WO2017078032A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2017078032A1
WO2017078032A1 PCT/JP2016/082501 JP2016082501W WO2017078032A1 WO 2017078032 A1 WO2017078032 A1 WO 2017078032A1 JP 2016082501 W JP2016082501 W JP 2016082501W WO 2017078032 A1 WO2017078032 A1 WO 2017078032A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
user terminal
information
transmission
channel state
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/082501
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
リュー リュー
ホイリン ジャン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP16862092.0A priority Critical patent/EP3373638A1/en
Priority to CN201680064311.1A priority patent/CN108353301A/zh
Priority to JP2017548784A priority patent/JPWO2017078032A1/ja
Publication of WO2017078032A1 publication Critical patent/WO2017078032A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management
    • 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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced (also referred to as LTE Rel.10, 11 or 12) has been specified for the purpose of further broadening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel.8) and is also referred to as a successor system (LTE Rel.13, etc.). ) Is also being considered.
  • LTE Rel The system bandwidth of 10/11 is LTE Rel. It includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having eight system bands as one unit. In this manner, collecting a plurality of component carriers to increase the bandwidth is called carrier aggregation (CA).
  • CC Component Carrier
  • CA carrier aggregation
  • LTE Rel In LTE of 8 to 12, the specification was performed on the assumption that exclusive operation is performed in a frequency band licensed by a business operator, that is, a license band. For example, 800 MHz, 2 GHz, or 1.7 GHz is used as the license band.
  • Rel. 13 operation in a license-free frequency band, that is, an unlicensed band is also considered as a target.
  • the unlicensed band for example, the same 2.4 GHz or 5 GHz band as Wi-Fi is used.
  • Rel. 13 LTE considers carrier aggregation (LAA: License-Assisted Access) between licensed and unlicensed bands, but dual connectivity and unlicensed band standalone may also be considered in the future. There is.
  • LAA License-Assisted Access
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • aperiodic CSI report (Aperiodic CSI report) in which a user terminal transmits channel state information (CSI) in response to a transmission instruction from a radio base station is supported.
  • CSI channel state information
  • the non-periodic CSI report of the existing system assumes that the number of CCs that can be set in the user terminal is 5 or less. For this reason, when the number of CCs that can be set in the user terminal is expanded to 6 or more, if the method of the existing system is used as it is, there is a possibility that the aperiodic CSI report cannot be appropriately performed.
  • This invention is made in view of this point, and when the number of component carriers (cells) that can be set per user terminal is expanded from the existing system, the user terminal capable of appropriately performing aperiodic CSI reporting
  • Another object is to provide a radio base station and a radio communication method.
  • One aspect of the user terminal includes: a receiving unit that receives downlink control information including transmission instruction information of aperiodic channel state information; and an uplink shared channel allocated by the downlink control information based on the transmission instruction information.
  • transmission of periodic channel state information is instructed, it is determined whether to transmit the aperiodic channel state information together with retransmission data based on a new data identifier (NDI) included in the downlink control information.
  • NDI new data identifier
  • the present invention when the number of component carriers (cells) that can be set per user terminal is expanded from the existing system, it is possible to appropriately perform aperiodic CSI reporting.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a 2-bit A-CSI trigger. It is an example of a table which associates an MCS index, a modulation order, a TBS index, and a redundant version. Rel. It is a figure which shows an example of operation
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • LTE Rel LTE Rel.
  • CA carrier aggregation
  • CC # 1 to CC # 5 component carriers
  • CC component carriers
  • UE User Equipment
  • CA License-Assisted Access
  • the cell (CC) of the unlicensed band can be said to be a cell to which listening is applied.
  • the existing system supports aperiodic CSI reporting in which a user terminal transmits channel state information (CSI) in response to a transmission instruction from a radio base station.
  • CSI channel state information
  • Information related to the transmission instruction is transmitted to the downlink control information (DCI) transmitted through the downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel or EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel). included.
  • DCI downlink control information
  • the DCI including the A-CSI trigger may be used for scheduling in an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), such as DCI format 0 or 4, an uplink scheduling grant (hereinafter referred to as UL grant). Also called.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UL grant uplink scheduling grant
  • the user terminal transmits CSI using the PUSCH specified by the UL grant according to the A-CSI trigger included in the UL grant.
  • CSI transmitted according to the A-CSI trigger may be referred to as Aperiodic CSI (A-CSI).
  • the CSI includes at least one of a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI), and a rank identifier (RI: Rank Indicator).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI precoding matrix identifier
  • RI rank identifier
  • the A-CSI trigger included in the UL grant can be 1 bit or 2 bits.
