WO2017038531A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2017038531A1
WO2017038531A1 PCT/JP2016/074390 JP2016074390W WO2017038531A1 WO 2017038531 A1 WO2017038531 A1 WO 2017038531A1 JP 2016074390 W JP2016074390 W JP 2016074390W WO 2017038531 A1 WO2017038531 A1 WO 2017038531A1
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data
tti
transmission
section
downlink
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PCT/JP2016/074390
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一樹 武田
浩樹 原田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

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 successor systems (for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), New- RAT (called Radio Access Technology) is also being studied.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • New- RAT called Radio Access Technology
  • each subframe can be dynamically used as DL (Downlink) or UL (Uplink) in order to use a given frequency spectrum more flexibly and effectively.
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the introduction of the Flexible duplex system is under consideration.
  • DL / UL is not defined in advance for time / frequency resources, and is dynamically changed according to various conditions such as traffic and channel state.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of realizing low-delay communication in a next-generation mobile communication system. To do.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention receives at least 1 downlink control information among the 1st downlink control information which schedules reception of downlink data, and the 2nd downlink control information which schedules transmission of uplink data , An allocation interval for receiving the downlink control information, a data interval for receiving downlink data and / or transmitting uplink data corresponding to the received downlink control information, and receiving acknowledgment information corresponding to predetermined data And / or a control unit that controls to perform communication using a transmission time interval (TTI) configuration including a transmission confirmation interval in which transmission is performed.
  • TTI transmission time interval
  • low-delay communication can be realized in a next-generation mobile communication system.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating HARQ-ACK transmission timing corresponding to DL scheduling based on DL grant
  • FIG. 2B is a diagram illustrating HARQ-ACK transmission timing corresponding to UL scheduling based on UL grant.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a schematic diagram of radio resource arrangement according to the first embodiment
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of radio resource arrangement for performing DL data transmission and reception according to the first embodiment.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a schematic diagram of radio resource arrangement according to the first embodiment
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of radio resource arrangement for performing DL data transmission and reception according to the first embodiment.
  • FIG. 4C is a diagram illustrating an example of a radio resource arrangement for performing UL data transmission / reception according to the first embodiment.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of a TTI configuration in which a data section, a GP section, and an A / N section are all longer than the configuration in FIG. 4B.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a TTI in which two normal TTI lengths in FIG. It is a figure which shows an example of a structure.
  • 6A is a diagram illustrating an example of a TTI configuration for DL data
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of a TTI configuration for UL data that can be set at the same time as the TTI configuration for DL data in FIG. 6A.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of a TTI configuration for DL data
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of a TTI configuration for UL data. It is a figure which shows an example of the TTI structure which concerns on 2nd Embodiment. It is a figure which shows an example of the TTI structure which concerns on the modification of 2nd Embodiment. It is a figure which shows another example of the TTI structure which concerns on the modification of 2nd Embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • a radio base station (eNB: evolved Node B) schedules transmission / reception of data to / from a user terminal (UE: User Equipment) using a downlink control channel.
  • UE User Equipment
  • DCI downlink control information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced PDCCH
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of data scheduling in an existing LTE system.
  • FIG. 1 shows DL scheduling and UL scheduling indicated by DCI received by PDCCH.
  • the UE is a PDSCH (Physical Downlink) based on the DL grant in the same subframe in which a DL grant (also referred to as a DL assignment (downlink assignment)) according to the DCI format 1A or the like is detected. Shared Channel) is received.
  • PDSCH Physical Downlink
  • Shared Channel Shared Channel
  • the UE for example, a PUSCH (Physical) based on the UL grant in a subframe after a predetermined period (for example, after 4 subframes) from the subframe in which the UL grant (uplink grant) according to the DCI format 0/4 is detected.
  • a PUSCH Physical
  • the UE for example, a PUSCH (Physical) based on the UL grant in a subframe after a predetermined period (for example, after 4 subframes) from the subframe in which the UL grant (uplink grant) according to the DCI format 0/4 is detected.
  • a PUSCH Physical
  • the carrier component carrier, CC
  • the carrier which transmits / receives UL grant and PUSCH may be the same.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transmission side retransmits data or transmits new data by feedback of acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK (A / N), etc.) from the reception side. Can be determined.
  • acknowledgment information for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK (A / N), etc.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK timing in an existing LTE system.
  • FIG. 2A shows HARQ-ACK transmission timing corresponding to DL scheduling based on DL grant.
  • the UE After receiving the PDSCH, the UE transmits HARQ-ACK in principle after 4 subframes or later. Note that, as shown in FIG. 2A, HARQ-ACK may support frequency hopping.
  • FIG. 2B shows HARQ-ACK transmission timing corresponding to UL scheduling based on UL grant.
  • the UE receives the HARQ-ACK in principle after 4 subframes after transmitting the PUSCH.
  • the existing LTE system uses control based on TDD (Time Division Duplexing) or FDD (Frequency Division Duplexing). Specifically, for time / frequency resources, whether to use for DL or UL for each predetermined unit (for example, subframe for time resource, component carrier (CC: Component Carrier) for frequency resource, etc.) It is strictly defined.
  • TDD Time Division Duplexing
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • LTE Rel In 13 or later wireless communication systems (for example, 5G), in order to use a given frequency spectrum more flexibly and effectively, a flexible duplex system is introduced that allows each subframe to be dynamically used as DL or UL. Is being considered.
  • DL / UL In Flexible duplex, DL / UL is not defined in advance for time / frequency resources, and is dynamically changed according to various conditions such as traffic and channel state.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of radio resource allocation in a carrier that uses a flexible duplex.
  • FIG. 3 shows radio resources for 10 TTIs.
  • frequency spectrum is DL-only (downlink transmission only), UL-only (uplink transmission only), DL-heavy (downlink transmission ratio is large), It can be used as UL-heavy (high uplink transmission ratio).
  • FDD operation can be performed by using a combination of two frequency carriers of DL-only and UL-only, and TDD operation can also be performed by using the DL + UL setting.
  • the scheduling of the existing LTE system cannot maximize the flexibility of the flexible duplex, and the effect of improving the frequency utilization efficiency and the throughput is reduced, and it is difficult to suppress the delay related to the retransmission. Can be considered.
  • the inventors of the present invention pay attention to the fact that when control over TTI (subframe) (inter-subframe scheduling) is used, old control in time limits newer control (control at a later time). did. In addition, in inter-subframe scheduling, attention was also paid to the necessity of scheduling in consideration of future control contents.
  • the present inventors have conceived to reduce the scheduling timing as much as possible based on these points of interest.
  • a physical layer configuration capable of completing downlink control signal notification, data transmission / reception, and HARQ transmission / reception within one time interval (eg, TTI, subframe, etc.) of the same frequency.
  • TTI Time Interference
  • HARQ Hybrid Trip Time
  • the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • downlink control information (which may be referred to as uplink scheduling information and uplink scheduling control information) for scheduling uplink data transmission is referred to as UL grant
  • downlink control information (downlink scheduling information, downlink scheduling information, Although it may be called downlink scheduling control information) is called DL grant, the name is not limited to this.
  • the downlink control information (downlink control signal) may be referred to as, for example, L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), or simply L1 control information (L1 control signal). May be called.
  • the UE receives a downlink control signal, transmits or receives data, and transmits or receives HARQ. And radio resources are mapped so that Further, in one time interval of the same frequency, the eNB maps radio resources so that transmission of downlink control signals, data transmission or reception, and HARQ transmission or reception are all performed.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a TTI configuration according to the first embodiment.
  • FIG. 4A is a schematic diagram of radio resource arrangement according to the first embodiment.
  • an allocation interval (which may be called a downlink control signal interval or a scheduling interval) in which a downlink control signal is allocated, a data interval in which data is allocated, and HARQ-ACK are allocated in one time interval.
  • Radio resources are arranged in the order of A / N sections to be arranged (may be called a delivery confirmation section, a delivery confirmation information section, a HARQ section, etc.). In addition, you may use arbitrary combinations for the length of each area (period).
  • the radio resource allocation is generally the same for UL data TTI and DL data TTI, but there are some differences.
  • FIG. 4B shows an example of a radio resource arrangement for performing DL data transmission / reception according to the first embodiment.
  • the UE receives a DL grant in an allocation section including allocation information like PDCCH, receives data based on the DL grant in a data section, and receives the data in an A / N section.
  • a / N is transmitted in response to.
  • a configuration is provided in which a non-transmission period (for example, a guard period (GP), a gap, a GP period, or the like) may be provided between the data period and the A / N period. be able to.
  • a guard period By providing a guard period, DL / UL can be switched within TTI.
  • GP is introduced on the assumption that the UE applies timing advance (TA). Note that TA may be set to a value larger than 0 as the minimum value.
  • a GP having a predetermined length may be set between the transmission period and the reception period of the UE.
