 has a long TTI length from the TTI that receives the downlink control information in the CC that receives the downlink control information (the TTI length of the CC that receives the downlink control information or the TTI length of the CC that transmits uplink data). It is possible to control to receive the delivery confirmation information corresponding to the uplink data by the TTI of the CC that receives the downlink control signal after an integral multiple of (TTI length).
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates uplink control signals such as delivery confirmation information (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • uplink control signals such as delivery confirmation information (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 generates uplink data based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate uplink data when a UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the uplink data (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data transmitted by the PDSCH, etc.). Do.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the determination result to the control unit 401.
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • PDSCH downlink data
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • the determination part 405 can be comprised from the determination circuit or determination apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • the 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 are each a computer device including a processor (CPU: Central Processing Unit), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. It may be realized. That is, the radio base station, user terminal, and the like according to an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method according to the present invention.
  • Computer-readable recording media include, for example, flexible disks, magneto-optical disks, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), CD-ROM (Compact Disc-ROM), RAM (Random Access Memory), A storage medium such as a hard disk.
  • the program may be transmitted from a 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. Further, 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.
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information). May be.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark),
  • the present invention may be applied to a system using another appropriate system and / or a next-generation system extended based on the system.

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Abstract

短縮TTIと通常TTIとが共存する場合であっても、通信を適切に行うこと。送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長の異なる少なくとも2つのCC(Component Carrier)を含む複数のCCを用いて通信するユーザ端末であって、第1のCCで下り制御情報を受信する受信部と、下り制御情報に基づいて、第1のCCと異なる第2のCCにおける通信を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局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)。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(LTE Rel.10-12ともいう)が仕様化され、後継システム(LTE Rel.13、5G(5th generation mobile communication system)などと呼ばれる)も検討されている。
 また、LTE Rel.8-12では、無線基地局とユーザ端末間のDL送信及びUL送信に適用される送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)は1msである。LTEシステム(Rel.8-12)におけるTTIはサブフレーム長とも呼ばれる。
 Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯での通信や、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信を行うことも想定される。このような将来の無線通信システムにおいて、LTE Rel.8-12における通信方法(例えば、1msの送信時間間隔(TTI))を適用する場合、十分な通信サービスを提供できないおそれがある。
 そこで、将来の無線通信システムでは、既存のLTEで用いられる1msの通常TTIを短縮した短縮TTIを利用して通信を行うことが考えられる。また、この場合、TTIが異なる2CC(例えば、通常TTIを利用するCCと短縮TTIを利用するCC)を含む複数のセルに接続して通信(例えば、CA又はDC)を行うことも考えられる。しかし、短縮TTIと通常TTIとが共存する状況において、通信をどのように制御するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、短縮TTIと通常TTIとが共存する場合であっても、通信を適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長の異なる少なくとも2つのCC(Component Carrier)を含む複数のCCを用いて通信するユーザ端末であって、第1のCCで下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいて、前記第1のCCと異なる第2のCCにおける通信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、短縮TTIと通常TTIとが共存する場合であっても、通信を適切に行うことができる。
既存のLTEシステム(Rel.8-12)における送信時間間隔(TTI)の一例を示す図である。 図2Aは短縮TTIの第1の構成例を示す図であり、図2Bは短縮TTIの第2の構成例を示す図である。 図3Aは短縮TTIの第1の設定例を示す図であり、図3Bは短縮TTIの第2の設定例を示す図であり、図3Cは短縮TTIの第3の設定例を示す図である。 4CCに3種類のTTI長のTTIが割り当てられた場合のCAの一例を示す図である。 実施形態1.1に係るCCSの模式図である。 実施形態1.2に係るCCSの模式図であり、図6Aはユーザ端末が長いTTIに対応する複数の短いTTIで下りデータの受信を試みる場合を説明する図であり、図6Bはユーザ端末が長いTTIに対応する短いTTIの先頭TTIで下りデータの受信を試みる場合を説明する図であり、図6Cはユーザ端末が長いTTIに対応する短いTTIのうち無線基地局によって指定されたTTIで下りデータの受信を試みる場合を説明する図である。 実施形態1.3に係るCCSの模式図であり、図7Aはユーザ端末が下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして任意のTTIを用いて下り制御情報の受信を試みる場合を説明する図であり、図7Bはユーザ端末が先頭TTIを用いて下り制御情報の受信を試みる場合を説明する図である。 実施形態2.1に係るCCSの模式図である。 実施形態2.2に係るCCSの模式図である。 実施形態2.2に係るCCSの模式図である。 実施形態2.3に係るCCSの模式図である。 実施形態2.3に係るCCSの模式図である。 本実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 図1は、既存のLTEシステム(Rel.8-12)における送信時間間隔(TTI)の一例を示す図である。通常TTIは、サブフレームとも呼ばれ、2つの時間スロットで構成される。通常TTIは、チャネル符号化された1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り、スケジューリング(Scheduling)、リンクアダプテーション(Link Adaptation)などの処理単位となる。