  • a 1-bit A-CSI trigger can be transmitted using DCI format 0
  • a 2-bit A-CSI trigger can be transmitted using DCI format 4.
  • the A-CSI trigger may be referred to as a CSI request field or the like.
  • the 1-bit A-CSI trigger it is instructed whether or not to transmit CSI. For example, when the value of the A-CSI trigger is “0”, no CSI transmission is instructed. When the value is “1”, it is instructed to transmit the CSI of the serving cell that transmits the PUSCH.
  • the 2-bit A-CSI trigger in addition to whether to transmit CSI, which serving cell (or CSI process) CSI is to be transmitted is indicated. LTE Rel. In 10-12 carrier aggregation, 2-bit A-CSI trigger is supported.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an example of a 2-bit A-CSI trigger.
  • the value of the A-CSI trigger (CSI request field) is “00”, no CSI transmission is instructed, and when the value is “01”, the serving cell (CC Cell) CSI transmission is instructed.
  • the values are “10” and “11”, transmission of CSI of the first and second serving cell sets set in the upper layer is instructed, respectively.
  • the CSI process of FIG. 2B is associated with a non-zero power CSI-RS resource (CSI-RS resource) and a zero power CSI-RS resource (CSI-Interference Measurement (IM) resource).
  • CSI-RS resource non-zero power CSI-RS resource
  • IM zero power CSI-RS resource
  • the transmission mode 10 is set in the user terminal (for example, when coordinated multi-point (CoMP) is performed)
  • one or more CSI processes are set per serving cell. Note that which table in FIGS. 2A and 2B is used may be set by higher layer signaling.
  • the user terminal controls PUSCH transmission using a modulation scheme (or modulation order) or a redundancy version determined based on a predetermined index included in the UL grant.
  • the index include an index set in a modulation and coding scheme (MCS) and a redundancy version field ("modulation and coding scheme and redundancy version" field).
  • MCS index I MCS, I_MCS
  • I MCS, I_MCS is also referred to as such.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the MCS index. As shown in FIG. 3, when the MCS index is 0-28 (0 ⁇ I MCS ⁇ 28), the user terminal uses the modulation scheme and / or redundant version of the modulation order associated with the MCS index to Controls uplink transmission (including initial or retransmission) by.
  • the user terminal uses the A-CSI and uplink data (UL-SCH: UL-SCH :) based on the number of physical resource blocks (PRB) allocated to the PUSCH. Determines whether or not to retransmit the uplink shared data (Uplink Shared CHannel) to the PUSCH.
  • A-CSI uplink data
  • PRB physical resource blocks
  • Fig. 4 shows Rel. It is a figure which shows an example of operation
  • the user terminal determines whether to transmit new data or retransmission data using PUSCH based on a new data identifier (NDI: New Data Indicator) included in the UL grant.
  • NDI is an identifier indicating whether or not it is new data. When it is set on (Toggled), it indicates new data, and when it is set off (Not toggled), it indicates retransmission data.
  • the MCS index (I_MCS) when the MCS index (I_MCS) is “0” to “28”, when transmission of A-CSI is not instructed by the A-CSI trigger, and when NDI is set to ON (Toggled) ), The user terminal transmits new data on the PUSCH.
  • the MCS index (I_MCS) when the MCS index (I_MCS) is “0” to “28”, when A-CSI transmission is instructed by the A-CSI trigger, and when NDI is set to ON ( Toggled), the user terminal transmits new data and A-CSI on the PUSCH.
  • the user The terminal transmits the redundant version “1” associated with the MCS index “29” by applying it to the retransmission data.
  • the user terminal is based on the number of PRBs (N_PRB) allocated to the PUSCH. Then, it is determined whether or not A-CSI and retransmission data are multiplexed and transmitted using PUSCH. In this case, retransmission data is multiplexed with A-CSI regardless of NDI.
  • the user terminal has a PRB number greater than 4 (more than 5) Transmits A-CSI and retransmission data multiplexed, and when the number of PRBs is smaller than 5 (4 or less), transmits only A-CSI (without multiplexing with retransmission data).
  • the A-CSI trigger is instructed to transmit A-CSI for one or more serving cells with 2 bits, or the A-CSI trigger is instructed to transmit A-CSI for one or more CSI processes with 2 bits
  • the number of PRBs is greater than 20 (21 or more)
  • the user terminal multiplexes and transmits A-CSI and retransmission data.