  • GP may be 20 ⁇ s, for example, or may be one or more symbol periods.
  • the symbol period may be expressed in, for example, an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol unit, may be expressed in a reciprocal bandwidth (ie, sampling length) unit, or in other units. It may be expressed.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a GP may not be provided between the allocation interval and the data interval, or a GP may be provided.
  • the length of each GP may be the same and may differ.
  • FIG. 4C shows an example of a radio resource arrangement for performing UL data transmission / reception according to the first embodiment.
  • the UE receives the UL grant in the allocation interval, transmits data based on the UL grant in the data interval, and is transmitted in response to reception of the data from the eNB in the A / N interval. A / N is received.
  • a GP may be provided between the allocation section and the data section. Moreover, it is good also as a structure which does not provide GP between a data area and an A / N area, and is good also as a structure which provides GP.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of the TTI configuration according to the first embodiment. In this example, the case of DL data TTI is shown, but the same configuration may be adopted for UL data TTI.
  • each data TTI may define a plurality of different time interval lengths (TTI lengths).
  • TTI lengths time interval lengths
  • a TTI configuration in which the normal TTI length is expanded as shown in FIG. 5A may be used.
  • the data section, the GP section, and the A / N section are all configured longer than the configuration in FIG. 4B.
  • FIG. 5B shows a TTI configuration in which two normal TTI lengths of FIG. 4B are connected.
  • the UE knows in advance the section lengths (assignment section, data section, A / N section length) of the TTI configuration according to the first embodiment.
  • Pieces of information may be notified to the UE by higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.)).
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • UE may judge these information by the notification of another information, and may judge from the set frequency carrier.
  • the UE In each TTI, the UE first monitors (assigns) the allocation interval, determines whether the TTI is DL or UL, and receives scheduling control information addressed to the terminal itself.
  • TTI determination is information indicating whether the TTI for receiving downlink control information is a TTI for DL data or a TTI for UL data (indicates whether the TTI is used for downlink data transmission or uplink data transmission) And may be performed based on, for example, TTI configuration instruction information and instruction information).
  • the TTI configuration instruction information may be included in the same control signal as the scheduling control information, or may be configured as a different control signal. Further, when the TTI configuration instruction information is not included in the allocation section, the UE may determine the TTI configuration from the scheduling control information, or the existing TTI configuration as illustrated in FIG. 1 and FIG. You may judge. Further, the TTI configuration instruction information may be used to indicate an existing TTI configuration.
  • the UE performs DL data reception or UL data transmission in a predetermined resource of the TTI according to these control signals.
  • the DL data reception may be time division multiplexed (TDM) without GP from the control signal as shown in FIG. 4B, or the control signal as shown in FIG. 6A described later.
  • TDM time division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexing
  • UL data reception is TDM with the control signal, and GP can be set between the allocation section and the data section.
  • the UE may determine and set the GP length based on the decoding delay, the DL / UL switching time, or the timing advance applied to the UL data transmission interval.
  • the UE When the UE receives DL data, the UE transmits an acknowledgment signal (ACK / NACK) based on the decoding result within the same TTI.
  • ACK / NACK acknowledgment signal
  • the data section and the A / N section are assumed to be TDM, and a GP can be set between both sections.
  • the UE may determine and set the GP length based on the decoding delay, the DL / UL switching time, or the timing advance applied to the A / N interval.
  • the information regarding the GP length of the DL data TTI and / or the UL data TTI may be notified to the UE by higher layer signaling, downlink control information, or a combination thereof.
  • the control may be applied after the TTI.
  • RRC CE Control Element
  • MAC CE MAC CE included in the DL data TTI
  • the control may be applied after the TTI.
  • transmission timing control based on the timing advance command may be performed in the next and subsequent TTIs.
  • the control information included in the DL data signal takes time to decode and change the control method. Therefore, the control based on the L1 control signal is performed in the same TTI, and the control based on higher layer signaling such as RRC and MAC is allowed to be performed in the subsequent TTI, thereby reducing the circuit scale of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a variation of the TTI configuration according to the first embodiment.
  • 6A shows an example of a TTI configuration for DL data
  • FIG. 6B shows an example of a TTI configuration for UL data that can be set simultaneously with the DL data TTI configuration of FIG. 6A.
  • the TTI for DL data in FIG. 6A FDMs control information with data like the existing EPDCCH. That is, in the TTI, the allocation section and the data section overlap (partly or all overlap) and are arranged in the same section (time).
  • the UL data TTI may use a configuration for TDM of control information and data as shown in FIG. 6B (same as FIG. 4C).
  • the UE attempts to detect PDCCH (UL grant) in the UL data TTI allocation interval.
  • PDCCH UL grant
  • the UE assumes that the current TTI is not the UL data TTI and is the DL data TTI, and moves to the blind decoding control of the EPDCCH.
  • the UE transmits UL data when a UL grant addressed to itself is detected in the TDM allocation interval, and receives DL data when a DL grant addressed to itself is detected in the FDM allocation interval.
  • the FDM allocation interval is preferably longer than the TDM allocation interval, but is not limited thereto.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating another example of variations of the TTI configuration according to the first embodiment.
  • FIG. 7A illustrates an example of a TTI configuration for DL data
  • FIG. 7B illustrates an example of a TTI configuration for UL data.
  • uplink control information (for example, CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Indicator) ) Etc.) may be transmitted.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI Rank Indicator
  • Etc. uplink control information
  • the UCI may be transmitted with a wider bandwidth (and / or frequency hopping).
  • the UE may perform blind detection of UL grant, or may perform sounding by measuring a predetermined reference signal (RS: Reference Signal) set in advance by higher layer signaling.
  • RS Reference Signal
  • information on the TTI configuration may be notified to the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.), downlink control information, or a combination thereof.
  • UE may judge these information by the notification of another information, and may judge from the set frequency carrier.
  • the UE may receive information regarding the correspondence between the TTI configuration and a predetermined number (for example, may be referred to as a TTI configuration index) by RRC signaling as information regarding the TTI configuration. Further, when the UE receives a TTI configuration index for specifying a TTI configuration to be used by RRC signaling and / or downlink control information, the UE uses the TTI for UL data and / or DL data to be used based on the received TTI configuration index. The TTI for use may be updated.
  • Information on the TTI configuration further includes information on the section length (including the GP section) of the above TTI configuration, information on the multiplexing method (TDM, FDM, etc.) of the allocation section and the data section, and the signal of the A / N section Information related to the bandwidth and / or hopping pattern, information related to the configuration of the reference signal multiplexed in the A / N interval (for example, CSI-RS configuration index), and the like may be notified.
  • the UE and the eNB communicate with each other using a physical layer configuration capable of assigning all downlink control signals, data, and A / N in one time interval of the same frequency.
  • the time from when the eNB notifies the scheduling information to when the UE performs transmission / reception based on the information can be suitably reduced.
  • the HARQ RTT can be suitably shortened.
  • the TTI configuration in the case where the TDD operation of the frequency carrier is shown.
  • a TTI configuration in a case where a plurality of frequency carriers (for example, CC) are FDD-operated is shown.
  • a physical layer configuration is used that transmits all downlink control signals, data, and A / N in one time interval using a plurality of frequencies.
  • the DL carrier for DL communication transmits an A / N for a downlink control signal, downlink data, and uplink data. Since a downlink control signal is not transmitted on a UL carrier for UL communication, uplink data and A / N for downlink data are transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a TTI configuration according to the second embodiment.
  • the UE is configured to communicate using two carriers (DL carrier and UL carrier).
  • UL data scheduling control information is transmitted on a DL carrier (cross-carrier scheduling).
  • a / N transmits A / N for uplink data using a DL carrier and A / N for downlink data using a UL carrier so that the A / N is transmitted in the A / N section of the same TTI as the data.
  • both uplink and downlink transmission do not occur in one frequency carrier, but in consideration of a processing delay related to cross carrier control, no transmission period ( GP) may be provided.
  • the second embodiment it is possible to complete downlink control signal notification, data transmission / reception, and HARQ transmission / reception in one time interval even when a plurality of frequency carriers are FDD-operated.
  • FDD operation eliminates the need to synchronize between cells and / or between operators, so that network restrictions can be relaxed.
  • the FDD operation according to the second embodiment may be performed using three or more carriers.
  • the user terminal may report UE capability information (UE capability) as to whether or not the FDD operation according to the second embodiment is applicable using two or three or more carriers to the base station in advance.
  • the user terminal can apply the TDD operation according to the first embodiment using either two or three or more carriers (for example, two or three or more carriers to which the FDD operation is applied).
  • UE capability information on whether or not UE capability information on whether or not the FDD operation is applicable may be reported independently. That is, the user terminal can apply the FDD operation according to the second embodiment using two or more carriers, and the TDD operation according to the first embodiment using any of the carriers. And / or the ability to apply to the base station.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a TTI configuration according to a modification of the second embodiment.