 図1に示すように、下りリンク(DL)において通常サイクリックプレフィックス(CP)の場合、通常TTIは、14OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(スロットあたり7OFDMシンボル)を含んで構成される。各OFDMシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
 また、上りリンク(UL)において通常サイクリックプレフィックス(CP)の場合、通常TTIは、14SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル(スロットあたり7SC-FDMAシンボル)を含んで構成される。各SC-FDMAシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
 なお、拡張CPの場合、通常TTIは、12OFDMシンボル(又は12SC-FDMAシンボル)を含んで構成されてもよい。この場合、各OFDMシンボル(又は各SC-FDMAシンボル)は、66.7μsの時間長を有し、16.67μsの拡張CPが付加される。
 一方、Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯に適した無線インターフェースや、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信に適するように、パケットサイズは小さいが遅延を最小化する無線インターフェースが望まれている。
 そのため、将来の通信システムでは、TTIを1msより短縮した短縮TTIを利用して通信を行うことが考えられる。通常TTIよりも短い時間長のTTIを用いる場合、ユーザ端末や無線基地局における処理(例えば、符号化、復号など)に対する時間的マージンが増加するため、処理遅延を低減できる。また、短縮TTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なユーザ端末数を増加させることができる。
(短縮TTIの構成例)
 短縮TTIの構成例について図2を参照して説明する。図2は、短縮TTIの構成例を示す図である。図2A及び図2Bに示すように、短縮TTIは、1msより小さい時間長(TTI長)を有する。短縮TTIは、例えば、0.5ms、0.25ms、0.2ms、0.1msなど、倍数が1msとなるTTI長であってもよい。これにより、1msである通常TTIとの互換性を保ちながら、短縮TTIを導入できる。
 なお、図2A及び図2Bでは、通常CPの場合を一例として説明するが、これに限られない。短縮TTIは、通常TTIよりも短い時間長であればよく、短縮TTI内のシンボル数、シンボル長、CP長などの構成はどのようなものであってもよい。また、以下では、DLにOFDMシンボル、ULにSC-FDMAシンボルが用いられる例を説明するが、これらに限られるものではない。
 図2Aは、短縮TTIの第1の構成例を示す図である。図2Aに示すように、第1の構成例では、短縮TTIは、通常TTIと同一数の14OFDMシンボル(又はSC-FDMAシンボル)で構成され、各OFDMシンボル(各SC-FDMAシンボル)は、通常TTIのシンボル長(=66.7μs)よりも短いシンボル長を有する。
 図2Aに示すように、通常TTIのシンボル数を維持してシンボル長を短くする場合、通常TTIの物理レイヤ信号構成を流用することができる。また、通常TTIのシンボル数を維持する場合、短縮TTIにおいても通常TTIと同一の情報量(ビット量)を含めることができる。また、シンボル長を短くするため、サブキャリア間隔を広げることができる。このため、特に高周波数領域では、位相雑音の影響を低減することができる。
 図2Bは、短縮TTIの第2の構成例を示す図である。図2Bに示すように、第2の構成例では、短縮TTIは、通常TTIよりも少ない数のOFDMシンボル(又はSC-FDMAシンボル)で構成され、各OFDMシンボル(各SC-FDMAシンボル)は、通常TTIと同一のシンボル長(=66.7μs)を有する。例えば、図2Bでは、短縮TTIは、通常TTIの半分の7OFDMシンボル(SC-FDMAシンボル)で構成される。
 図2Bに示すように、シンボル長を維持してシンボル数を削減する場合、短縮TTIに含める情報量(ビット量)を通常TTIよりも削減できる。このため、ユーザ端末は、通常TTIよりも短い時間で、短縮TTIに含まれる情報の受信処理(例えば、復調、復号など)を行うことができ、処理遅延を短縮できる。また、図2Bに示す短縮TTIの信号と通常TTIの信号とを同一CCで多重(例えば、OFDM多重)でき、通常TTIとの互換性を維持できる。
(短縮TTIの設定例)
 短縮TTIの設定例について説明する。短縮TTIを適用する場合、LTE Rel.8-12との互換性を有するように、通常TTI及び短縮TTIの双方をユーザ端末に設定する構成とすることも可能である。図3は、通常TTI及び短縮TTIの設定例を示す図である。なお、図3は、例示にすぎず、これらに限られるものではない。
 図3Aは、短縮TTIの第1の設定例を示す図である。図3Aに示すように、通常TTIと短縮TTIとは、同一のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)(周波数領域)内で時間的に混在してもよい。
 具体的には、短縮TTIは、同一のCCの特定のサブフレーム(或いは、特定の無線フレーム)に設定されてもよい。例えば、図3Aでは、同一のCC内の連続する5サブフレームにおいて短縮TTIが設定され、その他のサブフレームにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるサブフレームの数や位置は、図3Aに示すものに限られない。
 図3Bは、短縮TTIの第2の設定例を示す図である。図3Bに示すように、通常TTIのCCと短縮TTIのCCとを統合して、キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)又はデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)が行われてもよい。
 ここで、CAは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成されるコンポーネントキャリア(CC)を統合して通信に用いる方式である。また、DCは、複数の無線基地局がそれぞれセルグループ(CG:Cell Group)を構成してユーザ端末と通信する方式である。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。
 具体的には、短縮TTIは、特定のCCに(より具体的には、特定のCCのDL及び/又はULに)設定されてもよい。例えば、図3Bでは、特定のCCのDLにおいて短縮TTIが設定され、他のCCのDL及びULにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるCCの数や位置は、図3Bに示すものに限られない。
 また、CAの場合、短縮TTIは、同一の無線基地局の特定のCC(プライマリ(P)セル又は/及びセカンダリ(S)セル)に設定されてもよい。一方、DCの場合、短縮TTIは、マスタ基地局によって形成されるマスタセルグループ(MCG)内の特定のCC(Pセル又は/及びSセル)に設定されてもよいし、セカンダリ基地局によって形成されるセカンダリセルグループ(SCG)内の特定のCC(プライマリセカンダリ(PS)セル又は/及びSセル)に設定されてもよい。
 図3Cは、短縮TTIの第3の設定例を示す図である。図3Cに示すように、短縮TTIは、DL又はULのいずれかに設定されてもよい。例えば、図3Cでは、TDDシステムにおいて、ULに通常TTIが設定され、DLに短縮TTIが設定される場合を示している。
 ところで、複数のコンポーネントキャリア(CC)がキャリアアグリゲーション(CA)される場合、クロスキャリアスケジューリング(CCS:Cross Carrier Scheduling)を用いた制御がサポートされている。CC間でのCCSでは、ユーザ端末がPDCCH(Physical Downlink Control Channel)や、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)などを用いて下り制御信号を受信するCCで、ユーザ端末がPDSCH(Physical Downlink Shared Channel、下りデータ)や、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel、上りデータ)を送受信(通信)するCCを制御することができる。
 TTI長の異なるCCが共存する環境下では、CCSのスケジューリングセルとスケジュールドセルとでTTI長が異なる場合がある。従来のCCSは、CC間のTTIの違いを考慮しないため、eNBが意図しないスケジューリングでUEが動作してしまい、適切な通信を行うことができないおそれがある。
 これらのことを鑑みて、本発明者らは、TTI長の異なるCCが共存する環境下でCCSを行う場合であっても、eNBとUEとでスケジューリングに齟齬が生じないようなeNB/UEの制御方法を着想した。本発明の一実施形態によれば、eNB/UEは各CCのTTI長の違いを考慮して、CCSに関するタイミング(例えば、スケジュールされるデータの送受信タイミング、下り制御情報の受信タイミングなど)を把握してCCSを行うことが可能となる。
 以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の説明では、既存のLTEシステムのTTIを1ms(1サブフレーム)、短縮TTIを0.5ms(0.5サブフレーム)、0.25ms(0.25サブフレーム)とする場合を例に挙げて説明するが、短縮TTIの値はこれに限られない。短縮TTIとしては、既存のLTEシステムの通常TTI(ノーマルTTI)より短ければよく、例えば、短縮TTIを、0.25ms、0.5ms以外としてもよく、0.1ms、0.2ms、0.4ms、0.6ms、0.75ms、0.8ms等に設定することができる。
 また、各実施形態では、図4に示す4CC(CC1-CC4)を用いるCAがUEに設定される場合を例に説明する。図4は、4CCに3種類のTTI長のTTIが割り当てられた場合のCAの一例を示す図である。図4では、CC1とCC2が通常TTI(1ms)を利用し、CC3が通常TTIより短い短縮TTI(例えば、0.5ms)を利用し、CC4がCC3のTTIより短い短縮TTI(例えば、0.25ms)を利用する場合を示している。なお、ユーザ端末に設定されるCC数や、各CCのTTI長はこれに限られない。例えば、3つ以上のCCに対して同一のTTIを設定するようにしてもよい。