  • the number of PRBs is less than 21 (20 or less)
  • only A-CSI is transmitted. (Without multiplexing with retransmission data).
  • whether to multiplex A-CSI and retransmission data is determined according to the number of PRBs (N_PRB) assigned to PUSCH.
  • N_PRB the number of PRBs assigned to the PUSCH is a predetermined value (for example, “4” when transmitting A-CSI of a single serving cell (or CSI process), and A-CSI of one or more serving cells (or CSI processes). This is because it can be determined that the number of PRBs is not sufficient to multiplex and transmit A-CSI and retransmission data.
  • the radio base station controls whether to increase or decrease the number of PRBs allocated to the retransmission PUSCH in the UL grant that causes the user terminal to retransmit the PUSCH, to be larger or smaller than “4” or “20”. It is possible to control whether the user terminal transmits only A-CSI or multiplexes A-CSI and retransmission data for transmission. For example, in a subframe in which a random access preamble resource is set, it may be difficult to allocate a large number of PRBs. In such a case, by setting the number of PRBs to “4” or “20” or less, retransmission data can be omitted and only A-CSI can be provided, so that resource allocation can be performed more easily.
  • A-CSI and retransmission data are multiplexed based on the above-mentioned limitation on the number of PRBs as in the existing system. If an attempt is made to determine whether or not to do so, aperiodic CSI reporting may not be performed properly.
  • the above-mentioned PRB number threshold is increased (for example, “100” or “160”). Is considered.
  • the radio base station tries to transmit retransmission data together with A-CSI from the user terminal, it is necessary to allocate more PRBs to the PUSCH than the above threshold value, so the opportunity for transmitting retransmission data together with A-CSI is reduced. There is a fear.
  • A-CSI of the maximum number (for example, 32) of serving cells (or CSI processes). It is assumed that A-CSI transmission of 6 or more but relatively small numbers (for example, 8) serving cells (or CSI processes) is instructed. In this case, it is desired to use the PUSCH payload effectively by multiplexing with a relatively small number of A-CSI and retransmission data.
  • the present inventors use a determination condition that is different from the above-described number of PRBs and uses A-CSI.
  • the present invention has been conceived to determine whether to transmit together with retransmission data.
  • the user terminal performs a specific operation when the MCS index is a specific value (for example, “29”), but the specific value is not limited to “29”.
  • a specific value for example, “29”
  • A-CSI trigger CSI request field
  • A-CSI transmission instruction information of aperiodic CSI
  • the A-CSI trigger may be 1 or 2 bits as described above, or 3 bits or more.
  • the user terminal receives the UL grant (DCI) including the A-CSI trigger (transmission instruction information), and uses the PUSCH assigned by the UL grant based on the A-CSI trigger. Control transmission of CSI. Also, the user terminal determines whether to transmit (multiplex) the A-CSI together with the retransmission data based on the NDI included in the UL grant.
  • DCI UL grant
  • A-CSI trigger transmission instruction information
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the operation of the user terminal using the NDI according to the first aspect.
  • the operation of the user terminal when the MCS index (I_MCS) is “0” to “28” is the same as that in FIG.
  • the user terminal when the MCS index (I_MCS) is “29” and the transmission of A-CSI is instructed by the A-CSI trigger, the user terminal performs the number of PRBs allocated to the PUSCH ( Instead of (N_PRB), based on NDI, it is determined whether or not to transmit (multiplexed) together with A-CSI and retransmission data.
  • the user terminal transmits (multiplexes) the A-CSI together with the retransmission data.
  • the user terminal applies the redundant version “1” associated with the MCS index in FIG. 3 to the retransmission data.
  • the user The terminal transmits A-CSI without multiplexing retransmission data.
  • the user terminal maintains (does not flush) the buffer of the HARQ (Hybrid Automatic Repeat-Request) process for the retransmission data.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat-Request
  • the user terminal transmits either new data or retransmission data based on the NDI. You may decide whether to transmit.
  • NDI is used in a different meaning depending on whether or not transmission of A-CSI is instructed by the A-CSI trigger. That is, the NDI is used to determine whether or not to transmit the A-CSI together with the retransmission data when an A-CSI transmission is instructed. When the A-CSI transmission is not instructed, the NDI is a new data or This is used to determine which retransmission data is to be transmitted.
  • the NDI is either new data or retransmitted data regardless of whether or not A-CSI transmission is instructed by the A-CSI trigger. May be used to determine whether to transmit.
  • the A-CSI trigger may be any one of 1 to 3 bits, and may be 4 bits or more. Further, the number of A-CSI serving cells (or CSI processes) indicated by the A-CSI trigger may be one or may be one or more.