  • a / N for UL data of a predetermined TTI is multiplexed in an allocation section in a subsequent (for example, the next) TTI DL carrier.
  • the data section is extended (extended).
  • a / N for DL data of a predetermined TTI is allocated so as to overlap with the DL carrier allocation section in the subsequent (for example, the next) TTI UL carrier. That is, in the next TTI, the allocation section and the A / N section overlap and are arranged in the same section (time).
  • the configuration of the modification (configuration in which the allocation section and the A / N section are arranged at the same time) may be applied to the UL data TTI of the first embodiment, for example.
  • the length of each time interval may be the same or different between the DL carrier and the UL carrier.
  • the A / N section for downlink data may be configured to be longer than the A / N section for uplink data for the purpose of ensuring coverage in the uplink with lower transmission power compared to the downlink.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of the TTI configuration according to the modification of the second embodiment.
  • the A / N interval for downlink data is configured to be longer than the A / N interval for uplink data.
  • the A / N for the UL data of a predetermined TTI is multiplexed in the allocation section in the DL carrier of the next TTI, but with the configuration shown in FIG. The section length may be varied.
  • a / N is allocated to many symbols and with a wide bandwidth in the A / N section for downlink data, as in FIG.
  • Wireless communication system Hereinafter, the configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described. In this wireless communication system, communication is performed using any one or combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 11 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. -12c). 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 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • 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.
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • 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 methods are not limited to these combinations.
  • 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 PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • 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 PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • 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 (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • 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 antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • 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 transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • 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 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which 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.
  • the 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 signal 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: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits DCI related to data transmission and / or reception to the user terminal 20 in the allocation section determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit instruction information (DL grant) for reception of the downlink shared channel (PDSCH).
  • the transmission / reception unit 203 may transmit instruction information (UL grant) for transmission of the uplink shared channel (PUSCH).
  • DL grant for reception of the downlink shared channel
  • UL grant for transmission of the uplink shared channel
  • These DCIs may be transmitted with the same TTI or with different TTIs. Further, these DCIs may be transmitted on the same frequency carrier or may be transmitted on different frequency carriers.
  • the transmission / reception unit 103 transmits downlink data (PDSCH) in the data section of the DL data TTI determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit HARQ-ACK for uplink data (PUSCH) in the UL data TTI delivery confirmation interval determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit the TTI configuration instruction information in the allocation interval determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 receives uplink data from the user terminal 20 through the uplink shared channel (for example, PUSCH) in the data section of the UL data TTI determined by the control unit 301.
  • the transceiver 103 receives the HARQ-ACK for the downlink data transmitted on the downlink shared channel (PDSCH) in the DL data TTI delivery confirmation interval determined by the controller 301.
  • PDSCH downlink shared channel
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 13 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 illustrated in FIG. 13, the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. ing.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. ing.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, and a downlink control signal transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of synchronization signals (PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and downlink reference signals such as CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, an uplink reference signal, etc. Control the scheduling of
  • the control unit 301 controls transmission and / or reception of each TTI based on a predetermined TTI configuration.
  • the TTI configuration is the start timing and section length of a section for receiving downlink control information (allocation section), a section for transmitting / receiving data (data section), a section for transmitting / receiving A / N (delivery confirmation section), and the like. Is specified.
  • Each section may be provided adjacent in time (the next section starts immediately after the previous section), or between each section, a non-transmission section (a non-reception section, a guard section, etc.) May be provided).
  • control unit 301 transmits downlink control information (for example, DCI) in units of 1 TTI or 2 TTI, receives and / or transmits data corresponding to the downlink control information, and further converts the data into predetermined data. Control is performed to transmit and / or receive the corresponding A / N.
  • downlink control information for example, DCI
  • the configuration of one 2 TTI unit and the configuration of another 2 TTI unit can overlap by 1 TTI.
  • the control unit 301 provides a data section after an allocation section for transmitting a DL grant, a non-transmission section after the data section, and a delivery confirmation section after the non-transmission section. You may control to communicate using.
  • control unit 301 overlaps the allocation period in which the data section transmits the DL grant, provides a non-transmission section after the data section, and provides a delivery confirmation section after the non-transmission section. You may control to communicate using a structure.
  • the control unit 301 has a TTI configuration in which a non-transmission section is provided after an allocation section for transmitting a UL grant, a data section is provided after a non-transmission section, and a delivery confirmation section is provided after the data section. You may control to communicate using.
  • the control unit 301 may transmit TTI configuration instruction information used for determining the TTI configuration in the user terminal 20 in a predetermined TTI allocation section.
  • control unit 301 may set a certain carrier as a downlink carrier (DL carrier) and another carrier as an uplink carrier (UL carrier).
  • DL carrier downlink carrier
  • UL carrier uplink carrier
  • the control unit 301 assigns a DL grant (first downlink control information) and / or UL grant (second downlink control information) in a DL carrier (first carrier) (first assignment interval).
  • a data section first data section
  • a data section of a UL carrier of a predetermined TTI Control may be performed so that communication is performed using a TTI configuration provided with a delivery confirmation section (first delivery confirmation section) for transmitting A / N corresponding to uplink data received in (second data section).
  • control unit 301 provides a data interval (second data interval) for receiving uplink data corresponding to the UL grant transmitted in the first allocation interval of the DL carrier in the UL carrier (second carrier), After the second data section, a delivery confirmation section (second delivery confirmation section) for receiving A / N corresponding to downlink data transmitted in a data section (first data section) of a DL carrier of a predetermined TTI You may control to communicate using another provided TTI structure.
  • the control unit 301 performs A / N corresponding to uplink data received in a data section (second data section) of a preceding (for example, previous) TTI UL carrier in a DL carrier (first carrier).
  • the transmission confirmation interval (first delivery confirmation interval) for transmitting the transmission is the allocation interval (first allocation interval) for transmitting the DL grant (first downlink control information) and / or the UL grant (second downlink control information).
  • a data section (first data section) for transmitting downlink data corresponding to the DL grant transmitted in the first allocation section is provided after the first delivery confirmation section You may control to perform communication.
  • control unit 301 transmits, in the UL carrier (second carrier), A corresponding to the downlink data transmitted in the data section (first data section) of the preceding (for example, previous) TTI DL carrier.
  • N reception confirmation interval overlaps with the first allocation interval of the DL carrier, and is transmitted in the first allocation interval of the DL carrier after the second delivery confirmation interval.
  • Control may be performed to perform communication using another TTI configuration provided with a data section (second data section) for receiving uplink data corresponding to the UL grant.
  • the control unit 301 uses a TTI configuration in which the length of at least one interval is different among the plurality of carriers. You may control to communicate using.
  • control unit 301 may perform control so as to generate information related to the TTI configuration and notify the user terminal 20 of the information.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by 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 transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal 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 203 can be configured by 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 transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • 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 transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the 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.
  • the transmission / reception unit 203 transmits uplink data to the radio base station 10 using the uplink shared channel (for example, PUSCH) in the data section of the UL data TTI determined by the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 transmits HARQ-ACK for the downlink data transmitted on the downlink shared channel (PDSCH) in the DL data TTI delivery confirmation interval determined by the control unit 401.
  • PDSCH downlink shared channel
  • the transmission / reception unit 203 receives DCI related to data transmission and / or reception from the radio base station 10 in the allocation section determined by the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 may receive instruction information (DL grant) for receiving a downlink shared channel (PDSCH). Further, the transmission / reception unit 203 may receive instruction information (UL grant) for transmission of the uplink shared channel (PUSCH).
  • DL grant instruction information
  • UL grant instruction information
  • PUSCH uplink shared channel
  • These DCIs may be received with the same TTI or with different TTIs. Also, these DCIs may be received on the same frequency carrier or on different frequency carriers.
  • the transmission / reception unit 203 receives downlink data (PDSCH) in the data section of the DL data TTI determined by the control unit 401. Further, the transmission / reception unit 203 may receive HARQ-ACK for uplink data (PUSCH) in the UL data TTI delivery confirmation interval determined by the control unit 401. Further, the transmission / reception unit 203 may receive the TTI configuration instruction information from the radio base station 10 in the allocation interval determined by the control unit 401.
  • PDSCH downlink data
  • PUSCH uplink data
  • TTI configuration instruction information from the radio base station 10 in the allocation interval determined by the control unit 401.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 15 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. 15, 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 measurement unit 405. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (for example, delivery confirmation information) and an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink data signal, and the like.
  • the control unit 401 controls transmission and / or reception of each TTI based on a predetermined TTI configuration. Specifically, the control unit 401 receives downlink control information (for example, DCI) in units of 1 TTI or 2 TTI, transmits and / or receives data corresponding to the downlink control information, and further converts the data into predetermined data. Control is performed to receive and / or transmit the corresponding A / N.