 また、長いTTIの時間区間に含まれる短いTTIは「長いTTIに対応する短いTTI」ともいい、短いTTIの時間区間が含まれる長いTTIは「短いTTIに対応する長いTTI」ともいう。また、長いTTIのCCの所定のTTIの時間区間に対応する短いTTIのCCにおける先頭TTIを、単に「先頭TTI」ともいう。
 また、以下の説明では、下り制御情報として、例えばPDCCHやEPDCCHで通知されるDCI(Downlink Control Information)を想定するが、これに限られない。また、下りデータとして、例えばPDSCHを想定するがこれに限らない。また、上りデータとして、例えばPUSCHを想定するがこれに限らない。
 また、以下の説明では、通常TTI(1ms)より短い時間長の伝送単位を短縮TTIと呼ぶが、呼称はこれに限られない。また、短縮TTIを適用する無線通信システムは、5G(5th generation mobile communication system)、New-RAT(Radio Access Technology)、LTE-beyondなどと呼ばれてもよい。また、以下の説明ではLTEシステムを例に挙げるが、本発明の適用はこれに限られない。本発明は、TTI長の異なる複数のCCが共存する通信システムであれば適用することができる。
(第1の実施形態)
 第1の実施形態では、ユーザ端末が送信ポイント(無線基地局等)から送信される下り制御情報に基づいて、当該下り制御情報が送信されるセルと異なる他セルの下りデータの受信を制御する場合(DL CCS)について説明する。
 また、第1の実施形態においては、下り制御情報の無線リソースが配置されるTTIと、下りデータの無線リソースが配置されるTTIとは、これら2つのTTIのうち長い方のTTIに対応するTTI上でCCSされる。言い換えると、ユーザ端末が下り制御情報を受信するTTIと、下り信号を受信するTTIとはオーバラップ(対応)している。
 以下、第1の実施形態を、CCSに関わる2つのCCを構成するTTI長の関係により、3つの場合(実施形態1.1-1.3)に大別して説明する。
<実施形態1.1>
 第1の実施形態に係る実施形態1.1では、TTIが同じCC間に限ってCCSを適用する場合について説明する。
 実施形態1.1では、CCは、TTI長により規定される複数のCCにより構成されるグループに分類される。当該グループは、例えばセルグループ(CG)、同一TTIグループなどと呼ばれてもよい。また、CAを構成するCCをどのように上記グループに分類するか(CCとグループとの対応関係)は、例えば、RRC(Radio Resource Control)等の上位レイヤシグナリングにより基地局から設定(Configure)されてもよいし、CCのTTI長に基づいて特にシグナリングなしで判断されるものであってもよい。
 つまり、実施形態1.1では、TTI長が異なるCCは、異なるCGに属するものとする。図5は、実施形態1.1に係るCCSの模式図である。図5では、複数の異なるTTI長のCCが共存する場合にCCに設定されるCGの一例を示しており、4つのCCが3つのCGに分類される。具体的には、TTI長の同じCC1とCC2がCG1に分類され、CC3がCG2に分類され、CC4がCG3に分類される。
 実施形態1.1では、ユーザ端末は、異なるCGに属するCC間でCCSが行われないと想定する。即ち、ユーザ端末は、同一のCG内のみでCCSが行われ、下り制御情報を受信するCCの属するCGと、当該下り制御情報に基づいて下りデータを受信するCCの属するCGは一致すると想定する。
 例えば、図5においては、CG1に属するCC1とCC2との間でCCSを行うことができる。この場合、ユーザ端末は、無線基地局が下り制御情報を送信するCC(Scheduling CC)(例えばCC1)において、下り制御情報を受信する。
 そして、下り制御情報に含まれるDCIなどの下り制御情報(DL assignment)によって示されるCCS先のCC(Scheduled CC)(例えばCC2)において、ユーザ端末は無線基地局が送信した下りデータを受信する。例えば、無線基地局は、CIF(Carrier Indicator Field)を利用して、各下り制御情報が対応するセルをユーザ端末に指示することができる。
 このように実施形態1.1によれば、短縮TTIと通常TTIが共存する場合であっても、同一TTI長のCCから成るCG内でのみCCSすることができる。これにより、異なるTTI長のCCを含むCAにおいて、CCSの制御の複雑化を抑制することができる。
 なお、下り制御情報を受信するCC(Scheduling CC)のTTIと、下り制御情報に含まれるCIFにより指定されるCC(Scheduled CC)のTTIが異なる場合、ユーザ端末は、当該下り制御情報を無効(Invalid)とみなし、当該下り制御情報に基づくデータ(PDSCH)受信を行わないよう制御してもよい。
 さらに、このように当該下り制御情報が無効(Invalid)と判定された場合、ユーザ端末は、当該下り制御情報でスケジューリングされているデータ(PDSCH)に対応する送達確認情報(ACK/NACK)としてNACKビットを生成して送信してもよいし、送達確認情報自体を送信しないように制御してもよい。NACKビットを生成して送信する場合、無線基地局は、無効なスケジューリングを行ったデータを認識し、適切に再送を行うことができる。送達確認情報(ACK/NACK)自体を送信しないように制御する場合、無効なスケジューリングを行った場合の上り制御情報送信を回避できるため、上りリンクオーバーヘッドの不要な増大を防ぐことができる。
<実施形態1.2>
 実施形態1.2及び実施形態1.3では、TTI長が異なるCC間における下りリンクのCCSについて説明する。実施形態1.2では、ユーザ端末が、長いTTI長のCCで受信する下り制御情報に基づいて、短いTTI長のCCで、下りデータを受信する場合について説明する。
 以下、異なるTTI長の2つのTTIについて、(相対的に)長いTTIと、(相対的に)短いTTIと記載する。
 図6は実施形態1.2に係るCCSの模式図である。図6には、ユーザ端末がCC1で受信した下り制御情報に基づいてCC4で下りデータを受信する場合が記載される。図6は、CCSのタイミングにおけるCC1-CC4の無線リソースを示す。
 長いTTI長のCC1で受信した下り制御情報に基づいて短いTTI長のCC4で下りデータを受信する場合、ユーザ端末は以下の3通りの方法のいずれかを利用して受信動作を制御することができる:(1)長いTTIに対応する複数の短いTTIで下りデータの受信を試みる、(2)長いTTIに対応する短いTTIの先頭TTIで下りデータの受信を試みる、又は(3)長いTTIに対応する短いTTIのうち無線基地局によって指定されたTTIで下りデータの受信を試みる。
 図6Aを用いて、ユーザ端末が(1)長いTTIに対応する複数の短いTTIで下りデータの受信を試みる場合を説明する。
 無線基地局は、下り制御情報を用いて、CC4(例えば、CC4の1TTI)に下りデータがスケジューリング(割り当て)されていることをユーザ端末に対して通知する。無線基地局はユーザ端末に対して、スケジューリングされるCC(ここでは、CC4)及びリソースを通知し、CC4の4TTIのうち下りデータがスケジューリングされるTTIを特定する情報を通知しない。この場合、無線基地局は、下り制御情報にCCの情報(例えば、CIF)を含めればよいため、下り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 一方で、ユーザ端末は、CC4の4TTIのどのTTIに下りデータが割り当てられるか把握できないため、CC1の長いTTIに対応するCC4の短い4TTIの全てについてブラインドで判定する。
 すなわち、ユーザ端末は、CC4の4TTIのうち、いずれかのTTIに下りデータがスケジューリングされているものと想定し、CC4の4TTI全てで下りデータの受信を試みる。ユーザ端末は、受信したデータに対してブラインド復号した結果、CRC(Cyclic Redundancy Check)をパスした下りデータについては、自ユーザ端末に向けて送信された下りデータであると判定する。例えば、図6Aでは、ユーザ端末がCC4の4TTI全てに対して下りデータの受信を試み、CC4の2番目のTTIで下りデータを受信する。
 続いて、ユーザ端末は、下りデータの受信結果に応じた送達確認情報(HARQ-ACK)を無線基地局に対して送信する。図6Aに示す例では、ユーザ端末はCC4の先頭から2番目のTTIで下りデータを受信する。このため、ユーザ端末は、送達確認情報(ACK/NACK)をACKとして無線基地局に対して送信する。一方で、ユーザ端末は、CC1で受信する下り制御情報に基づいてCC4の4TTIを復号し、CC4のいずれのTTIにおいても下りデータを受信できなかった場合、スケジューリングされた下りデータを受信できなかったとして、NACKを送信してよい。
 なお、方法(1)では、複数の短いTTIに下りデータをスケジューリングすることも可能である。図6Aの例であれば、ユーザ端末が下り制御情報に基づきCC4の4TTIすべてで下りデータの受信を試み、2つ以上のTTIでCRCをパスした場合、ユーザ端末は、送達確認情報として複数のデータに対して個別に送達確認情報を割り当てるようにしてもよい。
 また、送達確認情報をバンドリング(bundling)することで、複数の送達確認情報をまとめて送信するようにしてもよい。送達確認情報にバンドリングを適用する場合、例えば、複数の送達確認情報のうち1個でもNACKである場合には全体をNACKとしてもよい。このように、送達確認情報をバンドリングすることにより、送信する送達確認情報のビット数を削減することが可能となり、ユーザ端末や無線基地局の負荷および上り無線リソースのオーバーヘッドを軽減することができる。
 図6Bを用いて、ユーザ端末が(2)長いTTIに対応する短いTTIの先頭TTIで下りデータの受信を試みる場合を説明する。
 無線基地局は、下り制御情報を用いて、CC4(例えば、CC4の1TTI)に下りデータがスケジューリングされていることをユーザ端末に対して通知する。無線基地局はユーザ端末に対して、スケジューリングされるCC(ここでは、CC4)及びリソースを通知し、CC4のTTIのうち下りデータがスケジューリングされるTTIを指定する情報を通知しない。この場合、無線基地局は、下り制御情報にCCの情報(例えば、CIF)を含めればよいため、下り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 無線基地局は、CC1で下り制御情報を受信するTTIとオーバラップするCC4の最初のTTIで、下りデータを送信する。