  • downlink control information for example, DCI
  • the TTI configuration in which the control unit 401 provides as a DL data TTI, a data section after an allocation section for receiving a DL grant, a non-transmission section after the data section, and a delivery confirmation section after the non-transmission section You may control to communicate using.
  • control unit 401 overlaps a data section with an allocation section that receives a DL grant, provides a non-transmission section after the data section, and provides a delivery confirmation section after the non-transmission section. You may control to communicate using a structure.
  • the control unit 401 provides a TTI configuration in which a non-transmission section is provided after an allocation section for receiving a UL grant, a data section is provided after a non-transmission section, and a delivery confirmation section is provided after the data section. You may control to communicate using.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires TTI configuration instruction information from the reception signal processing unit 404 with a predetermined TTI, the control unit 401 determines a TTI configuration in the predetermined TTI based on the instruction information, and performs transmission processing and / or reception processing. May be controlled.
  • control unit 401 may set a certain carrier as a downlink carrier (DL carrier) and another carrier as an uplink carrier (UL carrier).
  • DL carrier downlink carrier
  • UL carrier uplink carrier
  • the control unit 401 allocates a DL grant (first downlink control information) and / or an UL grant (second downlink control information) in a DL carrier (first carrier) (first allocation section). Is provided with a data section (first data section) for receiving downlink data corresponding to the DL grant received in the first allocation section, and after the first data section, a data section of a UL carrier of a predetermined TTI Control may be performed so that communication is performed using a TTI configuration in which a delivery confirmation section (first delivery confirmation section) for receiving A / N corresponding to uplink data transmitted in (second data section) is provided. .
  • control unit 401 provides, in the UL carrier (second carrier), a data section (second data section) for transmitting uplink data corresponding to the UL grant received in the first allocation section of the DL carrier, After the second data section, a delivery confirmation section (second delivery confirmation section) for transmitting A / N corresponding to downlink data received in a data section (first data section) of a DL carrier of a predetermined TTI You may control to communicate using another provided TTI structure.
  • the control unit 401 in the DL carrier (first carrier), A / N corresponding to the uplink data transmitted in the data section (second data section) of the preceding (for example, the previous) TTI UL carrier An acknowledgment section (first delivery confirmation section) that receives a DL allocation (first downlink control information) and / or an allocation section (first allocation section) that receives an UL grant (second downlink control information) ) And a TTI configuration in which a data section (first data section) for receiving downlink data corresponding to the DL grant received in the first allocation section is provided after the first delivery confirmation section. You may control to perform communication.
  • control unit 401 in the UL carrier (second carrier), A corresponding to the downlink data received in the data section (first data section) of the preceding (for example, previous) TTI DL carrier. / N transmission confirmation interval (second delivery confirmation interval) overlaps with the first allocation interval of the DL carrier, and is received in the first allocation interval of the DL carrier after the second acknowledgment interval. Control may be performed so that communication is performed using another TTI configuration provided with a data section (second data section) for transmitting uplink data corresponding to the UL grant.
  • the control unit 401 uses a TTI configuration in which the length of at least one interval is different among the plurality of carriers. You may control to communicate using.
  • control unit 401 when the control unit 401 acquires information on the TTI configuration from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by 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 transmission signal generator 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information and channel state information (CSI) based on an instruction from the controller 401, for example.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs blind decoding on DCI (DCI format) that schedules transmission and / or reception of predetermined TTI data (TB: Transport Block) based on an instruction from the control unit 401.
  • DCI DCI format
  • TTI Transport Block
  • the received signal processing unit 404 may decode the DCI by performing a demasking process using a predetermined identifier (RNTI: Radio Network Temporary Identifier), or may decode the DCI assuming a predetermined payload size. Good.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • 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 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, the received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • 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 also be called a frequency carrier, 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 herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), 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), systems using other appropriate systems and / or extended based on these It may be applied to the next generation system.
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Abstract

次世代移動通信システムにおいて、低遅延な通信を行うこと。本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りデータの受信をスケジューリングする第1の下り制御情報及び上りデータの送信をスケジューリングする第2の下り制御情報のうち少なくとも1つの下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報を受信する割当区間と、受信した下り制御情報に対応する下りデータの受信及び/又は上りデータの送信を行うデータ区間と、所定のデータに対応する送達確認情報の受信及び/又は送信を行う送達確認区間と、を含む送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)構成を用いて通信を行うように制御する制御部と、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、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれる)も検討されている。
 LTE Rel.13以降の無線通信システム(例えば、5G)では、与えられた周波数スペクトルをより柔軟かつ効果的に活用するため、各サブフレームをDL(Downlink)又はUL(Uplink)として動的に利用可能にする、Flexible duplex方式の導入が検討されている。Flexible duplexでは、時間/周波数リソースについて、DL/ULを事前に規定せず、トラヒック、チャネル状態など種々の条件に応じて動的に変更する。
 しかしながら、既存のLTEにおけるデータ送受信のスケジューリングでは、時間的に早いタイミングで将来の無線リソースを確保する必要があるため、Flexible duplexの柔軟性を最大限に発揮することができず、低遅延な通信を達成できないおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、次世代移動通信システムにおいて、低遅延な通信を実現する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1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りデータの受信をスケジューリングする第1の下り制御情報及び上りデータの送信をスケジューリングする第2の下り制御情報のうち少なくとも1つの下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報を受信する割当区間と、受信した下り制御情報に対応する下りデータの受信及び/又は上りデータの送信を行うデータ区間と、所定のデータに対応する送達確認情報の受信及び/又は送信を行う送達確認区間と、を含む送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)構成を用いて通信を行うように制御する制御部と、を有する。
 本発明によれば、次世代移動通信システムにおいて、低遅延な通信を実現することができる。
既存のLTEシステムにおけるデータのスケジューリングの一例を示す図である。 図2Aは、DLグラントに基づくDLスケジューリングに対応するHARQ-ACK送信タイミングを示す図であり、図2Bは、ULグラントに基づくULスケジューリングに対応するHARQ-ACK送信タイミングを示す図である。 Flexible duplexを利用するキャリアにおける無線リソース割り当ての一例を示す図である。 図4Aは、第1の実施形態に係る無線リソース配置の模式図を示す図であり、図4Bは、第1の実施形態に係るDLデータ送受信を行う無線リソース配置の一例を示す図であり、図4Cは、第1の実施形態に係るULデータ送受信を行う無線リソース配置の一例を示す図である。 図5Aは、データ区間、GP区間及びA/N区間がいずれも図4Bの構成より長いTTI構成の一例を示す図であり、図5Bは、図4Bの通常のTTI長を2つ連結したTTI構成の一例を示す図である。 図6Aは、DLデータ用TTI構成の一例を示す図であり、図6Bは、図6AのDLデータ用TTI構成と同時に設定され得るULデータ用TTI構成の一例を示す図である。 図7Aは、DLデータ用TTI構成の一例を示す図であり、図7Bは、ULデータ用TTI構成の一例を示す図である。 第2の実施形態に係るTTI構成の一例を示す図である。 第2の実施形態の変形例に係るTTI構成の一例を示す図である。 第2の実施形態の変形例に係るTTI構成の別の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステム(Rel.8-12)では、無線基地局(eNB:evolved Node B)がユーザ端末(UE:User Equipment)に対して、下り制御チャネルを用いてデータの送受信をスケジューリングする。具体的には、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)/EPDCCH(Enhanced PDCCH)で通知される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に基づくDLスケジューリングとULスケジューリングとが規定されている。
 図1は、既存のLTEシステムにおけるデータのスケジューリングの一例を示す図である。図1では、PDCCHで受信したDCIで指示されるDLスケジューリング及びULスケジューリングが示されている。図1に示すように、UEは、例えばDCIフォーマット1Aなどに従うDLグラント(DLアサインメント(downlink assignment)ともいう)を検出したサブフレームと同じサブフレームで、当該DLグラントに基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信する。
 また、UEは、例えばDCIフォーマット0/4に従うULグラント(uplink grant)を検出したサブフレームから所定の期間後(例えば、4サブフレーム後)のサブフレームで、当該ULグラントに基づいてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する。
 なお、図1ではDL/ULグラントをPDCCHで通知する例を示したが、EPDCCHの場合でも、スケジューリングする送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)とスケジューリングされるTTIとの対応関係は、図1と同様である。また、DLグラントとPDSCHの送受信を行うキャリア(コンポーネントキャリア、CC)は同一でなく、異なるキャリアであってもよい。また、ULグラントとPUSCHの送受信を行うキャリアは同一であってもよい。
 また、既存のLTEシステムでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送制御が利用されている。HARQでは、受信側からの送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACK(A/N)などともいう)のフィードバックにより、送信側はデータの再送を行うか新データの送信を行うかを判断することができる。
 既存のLTEシステムでは、UEがデータに対するHARQ-ACKを送信/受信するタイミングが規定されている。図2は、既存のLTEシステムにおけるHARQ-ACKのタイミングの一例を示す図である。図2Aには、DLグラントに基づくDLスケジューリングに対応するHARQ-ACK送信タイミングが示されている。UEは、PDSCHを受信してから、原則4サブフレーム後かそれ以降にHARQ-ACKを送信する。なお、図2Aに示すように、HARQ-ACKは、周波数ホッピングをサポートしてもよい。
 図2Bには、ULグラントに基づくULスケジューリングに対応するHARQ-ACK送信タイミングが示されている。UEは、PUSCHを送信してから、原則4サブフレーム後かそれ以降にHARQ-ACKを受信する。
 また、既存のLTEシステムは、TDD(Time Division Duplexing)やFDD(Frequency Division Duplexing)に基づく制御を利用している。具体的には、時間/周波数リソースについて、所定の単位(例えば、時間リソースとしてはサブフレーム、周波数リソースとしてはコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)など)毎に、DLに用いるかULに用いるかが厳密に規定されている。
 ところで、LTE Rel.13以降の無線通信システム(例えば、5G)では、与えられた周波数スペクトルをより柔軟かつ効果的に活用するため、各サブフレームをDL又はULとして動的に利用可能にする、Flexible duplex方式の導入が検討されている。Flexible duplexでは、時間/周波数リソースについて、DL/ULを事前に規定せず、トラヒック、チャネル状態など種々の条件に応じて動的に変更する。
 図3は、Flexible duplexを利用するキャリアにおける無線リソース割り当ての一例を示す図である。図3には、10TTI分の無線リソースが示されている。図3に示すように、Flexible duplexを利用するキャリアでは、例えば、周波数スペクトルをDL-only(下り送信のみ)、UL-only(上り送信のみ)、DL-heavy(下り送信の比率が大きい)、UL-heavy(上り送信の比率が大きい)などとして活用可能である。
 なお、DL-onlyとUL-onlyの2つの周波数キャリアを組み合わせて用いることでFDD運用を行うこともでき、DL+ULの設定を用いることでTDD運用を行うこともできる。
 しかしながら、実際にどのようにしてFlexible duplexを実現するかについては、まだ検討が行われていない。例えば、Flexible duplexを実現する制御をLTEシステムで実現しようとした場合、上述のようにDLとULとのスケジューリングタイミング(スケジューリングするTTIからスケジューリングされるTTIまでのTTI数)が異なることが問題となる。
 例えば、既存のLTEでは、ULグラントを通知するスケジューリングタイミングで数サブフレーム先のULリソースを予約する。このため、当該リソースを送信する時間になったときに、当該時間において別の割り当てを行いたい(割り当てを変更したい)場合であっても、割り当てることができない。
 このように、既存のLTEシステムのスケジューリングでは、Flexible duplexの柔軟性を最大限に発揮することができず、周波数利用効率やスループットの向上効果が低下したり、再送に係る遅延の抑制が難しくなったりすることが考えられる。
 そこで、本発明者らは、TTI(サブフレーム)をまたぐ制御(サブフレーム間スケジューリング)を用いると、時間的に古い制御がより新しい制御(後の時刻の制御)を制限してしまうことに着目した。また、サブフレーム間スケジューリングでは、将来の制御内容を予め考慮してスケジューリングする必要があることにも着目した。
 本発明者らは、これらの着目点に基づいて、スケジューリングタイミングをできるだけ低減することを着想した。具体的には、5Gでは、同一周波数の1つの時間区間(例えば、TTI、サブフレームなど)の中で、下り制御信号の通知と、データ送受信と、HARQ送受信と、を完結できる物理レイヤ構成を採用することを着想した。本発明の一態様によれば、UEに、統一的に直近の時間についてのスケジューリングを指示することができるため、各TTIのDL/ULの動的な制御を効果的に実現することができる。また、HARQのRTT(Round Trip Time)を好適に短縮することができる。
 以下、本発明に係る各実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。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。
 また、以下の実施形態において、TTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 なお、上りデータの送信をスケジューリングする下り制御情報(上りスケジューリング情報、上りスケジューリング制御情報などと呼ばれてもよい)をULグラントと呼び、下りデータの受信をスケジューリングする下り制御情報(下りスケジューリング情報、下りスケジューリング制御情報などと呼ばれてもよい)をDLグラントと呼ぶが、呼称はこれに限られない。また、下り制御情報(下り制御信号)は、例えばL1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)と呼ばれてもよいし、単にL1制御情報(L1制御信号)と呼ばれてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態では、同一周波数の1つの時間区間(例えば、TTI、サブフレームなど)の中で、UEが、下り制御信号の受信と、データ送信又は受信と、HARQ送信又は受信と、を全て行うように無線リソースをマッピングする。また、同一周波数の1つの時間区間の中で、eNBが、下り制御信号の送信と、データ送信又は受信と、HARQ送信又は受信と、を全て行うように無線リソースをマッピングする。