 また、ユーザ端末は、長いTTIに対応するCC4の4TTIのうち、先頭TTIに下りデータがスケジューリングされるものであると想定し、CC4の先頭TTIで下りデータの復号を行う。
 続いて、ユーザ端末は、下りデータの受信状況に応じた送達確認情報を無線基地局に対して送信する。図6Bに示す例では、ユーザ端末はCC4の先頭TTIで下りデータを受信できるため、送達確認情報をACKとして無線基地局に対して送信する。一方で、ユーザ端末は、CC1で受信する下り制御情報に基づいてCC4の先頭TTIを復号し、CC4の先頭TTIで下りデータを受信できなかった場合、NACKを送信するようにしてもよい。
 このように、実施形態1.2に係る方法(2)では、ユーザ端末が下りデータの受信を先頭TTIで行えばよいため、データの検出負荷の増大を抑制することができる。換言すれば、ユーザ端末は、2つ目以降の短いTTIでは、下りデータの受信制御を行わないようにすることができる。
 なお、図6Bでは先頭TTIにデータが割り当てられる場合の例を説明したが、これに限られない。例えば、無線基地局とユーザ端末との間で予め対象のCC(CC4)の特定TTIに下りデータをスケジューリングすると定めてもよい。ここで、特定TTIは、先頭TTIであってもよいし、2番目のTTIであってもよいし、ユーザ端末ごとにRRC等上位レイヤシグナリングにより、どのTTIが特定TTIであるかを設定(Configure)されるものとしてもよい。
 図6Cを用いて、ユーザ端末が(3)長いTTIに対応する短いTTIのうち無線基地局によって指定されたTTIで下りデータの受信を試みる場合を説明する。
 無線基地局は、下り制御情報を用いて、CC4(例えば、CC4の1TTI)に下りデータがスケジューリングされていることを通知する。無線基地局は、CC4のTTIのうち下りデータをスケジューリングするTTIを示す情報を下り制御情報に含めて通知する。すなわち、下り制御情報は、スケジューリングされるCC(ここでは、CC4)、リソース、(下り)データをスケジューリングするTTIに関する情報を含む。TTIに関する情報は、何番目のTTIかを示す値であってもよいし、長いTTIに対応する各TTIのスケジューリング有無を示すビット列(ビットマップ)であってもよい。
 したがって、ユーザ端末は、当該TTIに関する情報に基づいて、CC1の長いTTIに対応するCC4の4TTIのうち、どのTTIに下りデータが割り当てられているか(少なくとも1つのCC4のTTI)を特定することができる。
 ユーザ端末は、CC4の短い4TTIのうち、無線基地局から通知された下り制御情報で指定されるTTIで下りデータを復号する。例えば、図6Cでは、TTIに関する情報に基づいて、ユーザ端末がCC4の先頭から3番目のTTIで下りデータを受信する。
 続いて、ユーザ端末は、TTIに関する情報で特定されたTTIの下りデータの受信結果に応じた送達確認情報を無線基地局に対して送信する。図6Cに示す例では、ユーザ端末はCC4の先頭から3番目のTTIで下りデータを受信する。このため、ユーザ端末は、送達確認情報をACKとして無線基地局に対して送信する。一方で、ユーザ端末は、CC1で受信する下り制御情報に基づいてCC4の特定のTTIを復号し、当該特定のTTIで下りデータを受信できなかった場合、NACKを送信してよい。
 なお、ユーザ端末が下りデータの受信を試みるTTIとして、複数のTTIを指定してもよい。言い換えると、無線基地局は、複数のTTIで下りデータを送信してもよい。例えば、無線基地局は、4つのTTIのうち、下りデータがスケジューリングされるTTIを、長さ4のビット列(ビットマップ)により指定するようにしてもよい。
 複数のTTIに対して下りデータが割り当てられる場合には、送達確認情報として複数のデータに対して個別に送達確認情報を割り当てるようにしてもよい。また、送達確認情報をバンドリング(bundling)することで、複数の送達確認情報をまとめて送信するようにしてもよい。送達確認情報にバンドリングを適用する場合、例えば、複数の送達確認情報のうち1個でもNACKである場合には全体をNACKとしてもよい。このように、送達確認情報をバンドリングすることにより、送信する送達確認情報のビット数を削減することが可能となり、ユーザ端末や無線基地局の負荷及び上り無線リソースのオーバーヘッドを軽減することができる。
 このように、実施形態1.2に係る方法(3)では、ユーザ端末が、無線基地局から明示的に通知されるTTIで下りデータを受信する。これにより、ユーザ端末はデータがスケジューリングされるTTIで確実に受信処理を行うことができる。
 以上のように、実施形態1.2によれば、ユーザ端末は、長いTTIのCCで受信した下り制御情報に基づいて、短いTTIのCCで下りデータを受信することが可能となる。
<実施形態1.3>
 実施形態1.3では、ユーザ端末が、短いTTIのCCで受信する下り制御情報に基づいて、長いTTIのCCで下りデータを受信する場合について説明する。
 図7は、実施形態1.3に係るCCSの模式図である。図7には、ユーザ端末がCC4で受信した下り制御情報に基づいて、CC1で下りデータを受信する場合が記載される。なお、図7には、CC1-CC4の無線リソースにおけるスケジューリングの一部を示す。
 短いTTI長のCC4で受信した下り制御情報に基づいて長いTTI長のCC1で下りデータを受信する場合、ユーザ端末は以下の2通りの方法のいずれかを利用して受信動作を制御することができる。一方は、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして任意のTTIを用いて、下り制御情報の受信を試みる場合であり、他方は、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして先頭TTIを用いて、下り制御情報の受信を試みる場合である。
 図7Aを用いて、ユーザ端末が、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして、任意のTTIを用いて下り制御情報の受信を試みる場合を説明する。この場合、CC4における下り制御情報は、CC4の任意のTTIにスケジューリングされ得る。すなわち、無線基地局は、ユーザ端末に対して、CC4の任意のTTIで下り制御情報を送信する。
 ユーザ端末は、CC4の4TTIのうちいずれかのTTIに下り制御情報がスケジューリングされているものであると想定し、該当する4TTI全てについて下り制御情報の受信を試み、ブラインド復号を行う。ユーザ端末は、ブラインド復号した結果、CRCをパスした信号について自ユーザ端末宛ての下り制御情報であると判断する。
 ユーザ端末は、CC4のいずれかのTTIで下り制御情報を受信できた場合には、下り制御情報に基づいて、CC1にスケジューリングされた下りデータの受信を行う。なお、ユーザ端末がCC4の複数のTTIにおいて、CC1へのスケジューリング情報を含み、かつリソース割り当てや変調方式符号化(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックス等の異なる下り制御情報を受信した場合には、最も新しいTTIで受信した下り制御情報を利用する。ユーザ端末は当該下り制御情報に基づいて下りデータの受信を行う。
 図7Aに示す例では、ユーザ端末は、CC4の先頭から3番目のTTIで下り制御情報を受信する。ユーザ端末は、下り制御情報を受信し、下り制御情報に基づく無線リソースで、下りデータを受信する。言い換えると、ユーザ端末は、短いTTIのCCで下り制御情報を受信するTTIとオーバラップする長いTTIのCCの(最初の)TTIで、下りデータを受信する。
 続いて、ユーザ端末は、下りデータの受信結果に応じた送達確認情報を無線基地局に対して送信する。図7Aに示す例では、ユーザ端末はCC4の先頭から3番目のTTIで下りデータを受信できるため、送達確認情報をACKとして無線基地局に対して送信する。
 図7Bを用いて、ユーザ端末が、先頭TTIを用いて下り制御情報の受信を試みる場合を説明する。この場合、CC4においてCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報は、CC4の先頭TTIにスケジューリングされ得る。すなわち、無線基地局は、ユーザ端末に対して、CC4の先頭TTIで下り制御情報を送信する。
 ユーザ端末は、CC4の先頭TTIにCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報がスケジューリングされているものであると想定し、該当する先頭TTIについて下り制御情報の受信を試み、ブラインド復号を行う。すなわち、ユーザ端末がCC4で下り制御情報を受信するTTIは、CC1のTTIとオーバラップする最初のTTIである。ユーザ端末は、ブラインド復号した結果、CRCをパスした信号について自端末宛ての下り制御情報であると判定する。
 例えば、図7Bでは、ユーザ端末は、CC4の先頭TTIでCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報を受信できた場合には、下り制御情報に基づいて、CC1にスケジューリングされた下りデータの受信を行う。この場合、ユーザ端末は、CC4の先頭TTI以外にはCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報がスケジューリングされることはないと想定するため、CC4の先頭から2番目以降のTTIに対して、CC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報の監視を行わなくてもよい。
 なお、ユーザ端末は、CC4の2番目以降のTTIについて、CC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報の受信を行うようにしてもよい。この場合、ユーザ端末は、CC4の2番目以降のTTIで受信したCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報については誤検出であると判断するようにしてもよい。
 また、CC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示しない下り制御情報については、CC4の2番目以降のTTIでも受信するよう制御してもよい。たとえば、CC4の2番目、3番目、4番目のTTIではCC4へのスケジューリングを指示する下り制御情報をスケジューリングすることができ、CC3の3番目のTTIではCC3へのスケジューリングを指示する下り制御情報をスケジューリングすることができる。また、ユーザ端末は、このように下り制御情報がスケジューリングされ得ると想定し、制御チャネルのブラインド復号等の制御を行うことができる。
 続いて、ユーザ端末は、受信した下りデータの受信結果に応じた送達確認情報を無線基地局に対して送信する。図7Bに示す例では、ユーザ端末はCC4の先頭TTIで下りデータを受信できたため、送達確認情報をACKとして無線基地局に対して送信する。
 このように、先頭TTIにのみ下り制御情報を配置する構成とすることにより、ユーザ端末が下り制御情報の受信のために監視する必要のあるTTIの範囲を狭くすることが可能となる。これにより、ユーザ端末の負荷の軽減を図ることが可能となる。
 以上のように、第1の実施形態によれば、短縮TTIのCCと通常TTIのCCが共存する場合であっても、ユーザ端末への下りデータ通信を適切に行うことができる。
(第2の実施形態)
 第2の実施形態では、ユーザ端末が送信ポイント(無線基地局等)から送信される下り制御情報に基づいて、当該下り制御情報が送信されるセルと異なる他セルの上りデータの送信を制御する場合(UL CCS)について説明する。
 以下、第2の実施形態を、CCSに関わる2つのCCを構成するTTI長の関係により、3つの場合(実施の形態2.1-2.3)に大別して説明する。
<実施形態2.1>
 第2の実施形態に係る実施形態2.1では、実施形態1.1と同様に、TTI長が同じCC間に限ってCCSを適用する場合について説明する。なお、以下では実施形態1.1と同様の部分については説明を省略し、差異点を中心に説明する。
 図8は、実施形態2.1に係るCCSの模式図である。図8においては、CC1とCC2との間でCCSを行うことができる。この場合、ユーザ端末は、無線基地局が下り制御情報を送信するCC(Scheduling CC)(例えばCC1)において、下り制御情報を受信する。
 そして、DCIなどの下り制御情報(例えば、UL grant)によって示されるCCS先のCC(Scheduled CC)(例えばCC2)において、下り制御情報を受信したTTIから、所定のTTI後(例えば、図8では4TTI後)、ユーザ端末は無線基地局に上りデータを送信する。例えば、無線基地局は、CIF(Carrier Indicator Field)を利用して、下り制御情報が対応するセルをユーザ端末に指示することができる。
 そして、ユーザ端末は、同一のCGに含まれるCCにおいて、無線基地局での上りデータの受信状態に応じた送達確認情報(HARQ-ACK、ACK/NACK)をPHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)、PDCCHなどにより受信する。ユーザ端末は、上りデータを送信したTTIから、所定のTTI後(例えば、図8では4TTI後)に、送達確認情報を受信する。言い換えると、無線基地局の動作に対応して、ユーザ端末は、CC1で下り制御情報を受信するTTIから、TTI長の整数倍時間後のCC1のTTIで上りデータに対応する送達確認情報を受信するように制御する。
 このように実施形態2.1によれば、短縮TTIと通常TTIが共存する場合であっても、同一TTI長のCCから成るCG内でのみCCSすることができる。これにより、異なるTTI長のCCを含むCAにおいて、CCSの制御の複雑化を抑制することができる。
<実施形態2.2>
 実施形態2.2及び実施形態2.3では、TTI長が異なるCC間における上りリンクのCCSについて説明する。実施形態2.2では、ユーザ端末が、長いTTI長のCCで受信する下り制御情報に基づいて、短いTTI長のCCで、上りデータを送信する場合について説明する。
 図9、図10は、実施形態2.2に係るCCSの模式図である。図9、図10には、ユーザ端末が受信したCC1で下り制御情報に基づいて、CC4で上りデータを送信する場合が記載される。
 短いTTI長のCC1で受信した下り制御情報に基づいて長いTTI長のCC4で上りデータを送信する場合、ユーザ端末は以下の2通りの方法のいずれかを利用して送受信動作を制御することができる。一方は、長いTTIに対応する複数の短いTTIのうち、先頭TTIで上りデータの送信を試みる場合であり、他方は、長いTTIに対応する複数の短いTTIのうち、無線基地局が通知したTTIを用いて上りデータの送信を試みる場合である。
 図9を用いて、ユーザ端末が、長いTTIに対応する短いTTIにおいて、先頭TTIで上りデータの送信を試みる場合を説明する。以下、第2の実施形態においては、長いTTIに対応する短いTTIとは、第1のCC(例えば、CC1)で下り制御情報を受信するTTIから所定時間後の第1のCCのTTIとオーバラップする第2のCC(例えば、CC4)のTTIの少なくとも1つである。また、所定時間とは、第1のCCのTTI長及び第2のCCのTTI長のうち、長い方のTTI長の整数倍(例えば、4TTI)を指す。
 この場合、無線基地局は、下り制御情報を用いて、CC4(例えば、CC4の1TTI)に上りデータがスケジューリングされていることをユーザ端末に対して通知する。無線基地局は、ユーザ端末に対して、スケジューリングされるCC(ここでは、CC4)及びリソースを通知し、CC4の4TTIのうち上りデータがスケジューリングされるTTIを特定する情報を通知しない。この場合、無線基地局は、下り制御情報にCCの情報(例えば、CIF)を含めればよいため、下り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 一方で、ユーザ端末は、CC4のうちどのTTIに上りデータが割り当てるかについての情報を有しない。この場合、無線基地局とユーザ端末との間で予め対象のCC(CC4)の特定TTI(例えば、先頭TTI)に上りデータをスケジューリングすると定めてもよい。すなわち、ユーザ端末は、CC1で下り制御情報を受信するTTIから所定時間後のCC1のTTIとオーバラップするCC4の最初のTTIで、上りデータを送信するように制御してもよい。例えば、図9では、ユーザ端末がCC4の下り制御情報に対応するTTIにおいて上りデータを送信する。
 無線基地局は、CC4を構成する4つのTTIのうち、先頭TTIに上りデータがスケジューリングされるものであると想定し、CC4の先頭TTIで上りデータの受信を試みる。
 なお、この場合、無線基地局は、上りデータを送信するCCのTTI長に依らず、同一の下り制御情報で、CCSの上りデータの割り当てを行うことができる。具体的には、無線基地局は、上りデータを送信するCCにおいて上りデータを送信するTTIを示す必要がないため、CCのTTI長によって、必要な情報量が変化しない。このため、無線基地局は同一長の下り制御情報を用いて異なるTTI長のCCに対するCCSを制御することが可能となる。
 続いて、ユーザ端末は、無線基地局における上りデータの受信結果に応じた送達確認情報を受信する。この時、無線基地局は、上りデータの受信状況に応じて、送達確認情報についてPHICHを用いてユーザ端末に送信する。図9に示す例では、無線基地局は、上りデータを受信したTTI位置から、長いTTIで4TTI後に下り制御情報を送信したCC(CC1)において、送達確認情報を送信してもよい。なお、PHICHリソースは、長いTTIと想定した場合の式で計算してもよい。
 以上では、図9を用いて特定TTIが先頭TTIである場合の例を説明したが、特定TTIは先頭TTIに限られない。特定TTIは、例えば2番目のTTIであるものとしてもよいし、ユーザ端末ごとにRRC等上位レイヤシグナリングにより、どのTTIが特定TTIであるかを設定(Configure)されるものとしてもよい。
 図10を用いて、長いTTIに対応する短いTTIのうち、無線基地局が通知したTTIを用いて上りデータの送信を試みる場合を説明する。図10には、ユーザ端末がCC1で下り制御情報を受信し、無線基地局から通知されたCC4上のTTIで上りデータを送信する場合を示す。
 この場合、無線基地局は、下り制御情報を用いて、CC4のTTIに上りデータをスケジューリングすることを通知する。また、無線基地局は、CC4のTTIの上りデータをスケジューリングするTTIを示す情報を下り制御情報に含めて通知する。すなわち、下り制御情報は、(上り)データをスケジューリングするTTIに関する情報を含む。スケジュールCC及び/又はスケジュールドCCのTTI長に応じて、スケジューリングするTTIに関する情報のサイズが異なってもよい。
 したがって、ユーザ端末は、CC1の長いTTIに対応するCC4の4TTIのどのTTIに上りデータが割り当てるかについての情報を有する。つまり、ユーザ端末は、(上り)データをスケジューリングするTTIに関する情報に基づいて少なくとも1つのCC4のTTIを特定する。
 また、無線基地局はCC4を構成する4TTIのうち、指示された上りデータがスケジューリングされるTTIにおいて、上りデータの受信を試みる。例えば、図10では、無線基地局はCC4において、上りデータがスケジューリングされるTTIについて既知である。この場合、無線基地局は、CC4における対応する短いTTIの先頭から3番目のTTIにおいてユーザ端末が送信した上りデータを受信する。
 無線基地局は、上りデータの受信状況に応じて、送達確認情報についてPHICHを用いてユーザ端末に送信する。図10に示す例では、無線基地局は、下り制御情報を送信したTTI位置から、長いTTIで4TTI後に、下り制御情報を送信したCC(CC1)において、送達確認情報を送信してもよい。なお、PHICHリソースは、長いTTIに対応する4つの短いTTIのうち、異なる短いTTIにスケジューリングされたユーザ端末間のPHICHリソースが衝突しないようにするため、短いTTIにおける上りデータ受信TTI(例えば、TTI番号、サブフレーム番号など)に応じたオフセットを適用するようにしてもよい。
 以上のように、実施形態2.2によれば、ユーザ端末は、長いTTIのCCで受信した下り制御情報に基づいて、短いTTIのCCで上りデータを送信することが可能となる。
<実施形態2.3>
 実施形態2.3では、ユーザ端末が短いTTIのCCで受信する下り制御情報に基づいて、長いTTIのCCで上りデータを送信する場合について説明する。
 図11、図12は、実施形態2.3に係るCCSの模式図である。図11、図12には、ユーザ端末がCC4で受信した下り制御情報に基づいて、CC1で上りデータを送信する場合が記載される。
 短いTTI長のCC4で受信した下り制御情報に基づいて長いTTI長のCC1で上りデータを送信する場合、ユーザ端末は以下の2通りの方法のいずれかを利用して受信動作を制御することができる。一方は、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして任意のTTIを用いて、上りデータの送信を試みる場合であり、他方は、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして先頭TTIを用いて、上りデータの送信を試みる場合である。