 図4は、第1の実施形態に係るTTI構成の一例を示す図である。図4Aは、第1の実施形態に係る無線リソース配置の模式図を示す。第1の実施形態では、1つの時間区間に、下り制御信号を配置する割当区間(下り制御信号区間、スケジューリング区間などと呼ばれてもよい)、データを配置するデータ区間、及びHARQ-ACKを配置するA/N区間(送達確認区間、送達確認情報区間、HARQ区間などと呼ばれてもよい)の順番で無線リソースを配置する。なお、各区間(期間)の長さは、任意の組み合わせを用いてもよい。
 ULデータ用TTI及びDLデータ用TTIで無線リソース配置は概ね共通するが、若干異なる点がある。図4Bは、第1の実施形態に係るDLデータ送受信を行う無線リソース配置の一例を示す。DLデータ用TTIの場合、UEは、PDCCHのように割り当て情報を含む割当区間でDLグラントを受信し、データ区間で当該DLグラントに基づいてデータを受信し、A/N区間で当該データの受信に応じてA/Nを送信する。
 DLデータ用TTIにおいて、データ区間とA/N区間の間には、無送信期間(例えば、ガード期間(GP:Guard Period)、ギャップ、GP区間などと呼ばれてもよい)を設ける構成とすることができる。ガード期間を設けることで、TTI内でDL/ULを切り替えることができる。GPは、UEがタイミングアドバンス(TA:Timing Advance)を適用することを想定して導入される。なお、TAには、最小値として0よりも大きい値が設定されるとしてもよい。また、TA適用後、UEの送信区間から受信区間の間にも所定長のGPが設定されてもよい。
 GPは、例えば20μsとしてもよいし、1つ以上のシンボル期間としてもよい。ここで、当該シンボル期間は、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル単位で表現されてもよいし、帯域幅の逆数(すなわち、サンプリング長)単位で表現されてもよいし、他の単位で表現されてもよい。
 また、DLデータ用TTIでは、割当区間とデータ区間の間には、GPを設けない構成としてもよいし、GPを設ける構成としてもよい。なお、TTI内に複数のGPを設ける構成とする場合、各GPの長さは同じであってもよいし、異なってもよい。
 図4Cは、第1の実施形態に係るULデータ送受信を行う無線リソース配置の一例を示す。ULデータ用TTIの場合、UEは、割当区間でULグラントを受信し、データ区間で当該ULグラントに基づいてデータを送信し、A/N区間ではeNBから当該データの受信に応じて送信されるA/Nを受信する。
 ULデータ用TTIでは、割当区間とデータ区間の間にはGPを設ける構成とすることができる。また、データ区間とA/N区間の間には、GPを設けない構成としてもよいし、GPを設ける構成としてもよい。
 なお、TTI構成としては、割り当て毎のデータペイロードを増加する構成や、大きなTAが生じる大セルに対応するための大きなGPを実現する構成を採用してもよい。図5は、第1の実施形態に係るTTI構成の別の一例を示す図である。本例では、DLデータ用TTIの場合を示すが、ULデータ用TTIも同様の構成を採用してもよい。
 例えば、各データ用TTIは、異なる複数の時間区間長(TTI長)を規定してもよい。図4BのDLデータ用TTIを通常(標準)のTTI長とすると、図5Aに示すように通常のTTI長を拡大したTTI構成を用いてもよい。図5Aでは、データ区間、GP区間及びA/N区間がいずれも図4Bの構成より長く構成されている。
 また、1つの時間区間(TTI)を複数連結して新たな1つの時間区間(TTI)を形成する構成を採用してもよい。図5Bでは、図4Bの通常のTTI長を2つ連結したTTI構成を示している。
 以下では、第1の実施形態に係る具体的な制御例について説明する。まず、UEは、予め第1の実施形態に係るTTI構成の各区間長(割当区間、データ区間、A/N区間の長さ)を把握しているものとする。
 これらの情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))など)によりUEに通知されてもよい。また、UEは、これらの情報を、別の情報の通知により判断してもよいし、設定された周波数キャリアから判断してもよい。
 UEは、各TTIにおいて、始めに割当区間を監視(モニタ)し、当該TTIがDLなのかULなのかを判別するとともに、自端末宛のスケジューリング制御情報を受信する。TTIの判別は、下り制御情報を受信するTTIがDLデータ用TTI及びULデータ用TTIのいずれであるかを示す情報(当該TTIが下りデータ送信に用いられるか上りデータ送信に用いられるかを指示する情報であり、例えば、TTI構成指示情報、指示情報などと呼ばれてもよい)に基づいて行われてもよい。
 TTI構成指示情報は、スケジューリング制御情報と同一の制御信号に含まれてもよいし、異なる制御信号として構成されてもよい。また、割当区間にTTI構成指示情報を含まない場合には、UEは、スケジューリング制御情報からTTI構成を判断してもよいし、図1及び図2に示したような既存のTTI構成であると判断してもよい。さらに、TTI構成指示情報は、既存のTTI構成であることを示すために用いられてもよい。
 次に、UEは、これらの制御信号に従って、当該TTIの所定のリソースにおいて、DLデータ受信又はULデータ送信を行う。ここで、DLデータ受信は、図4Bなどで示したように、制御信号からGP無しで時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよいし、後述の図6Aで示すように、制御信号と周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよい。
 また、ULデータ受信は、制御信号とはTDMされるものとし、割当区間とデータ区間との間にGPを設定することができる。UEは、当該GP長を、復号遅延やDL/UL切り替え時間、又はULデータ送信区間に適用するタイミングアドバンスなどに基づいて、自身で判断して設定してもよい。
 UEは、DLデータ受信を行った場合、その復号結果に基づく送達確認信号(ACK/NACK)を、同じTTI内で送信する。DLデータ用TTIでは、データ区間とA/N区間はTDMされるものとし、両区間の間にGPを設定することができる。UEは、当該GP長を、復号遅延やDL/UL切り替え時間、又はA/N区間に適用するタイミングアドバンスなどに基づいて、自身で判断して設定してもよい。
 なお、DLデータ用TTI及び/又はULデータ用TTIのGP長に関する情報は、上位レイヤシグナリング、下り制御情報又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 また、基地局がDLデータ用TTIに含まれるRRC CE(Control Element)及び/又はMAC CEでユーザ端末の制御を行う場合、当該TTIよりも後にその制御を適用するものとしてもよい。例えば、DLデータのMAC CEに含まれるタイミングアドバンスコマンドによりユーザ端末のタイミングアドバンスを制御する場合には、次以降のTTIで当該タイミングアドバンスコマンドに基づく送信タイミング制御を行うものとしてもよい。L1制御信号とは異なり、DLデータ信号に含まれる制御情報は復号及び制御方法変更に時間を要する。したがって、L1制御信号に基づく制御は同一TTIで行うようにしつつ、RRCやMACといった上位レイヤシグナリングに基づく制御は次以降のTTIで行うことを許容することで、端末の回路規模を削減できる。
 図6は、第1の実施形態に係るTTI構成のバリエーションの一例を示す図である。図6Aは、DLデータ用TTI構成の一例を示し、図6Bは、図6AのDLデータ用TTI構成と同時に設定され得るULデータ用TTI構成の一例を示す。
 図6AのDLデータ用TTIは、既存のEPDCCHのように、制御情報をデータとFDMしている。つまり、当該TTIでは、割当区間とデータ区間はオーバラップ(一部又は全部が重複)しており、同じ区間(時間)に配置される。
 図6AのDLデータ用TTIを用いる場合であっても、ULデータ用TTIは図6B(図4Cと同じ)に示すような、制御情報とデータをTDMする構成を用いてもよい。この場合、UEは、ULデータ用TTIの割当区間でPDCCH(ULグラント)の検出を試行する。UEは、当該検出に失敗した場合、現在のTTIがULデータ用TTIである可能性はなく、DLデータ用TTIであると想定し、EPDCCHのブラインド復号制御に移る。
 すなわち、UEは、TDMの割当区間に自身宛のULグラントが検出されたら、ULデータの送信を行い、FDMの割当区間に自身宛のDLグラントが検出されたら、DLデータの受信を行う。なお、FDMの割当区間は、TDMの割当区間より長いことが好ましいが、これに限られない。
 ACK/NACKのマッピングは、上述の図4-6では、A/N区間の半分の期間ごとに周波数キャリアの端でホッピングするものとしたが、これに限られない。例えば、より多くのシンボルに周波数ホッピングする構成であってもよい。これについて、図7を参照して説明する。図7は、第1の実施形態に係るTTI構成のバリエーションの別の一例を示す図である。図7Aは、DLデータ用TTI構成の一例を示し、図7Bは、ULデータ用TTI構成の一例を示す。
 DLデータ用TTIにおけるA/N区間では、上りデータに対するA/Nだけでなく、A/N以外の上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)(例えば、CQI(Channel Quality Indicator)、RI(Rank Indicator)など)が送信されてもよい。この場合、図7Aに示すように、より広い帯域幅で(及び/又は周波数ホッピングして)UCIを送信する構成としてもよい。
 ULデータ用TTIにおけるA/N区間では、下りデータに対するA/Nだけでなく、次のTTI(1つ後のTTI)のULグラントや、測定用信号(例えば、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)など)を送信してもよい。UEは、当該A/N区間では、ULグラントのブラインド検出を試行したり、予め上位レイヤシグナリングで設定された所定の参照信号(RS:Reference Signal)を測定しサウンディングを行ってもよい。
 なお、TTI構成に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報など)、下り制御情報又はこれらの組み合わせによりUEに通知されてもよい。また、UEは、これらの情報を、別の情報の通知により判断してもよいし、設定された周波数キャリアから判断してもよい。
 例えば、UEは、TTI構成に関する情報として、TTI構成と所定の番号(例えば、TTI構成インデックスと呼ばれてもよい)の対応関係に関する情報をRRCシグナリングで受信してもよい。また、UEは、利用するTTI構成を特定するTTI構成インデックスをRRCシグナリング及び/又は下り制御情報により受信した場合は、受信したTTI構成インデックスに基づいて、利用するULデータ用TTI及び/又はDLデータ用TTIを更新してもよい。
 TTI構成に関する情報としては、さらに、上述のTTI構成の区間長(GP区間を含む)に関する情報、割当区間とデータ区間との多重方法(TDM、FDMなど)に関する情報、A/N区間の信号の帯域幅及び/又はホッピングパターンに関する情報、A/N区間に多重される参照信号構成に関する情報(例えば、CSI-RS構成インデックス)などが通知されてもよい。
 以上、第1の実施形態によれば、同一周波数の1つの時間区間の中で、下り制御信号、データ及びA/Nを全て割り当て可能な物理レイヤ構成を用いてUEとeNBが通信するため、eNBがスケジューリング情報を通知してからUEが当該情報に基づく送受信を行うまでの時間を好適に低減することができる。また、HARQのRTTを好適に短縮することができる。
<第2の実施形態>
 第1の実施形態では、周波数キャリアをTDD運用する場合のTTI構成を示した。第2の実施形態では、複数の周波数キャリア(例えば、CC)をFDD運用する場合のTTI構成を示す。
 第2の実施形態では、複数の周波数を用いて、下り制御信号、データ及びA/Nを1つの時間区間の中で全て送信する物理レイヤ構成を用いる。具体的には、DL通信用のDLキャリアでは、下り制御信号、下りデータ、及び上りデータに対するA/Nを送信する。UL通信用のULキャリアでは、下り制御信号は送信されないため、上りデータ、及び下りデータに対するA/Nを送信する。
 第2の実施形態のポイントは、クロスキャリアスケジューリングを行うこと、及びクロスキャリアHARQフィードバックを行うことである。図8は、第2の実施形態に係るTTI構成の一例を示す図である。図8では、UEは、2つのキャリア(DLキャリア及びULキャリア)を用いて通信するように設定されている。
 図8に示すように、ULデータのスケジューリング制御情報は、DLキャリアで送信される(クロスキャリアスケジューリング)。また、A/Nは、データと同じTTIのA/N区間で送信するように、上りデータに対するA/NをDLキャリアで、下りデータに対するA/NをULキャリアで送信する。
 第2の実施形態のTTI構成では、1つの周波数キャリアで上り及び下り送信の両方は生じないが、クロスキャリアの制御に係る処理遅延などを考慮して、各区間の間には無送信期間(GP)が設けられてもよい。
 以上、第2の実施形態によれば、複数の周波数キャリアをFDD運用する場合でも、1つの時間区間で、下り制御信号の通知と、データ送受信と、HARQ送受信と、を完結できる。FDD運用は、TDD運用に比べて、セル間及び/又はオペレータ間で同期をとる必要がなくなるため、ネットワークの制約を緩和することができる。