 図11を用いて、ユーザ端末が、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして任意のTTIを用いて、対応する上りデータの送信を試みる場合を説明する。この場合、CC4における下り制御情報は、CC4のTTI上の任意のTTIにスケジューリングされ得る。すなわち、ユーザ端末は無線基地局から任意のTTIで下り制御情報を受信する。
 図11に示す例では、ユーザ端末は、CC4の先頭から3番目のTTIで下り制御情報を受信する。無線基地局は、下り制御情報を送信し、下り制御情報に基づく無線リソースで、上りデータを受信する。実施形態2.3でも、実施形態2.2と同様に、ユーザ端末が下り制御情報を受信した短いTTIのCC(CC4)と対応する長いTTIのCC(CC1)の4TTI後のTTIにおいて、ユーザ端末が上りデータを送信する。
 続いて、無線基地局は、上りデータの受信状況に応じた送達確認情報についてPHICHを用いてユーザ端末に送信する。無線基地局は、CC1で下り制御情報を送信するTTIから長いTTI長の整数倍時間後のCC1のTTIで上りデータに対応する送達確認情報を送信するように制御する。
 図11に示す例では、無線基地局は、下り制御情報を短いTTIのCC4の先頭から3番目のTTIで送信している。そして、上りデータを、長いTTI長の4倍の時間後で受信する。さらに、下り制御情報を送信した位置から長いTTI長の整数倍時間後のCC4の短いTTI、すなわちCC4で先頭から3番目のTTIで送達確認情報を送信する。
 このようにすることで、ユーザ端末は、CC4にスケジューリングされた下り制御情報のTTI上の位置から、送達確認情報のCC4でのTTIのスケジューリングを判断することができる。このため、追加の情報を必要とすることなく対象のTTIで送達確認情報を受信することができる。これにより、ユーザ端末の送達確認情報の受信負荷を低減することができる。
 図12を用いて、ユーザ端末が、下り制御情報の受信に用いるCC4のTTIとして先頭TTIを用いて、上りデータの送信を試みる場合を説明する。この場合、CC4におけるCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報は、CC4のTTI上の先頭TTIにスケジューリングされ得る。すなわち、ユーザ端末は無線基地局に対して、CC4の先頭TTIでCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報を受信する。実施形態2.3は、実施形態2.2において、先頭TTIにのみCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報をスケジューリングする場合に相当する。
 図12に示す例では、ユーザ端末は、CC4の先頭TTIでCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報を受信する。無線基地局は、下り制御情報を送信し、下り制御情報によってスケジューリングされるCC(CC1)における無線リソースで、上りデータを受信する。
 すなわち、無線基地局及びユーザ端末の動作において、ユーザ端末がCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報を受信するTTIは、CC4(第2のCC)のTTIとオーバラップする最初のTTIであること、送達確認情報がスケジューリングされるTTIが、下り制御情報を受信するTTIの長いTTI長の整数倍時間後のCC1のTTIであって、これは、最初のTTIである。
 図12に示す例では、無線基地局は、CC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報を短いTTIのCC4の先頭TTIで送信している。そして、無線基地局は、上りデータを、長いTTI長4つ分後のタイミングで受信する。さらに、無線基地局は、上りデータを受信したCC1の長いTTIから4つ後の長いTTIに対応するCC4上のTTIで、送達確認情報を送信する。ここでは、送達確認情報を送信するTTI位置は、CC4上の先頭TTIである。
 このようにすることで、ユーザ端末は、CC4にスケジューリングされた下り制御情報のTTIの位置に基づいて送達確認情報を受信する無線リソースを判断できる。このため、ユーザ端末は、無線基地局から送信される送達確認情報の受信負荷を低減することができる。特に、実施形態2.3ではCC1へのクロスキャリアスケジューリングを指示する下り制御情報の受信位置と、送達確認情報の受信位置が、先頭TTIに固定されるため、下り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 以上のように、実施形態2.3によれば、ユーザ端末は、短いTTIのCCで受信した下り制御情報に基づいて、長いTTIのCCで上りデータを送信することが可能となる。
 以上のように、第2の実施形態によれば、短縮TTIのCCと通常TTIのCCが共存する場合であっても、ユーザ端末からの上りデータ通信を適切に行うことができる。
 なお、上述した第1の実施形態及び第2の実施形態の説明では、通常TTI長のCCと短縮TTI長のCCとを用いたCCSの例を示したが、これに限らず異なるTTI長の複数のCCを用いた構成であれば、本発明を適用可能である。例えば、通常よりも長いTTI長(例えば、スーパーサブフレーム)のCCと、通常TTI長のCCを用いてもよいし、通常より長いTTI長のCCと、短縮TTI長のCCを用いてもよい。
 また、上述した第1の実施形態及び第2の実施形態の説明では、CC1とCC2を組み合わせた場合や、CC1とCC4を組み合わせた場合について説明したが、組み合わせはこれに限らない。また、CC数は4つの場合を挙げたがこれに限らない。例えば5つ以上のCCを用いるようにしてもよい。
 なお、上記各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各実施形態に係る無線通信方法が適用される。
 図13は、本実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれてもよい。
 図13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12(12a~12c)とを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末20と無線基地局11/無線基地局12間のUL送信及び/又はDL送信に短縮TTIを適用することができる。
 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など)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、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。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK、HARQ-ACK)や無線品質情報(CQI)などの少なく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が伝送される。
<無線基地局>
 図14は、本実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成されてもよい。
 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)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や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。
 送受信部(受信部)103は、ユーザ端末20から送信されるPUCCH(例えば、HARQ-ACK)やPUSCHを受信する。また、送受信部(受信部)103は、DL送信及び/又はUL送信に対して、通常TTIより短い短縮TTIが適用される場合、DL送信に適用するTTIに基づいて、ユーザ端末から送信されるHARQ-ACKやPUSCHの送信タイミングを判断することができる。
 送受信部(送信部)103は、PHICHを用いてHARQ-ACKをユーザ端末に対して送信することができる。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上りデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上りデータを受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上りデータに含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの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。
 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。
 図15は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図15では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図15に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末からフィードバックされる送達確認情報(HARQ-ACK)に基づいて、下りデータの再送/新規データ送信を制御する。また、制御部301は、各CCのDL信号の受信及び/又はUL信号の送信に用いられる送信時間間隔(TTI)を制御する。具体的には、制御部301は、1msである通常TTI又は/及び通常TTIより短い短縮TTIを設定する。
 制御部301は、同一TTI長で構成されるCCを同一のCG(CC Group)とすることができる。また、制御部301は、同一TTI長で構成されるCC間、つまりCG内でのみCC間でのスケジューリング(CCS)を行うように制御することができる。この場合、制御部301は、CG内で、下り制御情報を送信するCCと、下りデータを送信するCCを異なるものとするように制御することができる。また、制御部301は、CG内で下り制御情報を送信するCCと、上りデータを受信するCCを異なるものとするように制御することができる(実施形態1.1、実施形態2.1)。
 制御部301は、異なるTTI長で構成されるCC間でのスケジューリング(CCS)を制御することができる。この場合、制御部301は、下り制御情報をスケジューリングしたCCと異なるTTI長のTTIで構成されるCCに、下りデータをスケジューリングするように制御することができる(第1の実施形態)。
 また、制御部301は、下り制御情報をスケジューリングしたCCのTTI長(長いTTI)が、下りデータをスケジューリングしたCCのTTI長(短いTTI)より長い場合、下りデータをスケジューリングするTTIを以下のように制御してもよい。短いTTIのいずれかのTTIにスケジューリングする、短いTTIの先頭TTIにスケジューリングする。また、制御部301が長いTTIに対応する短いTTIを選択する場合には、ユーザ端末20に対して、短いTTIの位置を通知してもよいし、通知しなくてよいし、先頭TTIにスケジューリングすることを予め定めるように制御してもよい(実施形態1.2)。
 また、制御部301は、下り制御情報をスケジューリングしたCCのTTI長(短いTTI)より、下りデータをスケジューリングしたCCのTTI長(長いTTI)が長い場合、下り制御情報をスケジューリングするTTIを以下のように制御してもよい。短いTTIのいずれかのTTIにスケジューリングする、短いTTIの先頭TTIにスケジューリングするように制御する(実施形態1.3)。
 また、制御部301は、ユーザ端末20に送信する下り制御情報に含まれる下り制御情報によって、ユーザ端末20から上りデータを受信するように制御することができる(第2の実施形態)。
 また、制御部301は、下り制御情報として、各種のDCI formatを用いることができる。例えば、ULグラント(例えば、DCI format 0/4)を用いてユーザ端末20が送信する上りデータをスケジューリング(制御)してもよい。また、例えば、DLアサインメント(DCI format 1Aなど)を用いてユーザ端末20が受信する下りデータをスケジューリング(制御)してもよい。
 また、制御部301は、TTI長の異なる少なくとも2つのCCを含む複数のCCを用いてユーザ端末20と通信するように制御することができる。また、制御部301は、複数のCCにおける通信を制御することができる。また、2つのCCのうち、1つのCCにおける通信を制御するためにユーザ端末20で用いられる下り制御情報を、もう一方のCCで送信するように制御することができる。
 なお、制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 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(下りデータ信号、下り制御信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、ユーザデータを含む下りデータ(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、DCI(DLアサインメント/ULグラント)を含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(HARQ-ACK、PUSCH、PUCCH等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。また、受信信号処理部304は、チャネル推定などを行ってもよい。
 受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、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。
<ユーザ端末>
 図16は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、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。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 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で増幅された下りデータを受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部(受信部)203は、DLデータ信号(例えば、PDSCH)や、DL制御信号(例えば、HARQ-ACK、DLアサインメント、ULグラント等)を受信する。また、送受信部(送信部)203は、DLデータ信号に対するHARQ-ACKや、ULグラント/HARQ-ACKに対するPUSCHを送信する。
 また、送受信部(送信部)203は、短縮TTIが適用される場合に、HARQ-ACKのフィードバックタイミング、PUSCHの送信に関する能力情報(UE capability)などを送信することができる。また、送受信部203は、異なるTTIで構成される複数のCCにおいて、上り/下り制御信号や上り/下りデータの送受信を行うことが可能である。なお、送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤや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。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)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:Discrete Fourier Transform)処理、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。
 図17は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図17においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図17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、判定部405と、を備えている。
 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)及び下りデータ(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(例えば、送達確認情報(HARQ-ACK)など)や上りデータの生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。
 例えば、異なるTTIの複数のCCがCAされていて、同一TTIのCCがCGを形成している場合、制御部401は、同一TTI長のCC間でCCSが行われると想定し、制御することができる。制御部401は、下り制御情報を受信した場合には、下り制御情報に基づいて下りデータを受信し、下りデータの受信結果をHARQ-ACKとして送信するように制御することができる。
 また、制御部401は、下り制御情報を受信する場合、上りデータを所定のサブフレーム後に送信し、下りデータの受信結果に対するHARQ-ACKを無線基地局10から受信するように制御することができる。制御部401は、DL送信及び/又はUL送信に対して、通常TTIより短い短縮TTIが適用される場合、制御部401は、受信したDL信号に適用されるTTIに基づいて、送達確認情報のフィードバックタイミングを制御することができる(実施形態1.1及び実施形態2.1)。
 制御部401は、受信した下り制御情報に基づいて、CCSされた下りデータを受信するように制御することができる。長いTTIで下り制御情報を受信し、短いTTIで下りデータを受信する場合、制御部401は、下りデータがスケジューリングされたTTIを指定する情報を含まない場合には、長いTTIに対応する短いTTIの全体をブラインド復号するように制御してもよいし、短いTTIの先頭TTIをブラインド復号するように制御してもよい。また、制御部401は、下り制御情報に下りデータがスケジューリングされた短いTTIの情報が含まれる場合には、当該TTIをブラインド復号するように制御することができる(実施形態1.2)。
 また、制御部401は、短いTTIで下り制御情報を受信し、下り制御情報に基づいて長いTTIで下りデータを受信する場合、下り制御情報を受信する短いTTIについて、長いTTIの時間区間に対応する短いTTIを構成する短いTTI全体を検出するように制御することができ、長いTTIの時間区間に対応する短いTTIの先頭TTIのみを検出するように制御することもできる(実施形態1.3)。
 また、制御部401は、長いTTIで下り制御情報を受信し、下り制御情報に基づいて短いTTIで上りデータを送信する場合、短いTTIの先頭位置(対応する長いTTIの先頭位置と一致する位置)において、上りデータを送信するように制御してもよいし、無線基地局によって通知される短いTTI上の位置で上りデータを送信するように制御してもよい(実施形態2.2)。
 また、制御部401は、短いTTIで下り制御情報を受信し、下り制御情報に基づいて長いTTIで上りデータを送信する場合、下り制御情報を受信する短いTTIについて、長いTTIの時間区間に対応する短いTTIを構成する短いTTI全体のいずれかのTTIで送信するように制御してもよいし、長いTTIの時間区間に対応する短いTTIの先頭TTIで送信するように制御してもよい(実施形態2.3)。
 また、制御部401は、受信した下り制御情報に基づいて、上りデータを送信する場合、下り制御情報を受信するTTIから長いTTI長(下り制御情報を受信するCCのTTI長又は上りデータを送信するCCのTTI長のうち長いTTI長)の整数倍時間後の下り制御情報を受信したCCにおいて、上りデータに対応する送達確認情報を受信するように制御する。
 また、制御部401は、TTI長の異なる少なくとも2つのCCを含む複数のCCを用いて通信するように制御することができる。また、制御部401は、2つのCCの一方を用いて下り制御情報を受信するように制御することができる。また、制御部401は、下り制御情報に基づいて、他方のCCにおける通信を制御することができる。
 また、制御部401は、下り制御情報を受信するCCのTTI長と下りデータ信号を受信するCCのTTI長が異なる場合に、下り制御情報を受信するCCで下り制御情報を受信するTTIとオーバラップするデータ信号を受信するCCのTTIの少なくとも1つで、下り制御情報に基づいて下りデータを受信するように制御することができる。また、下り制御情報を受信するCCで下り制御情報を受信するTTIは、下りデータ信号を受信するTTIとオーバラップする最初のTTIであってもよい。
 また、制御部401は、下り制御情報を受信するCCで下り制御情報を受信するTTIとオーバラップする下りデータ信号を受信するCCの最初のTTIで、下りデータを受信するように制御することができる。
 また、制御部401は、下り制御情報を受信するCCのTTI長と下りデータ信号を受信するCCのTTI長が異なる場合に、下り制御情報を受信するCCで下り制御情報を受信するTTIから所定時間後の下り制御情報を受信するCCのTTIとオーバラップする上りデータ信号を送信するCCのTTIの少なくとも1つで、下り制御情報に基づいて上りデータを送信するように制御することができ、所定時間は、下り制御情報を受信するCCのTTI長及び上りデータ信号を送信するCCのTTI長のうち、より長いTTI長の整数倍であってもよい。