 なお、3つ以上のキャリアを用いて第2の実施形態に係るFDD運用を行ってもよい。
 また、ユーザ端末は、2つ又は3つ以上のキャリアを用いて第2の実施形態に係るFDD運用を適用可能かどうかのUE能力情報(UE capability)を予め基地局に報告するものとしてもよい。また、ユーザ端末は、2つ又は3つ以上のキャリア(例えば、FDD運用を適用する2つ又は3つ以上のキャリア)のうちいずれかを用いて第1の実施形態に係るTDD運用を適用可能かどうかのUE能力情報を、上記FDD運用を適用可能かどうかのUE能力情報とは独立に報告するものとしてもよい。すなわちユーザ端末は、2つ又は3つ以上のキャリアを用いて第2の実施形態に係るFDD運用を適用する能力と、そのなかのいずれかのキャリアを用いて第1の実施形態に係るTDD運用を適用する能力とのいずれか一方のみ又は両方を有することを基地局に報告することができる。
<第2の実施形態の変形例>
 第2の実施形態では、複数の周波数を用いて、1つの時間区間の中で、下り制御信号、当該下り制御信号に対応するデータ及び当該データに対応するA/Nを全て送信する物理レイヤ構成を用いたが、当該構成を若干変形して、無線リソースの利用効率をより向上することができる。
 図9は、第2の実施形態の変形例に係るTTI構成の一例を示す図である。本例では、所定のTTIのULデータに対するA/Nは、後続の(例えば、次の)TTIのDLキャリアにおける割当区間に多重する。この場合、図8で存在した各TTI末尾のA/N区間をなくすことができるため、データ区間を拡張(延長)する。また、所定のTTIのDLデータに対するA/Nは、後続の(例えば、次の)TTIのULキャリアにおいて、DLキャリアの割当区間と重複するように割り当てる。つまり、当該次のTTIでは、割当区間とA/N区間はオーバラップしており、同じ区間(時間)に配置される。
 なお、当該変形例の構成(割当区間とA/N区間を同じ時間に配置する構成)は、例えば第1の実施形態のULデータ用TTIに適用してもよい。
 また、第2の実施形態において、各時間区間の長さは、DLキャリアとULキャリアで同一であってもよいし、異なってもよい。例えば、下りリンクと比較して送信電力の小さい上りリンクでカバレッジを確保することを目的として、下りデータに対するA/N区間を、上りデータに対するA/N区間より長く構成してもよい。
 図10は、第2の実施形態の変形例に係るTTI構成の別の一例を示す図である。本例では、下りデータに対するA/N区間が、上りデータに対するA/N区間より長く構成されている。なお、図10では、図9と同様に、所定のTTIのULデータに対するA/Nは、次のTTIのDLキャリアにおける割当区間に多重されているが、図8のような構成でA/N区間長を異ならせるようにしてもよい。
 図10の場合、UEのカバレッジを確保するため、図7と同様に、下りデータに対するA/N区間では、多くのシンボルに、かつ広い帯域幅でA/Nを割り当てている。
 以上、第2の実施形態の変形例によれば、複数の周波数キャリアをFDD運用する場合でも、無線リソースの利用効率をより向上するTTI構成や、カバレッジを確保するTTI構成を実現することができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又は組み合わせを用いて通信が行われる。
 図11は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 図11に示す無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDC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、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)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、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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ない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、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、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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。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。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局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103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、制御部301が判断する割当区間で、ユーザ端末20に対して、データの送信及び/又は受信に関するDCIを送信する。例えば、送受信部103は、下り共有チャネル(PDSCH)の受信の指示情報(DLグラント)を送信してもよい。また、送受信部203は、上り共有チャネル(PUSCH)の送信の指示情報(ULグラント)を送信してもよい。これらのDCIは、同じTTIで送信されてもよいし、異なるTTIで送信されてもよい。また、これらのDCIは、同じ周波数キャリアで送信されてもよいし、異なる周波数キャリアで送信されてもよい。
 送受信部103は、制御部301が判断するDLデータ用TTIのデータ区間で、下りデータ(PDSCH)を送信する。また、送受信部103は、制御部301が判断するULデータ用TTIの送達確認区間で、上りデータ(PUSCH)に対するHARQ-ACKを送信してもよい。また、送受信部103は、制御部301が判断する割当区間で、TTI構成指示情報を送信してもよい。
 送受信部103は、制御部301が判断するULデータ用TTIのデータ区間で、ユーザ端末20から、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)で上りデータを受信する。送受信部103は、制御部301が判断するDLデータ用TTIの送達確認区間で、下り共有チャネル(PDSCH)で送信した下りデータに対するHARQ-ACKを受信する。
 図13は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図13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13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302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、システム情報、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、同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI-RS、DMRSなどの下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、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(例えば、送達確認情報)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルや、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、所定のTTI構成に基づいて、各TTIの送信及び/又は受信を制御する。ここで、TTI構成は、下り制御情報を受信する区間(割当区間)、データの送受信を行う区間(データ区間)、A/Nの送受信を行う区間(送達確認区間)などの開始タイミングや区間長を規定する。なお、各区間は、時間的に隣接(前の区間の直後に次の区間が開始)して設けられてもよいし、各区間の間にさらに無送信区間(無受信区間、ガード区間などともいう)を設けてもよい。
 具体的には、制御部301は、1TTI又は2TTI単位で、下り制御情報(例えば、DCI)を送信し、当該下り制御情報に対応するデータの受信及び/又は送信を行い、さらに所定のデータに対応するA/Nの送信及び/又は受信を行うように制御する。なお、2TTI単位の場合、1つの2TTI単位の構成と、別の2TTI単位の構成と、は1TTI分重複することができる。
 例えば、制御部301は、DLデータ用TTIとして、DLグラントを送信する割当区間の後にデータ区間を設け、データ区間の後に無送信区間を設け、無送信区間の後に送達確認区間を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部301は、DLデータ用TTIとして、データ区間がDLグラントを送信する割当区間とオーバラップし、データ区間の後に無送信区間を設け、無送信区間の後に送達確認区間を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部301は、ULデータ用TTIとして、ULグラントを送信する割当区間の後に無送信区間を設け、無送信区間の後にデータ区間を設け、データ区間の後に送達確認区間を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 制御部301は、所定のTTIの割当区間で、ユーザ端末20においてTTI構成の判断に用いられるTTI構成指示情報を送信してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20に複数のキャリアを設定する場合には、あるキャリアを下りキャリア(DLキャリア)とし、他のキャリアを上りキャリア(ULキャリア)としてもよい。
 制御部301は、DLキャリア(第1のキャリア)において、DLグラント(第1の下り制御情報)及び/又はULグラント(第2の下り制御情報)を送信する割当区間(第1の割当区間)の後に、第1の割当区間で送信したDLグラントに対応する下りデータを送信するデータ区間(第1のデータ区間)を設け、第1のデータ区間の後に、所定のTTIのULキャリアのデータ区間(第2のデータ区間)で受信した上りデータに対応するA/Nを送信する送達確認区間(第1の送達確認区間)を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部301は、ULキャリア(第2のキャリア)において、DLキャリアの第1の割当区間で送信したULグラントに対応する上りデータを受信するデータ区間(第2のデータ区間)を設け、第2のデータ区間の後に、所定のTTIのDLキャリアのデータ区間(第1のデータ区間)で送信した下りデータに対応するA/Nを受信する送達確認区間(第2の送達確認区間)を設けた別のTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 制御部301は、DLキャリア(第1のキャリア)において、先行する(例えば、1つ前の)TTIのULキャリアのデータ区間(第2のデータ区間)で受信した上りデータに対応するA/Nを送信する送達確認区間(第1の送達確認区間)が、DLグラント(第1の下り制御情報)及び/又はULグラント(第2の下り制御情報)を送信する割当区間(第1の割当区間)とオーバラップし、第1の送達確認区間の後に、第1の割当区間で送信したDLグラントに対応する下りデータを送信するデータ区間(第1のデータ区間)を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部301は、ULキャリア(第2のキャリア)において、先行する(例えば、1つ前の)TTIのDLキャリアのデータ区間(第1のデータ区間)で送信した下りデータに対応するA/Nを受信する送達確認区間(第2の送達確認区間)が、DLキャリアの第1の割当区間とオーバラップし、第2の送達確認区間の後に、DLキャリアの第1の割当区間で送信したULグラントに対応する上りデータを受信するデータ区間(第2のデータ区間)を設けた別のTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 制御部301は、割当区間、データ区間及び送達確認区間の少なくとも1つを設けたTTI構成を複数のキャリアで利用する場合には、複数のキャリア間で少なくとも1つの区間の長さが異なるTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部301は、TTI構成に関する情報を生成してユーザ端末20に通知するように制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図14は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、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。