 また、制御部401は、下り制御情報を受信するCCで下り制御情報を受信するTTIから長いTTI長(下り制御情報を受信するCCのTTI長又は上りデータを送信するCCのTTI長のうち長いTTI長)の整数倍時間後の下り制御信号を受信するCCのTTIで上りデータに対応する送達確認情報を受信するように制御することができる。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータを生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータの生成を指示される。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上りデータ(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、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等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。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、判定部405に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、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。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に、判定結果を制御部401に出力する。複数CC(例えば、6個以上のCC)から下りデータ(PDSCH)が送信される場合には、各CCについてそれぞれ再送制御判定(ACK/NACK)を行い制御部401に出力する。判定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される判定回路又は判定装置から構成することができる。
 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、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、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良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、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。つまり、本発明の一実施形態に係る無線基地局、ユーザ端末などは、本発明に係る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。
 ここで、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。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、CD-ROM(Compact Disc-ROM)、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、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良い。また、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及びユーザ端末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。また、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。
 ここで、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良い。例えば、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。
 また、ソフトウェア、命令などは、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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術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。
 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。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 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。
 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、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、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
 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、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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。
 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)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、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)、その他の適切なシステム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。
 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。
 本出願は、2015年8月21日出願の特願2015-164190に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (10)

  1.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長の異なる少なくとも2つのCC(Component Carrier)を含む複数のCCを用いて通信するユーザ端末であって、
     第1のCCで下り制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記第1のCCと異なる第2のCCにおける通信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記第1のCCのTTI長と前記第2のCCのTTI長は異なり、
     前記制御部は、前記第1のCCで前記下り制御情報を受信するTTIとオーバラップする前記第2のCCのTTIの少なくとも1つで、前記下り制御情報に基づいて下りデータを受信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記第1のCCで前記下り制御情報を受信するTTIとオーバラップする前記第2のCCの最初のTTIで、前記下りデータを受信するように制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記第1のCCで前記下り制御情報を受信するTTIは、前記第2のCCのTTIとオーバラップする最初のTTIであることを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記第1のCCのTTI長と前記第2のCCのTTI長は異なり、
     前記制御部は、前記第1のCCで前記下り制御情報を受信するTTIから所定時間後の前記第1のCCのTTIとオーバラップする前記第2のCCのTTIの少なくとも1つで、前記下り制御情報に基づいて上りデータを送信するように制御し、
     前記所定時間は、前記第1のCCのTTI長及び前記第2のCCのTTI長のうち、より長いTTI長の整数倍であることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記第1のCCで前記下り制御情報を受信するTTIから前記所定時間後の前記第1のCCのTTIとオーバラップする前記第2のCCの最初のTTIで、前記上りデータを送信するように制御することを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
  7.  前記制御部は、前記第1のCCで前記下り制御情報を受信するTTIから前記長いTTI長の整数倍時間後の前記第1のCCのTTIで前記上りデータに対応する送達確認情報を受信するように制御することを特徴とする請求項5又は請求項6に記載のユーザ端末。
  8.  前記下り制御情報は、データをスケジューリングするTTIに関する情報を含み、
     前記制御部は、前記データをスケジューリングするTTIに関する情報に基づいて少なくとも1つの前記第2のCCのTTIを特定することを特徴とする請求項2又は請求項5に記載のユーザ端末。
  9.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長の異なる少なくとも2つのCC(Component Carrier)を含む複数のCCを用いてユーザ端末と通信する無線基地局であって、
     第1のCCと、当該第1のCCと異なる第2のCCと、におけるそれぞれの通信を制御する制御部と、
     前記第2のCCにおける通信を制御するために前記ユーザ端末で用いられる下り制御情報を、前記第1のCCで送信する送信部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  10.  送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長の異なる少なくとも2つのCC(Component Carrier)を含む複数のCCを用いて通信するユーザ端末の無線通信方法であって、
     第1のCCで下り制御情報を受信する工程と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記第1のCCと異なる第2のCCにおける通信を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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