 なお、送受信部203は、制御部401が判断するULデータ用TTIのデータ区間で、無線基地局10に対して、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)で上りデータを送信する。送受信部203は、制御部401が判断するDLデータ用TTIの送達確認区間で、下り共有チャネル(PDSCH)で送信された下りデータに対するHARQ-ACKを送信する。
 送受信部203は、制御部401が判断する割当区間で、無線基地局10から、データの送信及び/又は受信に関するDCIを受信する。例えば、送受信部203は、下り共有チャネル(PDSCH)の受信の指示情報(DLグラント)を受信してもよい。また、送受信部203は、上り共有チャネル(PUSCH)の送信の指示情報(ULグラント)を受信してもよい。これらのDCIは、同じTTIで受信されてもよいし、異なるTTIで受信されてもよい。また、これらのDCIは、同じ周波数キャリアで受信されてもよいし、異なる周波数キャリアで受信されてもよい。
 送受信部203は、制御部401が判断するDLデータ用TTIのデータ区間で、下りデータ(PDSCH)を受信する。また、送受信部203は、制御部401が判断するULデータ用TTIの送達確認区間で、上りデータ(PUSCH)に対するHARQ-ACKを受信してもよい。また、送受信部203は、制御部401が判断する割当区間で、無線基地局10から、TTI構成指示情報を受信してもよい。
 図15は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図15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15に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、所定のTTI構成に基づいて、各TTIの送信及び/又は受信を制御する。具体的には、制御部401は、1TTI又は2TTI単位で、下り制御情報(例えば、DCI)を受信し、当該下り制御情報に対応するデータの送信及び/又は受信を行い、さらに所定のデータに対応するA/Nの受信及び/又は送信を行うように制御する。
 例えば、制御部401は、DLデータ用TTIとして、DLグラントを受信する割当区間の後にデータ区間を設け、データ区間の後に無送信区間を設け、無送信区間の後に送達確認区間を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部401は、DLデータ用TTIとして、データ区間がDLグラントを受信する割当区間とオーバラップし、データ区間の後に無送信区間を設け、無送信区間の後に送達確認区間を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部401は、ULデータ用TTIとして、ULグラントを受信する割当区間の後に無送信区間を設け、無送信区間の後にデータ区間を設け、データ区間の後に送達確認区間を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 制御部401は、所定のTTIで、受信信号処理部404からTTI構成指示情報を取得した場合は、当該指示情報に基づいて当該所定のTTIにおけるTTI構成を判断し、送信処理及び/又は受信処理を制御してもよい。
 また、制御部401は、ユーザ端末20が複数のキャリアを設定されている場合には、あるキャリアを下りキャリア(DLキャリア)とし、他のキャリアを上りキャリア(ULキャリア)としてもよい。
 制御部401は、DLキャリア(第1のキャリア)において、DLグラント(第1の下り制御情報)及び/又はULグラント(第2の下り制御情報)を受信する割当区間(第1の割当区間)の後に、第1の割当区間で受信したDLグラントに対応する下りデータを受信するデータ区間(第1のデータ区間)を設け、第1のデータ区間の後に、所定のTTIのULキャリアのデータ区間(第2のデータ区間)で送信した上りデータに対応するA/Nを受信する送達確認区間(第1の送達確認区間)を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部401は、ULキャリア(第2のキャリア)において、DLキャリアの第1の割当区間で受信したULグラントに対応する上りデータを送信するデータ区間(第2のデータ区間)を設け、第2のデータ区間の後に、所定のTTIのDLキャリアのデータ区間(第1のデータ区間)で受信した下りデータに対応するA/Nを送信する送達確認区間(第2の送達確認区間)を設けた別のTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 制御部401は、DLキャリア(第1のキャリア)において、先行する(例えば、1つ前の)TTIのULキャリアのデータ区間(第2のデータ区間)で送信した上りデータに対応するA/Nを受信する送達確認区間(第1の送達確認区間)が、DLグラント(第1の下り制御情報)及び/又はULグラント(第2の下り制御情報)を受信する割当区間(第1の割当区間)とオーバラップし、第1の送達確認区間の後に、第1の割当区間で受信したDLグラントに対応する下りデータを受信するデータ区間(第1のデータ区間)を設けたTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部401は、ULキャリア(第2のキャリア)において、先行する(例えば、1つ前の)TTIのDLキャリアのデータ区間(第1のデータ区間)で受信した下りデータに対応するA/Nを送信する送達確認区間(第2の送達確認区間)が、DLキャリアの第1の割当区間とオーバラップし、第2の送達確認区間の後に、DLキャリアの第1の割当区間で受信したULグラントに対応する上りデータを送信するデータ区間(第2のデータ区間)を設けた別のTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 制御部401は、割当区間、データ区間及び送達確認区間の少なくとも1つを設けたTTI構成を複数のキャリアで利用する場合には、複数のキャリア間で少なくとも1つの区間の長さが異なるTTI構成を用いて通信を行うように制御してもよい。
 また、制御部401は、受信信号処理部404から、TTI構成に関する情報を取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報やチャネル状態情報(CSI)に関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、制御部401の指示に基づいて、所定のTTIのデータ(TB:Transport Block)の送信及び/又は受信をスケジューリングするDCI(DCIフォーマット)をブラインド復号する。例えば、受信信号処理部404は、当該DCIを、所定の識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)でデマスキング処理を行って復号してもよいし、所定のペイロードサイズを想定して復号してもよい。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、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。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 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、周波数キャリア、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)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、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、特許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31日出願の特願2015-171451に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  下りデータの受信をスケジューリングする第1の下り制御情報及び上りデータの送信をスケジューリングする第2の下り制御情報のうち少なくとも1つの下り制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報を受信する割当区間と、受信した下り制御情報に対応する下りデータの受信及び/又は上りデータの送信を行うデータ区間と、所定のデータに対応する送達確認情報の受信及び/又は送信を行う送達確認区間と、を含む送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)構成を用いて通信を行うように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、データ区間の後に無送信区間を設け、当該無送信区間の後に送達確認区間を設けた前記TTI構成を用いて通信を行う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、データ区間が前記第1の下り制御情報を受信する割当区間とオーバラップする前記TTI構成を用いて通信を行うように制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記第2の下り制御情報を受信する割当区間の後に無送信区間を設け、当該無送信区間の後にデータ区間を設け、データ区間の後に送達確認区間を設けた前記TTI構成を用いて通信を行う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。
  5.  前記受信部は、所定のTTIの割当区間において、TTIが下りデータ送信に用いられるか上りデータ送信に用いられるかを指示する指示情報を受信し、
     前記制御部は、当該指示情報に基づいて前記所定のTTIにおける前記TTI構成を判断することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、第1のキャリアにおいて、前記下り制御情報を受信する第1の割当区間と、前記第1の割当区間で受信した第1の下り制御情報に対応する下りデータを受信する第1のデータ区間と、所定のTTIの第2のデータ区間で送信した上りデータに対応する送達確認情報を受信する第1の送達確認区間と、を設けた前記TTI構成を用いて通信を行うように制御し、
     第2のキャリアにおいて、前記第1の割当区間で受信した第2の下り制御情報に対応する上りデータを送信する前記第2のデータ区間と、所定のTTIの第1のデータ区間で受信した下りデータに対応する送達確認情報を送信する第2の送達確認区間と、を設けた別のTTI構成を用いて通信を行う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。
  7.  前記制御部は、前記第1のキャリアにおいて、第1の送達確認区間が第1の割当区間とオーバラップし、第1の送達確認区間の後に第1のデータ区間を設けた前記TTI構成を用いて通信を行うように制御し、
     前記第2のキャリアにおいて、第2の送達確認区間が前記第1のキャリアの第1の割当区間とオーバラップし、第2の送達確認区間の後に第2のデータ区間を設けた前記別のTTI構成を用いて通信を行うように制御し、
     前記所定のTTIは、先行するTTIであることを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
  8.  前記第1のデータ区間の長さが前記第2のデータ区間の長さと異なる及び/又は前記第1の送達確認区間の長さが前記第2の送達確認区間の長さと異なることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載のユーザ端末。
  9.  下りデータの受信をスケジューリングする第1の下り制御情報及び上りデータの送信をスケジューリングする第2の下り制御情報のうち少なくとも1つの下り制御情報を送信する送信部と、
     前記下り制御情報を送信する割当区間と、送信した下り制御情報に対応する下りデータの送信及び/又は上りデータの受信を行うデータ区間と、所定のデータに対応する送達確認情報の送信及び/又は受信を行う送達確認区間と、を含む送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)構成を用いて通信を行うように制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  10.  下りデータの受信をスケジューリングする第1の下り制御情報及び上りデータの送信をスケジューリングする第2の下り制御情報のうち少なくとも1つの下り制御情報を受信する工程と、
     前記下り制御情報を受信する割当区間と、受信した下り制御情報に対応する下りデータの受信及び/又は上りデータの送信を行うデータ区間と、所定のデータに対応する送達確認情報の受信及び/又は送信を行う送達確認区間と、を含む送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)構成を用いて通信を行うように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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