  • the radio base station of the existing system (Rel. 8-12) cannot know that the user terminal uses NDI to determine whether to transmit retransmission data together with A-CSI. For this reason, it is desirable to apply the operation of the first mode only when the user terminal is connected to a radio base station that supports CA (Rel. 13 CA) capable of setting six or more CCs.
  • the operation of the first aspect is performed when 6 or more CCs are set for the user terminal (Rel. 13 CA), or for the user terminal, the 3-bit A-CSI trigger (CSI request field ) Is set, or when the PUSCH is scheduled for the user terminal by a UL grant including a 3-bit A-CSI trigger.
  • the 3-bit A-CSI trigger CSI request field
  • N_PRB PRBs
  • N_PRB the number of bits of A-CSI trigger and the number of serving cells (or CSI processes) of A-CSI as in the case based on the number of PRBs (N_PRB) It is not necessary to make a determination based on a plurality of threshold values (for example, “4”, “20”, etc.). For this reason, it is possible to simplify the determination condition used for determining whether to multiplex and transmit A-CSI and retransmission data as compared with the case based on the number of PRBs (N_PRB).
  • the user terminal transmits A-CSI without multiplexing retransmission data, and maintains the HARQ process buffer for retransmission data corresponding to the PUSCH (not flushed), thereby transmitting only A-CSI. It is possible to maintain the HARQ retransmission / combination effect for the HARQ process even after performing the above.
  • the operation of not flushing the buffer of the HARQ process is performed when the CA of 6 CC or more is configured (Configure).
  • Rel. 8 or Rel when the CA defined in 10-12 is configured, Rel. 8-12 so that the UE can perform the same UE operation as Rel.
  • Rel. 8-12 When connected to an eNB having the 8-12 function, it is possible to avoid an unnecessary increase in retransmission of the HARQ process.
  • the user terminal receives an UL grant (DCI) including an A-CSI trigger (transmission instruction information), and uses the PUSCH assigned by the UL grant based on the A-CSI trigger. Control transmission of CSI. Also, the user terminal determines whether to transmit (multiplex) A-CSI together with retransmission data based on the number of CSI processes (the number of processes) or the number of serving cells and the number of PRBs allocated to PUSCH.
  • DCI UL grant
  • A-CSI trigger transmission instruction information
  • the user terminal determines whether to transmit (multiplex) A-CSI together with retransmission data based on the number of CSI processes (the number of processes) or the number of serving cells and the number of PRBs allocated to PUSCH.
  • FIGS. 6 and 7 are diagrams illustrating an example of the operation of the user terminal using the number of CSI processes and the number of PRBs according to the second aspect.
  • the operation of the user terminal when the MCS index (I_MCS) is “0” to “28” is the same as in FIG.
  • the CSI process in FIGS. 6 and 7 and the following description of the second aspect may be replaced with a serving cell.
  • the user terminal when the MCS index (I_MCS) is “29” and when A-CSI transmission is instructed by the A-CSI trigger, the user terminal performs the A-CSI trigger. Based on the number of CSI processes for which transmission is instructed and the number of PRBs assigned to PUSCH (N_PRB), it is determined whether to transmit (multiplex) together with A-CSI and retransmission data.
  • I_MCS MCS index
  • N_PRB the number of PRBs assigned to PUSCH
  • the user terminal when the MCS index (I_MCS) is “29”, and when A-CSI transmission is instructed by the A-CSI trigger, and 6-10 CSI
  • the user terminal when the number of PRBs is greater than 30 (31 or more), transmits 6-10 CSI process A-CSIs together with retransmission data (by multiplexing)
  • the PRB number is smaller than 31 (30 or less)
  • the A-CSI is transmitted without transmitting (multiplexing) retransmission data.
  • the user terminal when the MCS index (I_MCS) is “29”, and when A-CSI transmission is instructed by the A-CSI trigger, and 21-32 CSIs
  • the user terminal when the number of PRBs is greater than 50 (51 or more), transmits 21-32 CSI process A-CSIs together with retransmission data (multiplexed).
  • the PRB number is smaller than 51 (50 or less)
  • the A-CSI is transmitted without transmitting (multiplexing) the retransmission data.
  • the number of CSI processes (that is, “1”, “5”, “10”, “20”) and / or the threshold of the PRB number (that is, “4”, “20”, “30”). ”,“ 40 ”,“ 50 ”) are merely examples, and are not limited to those shown in FIGS.
  • the threshold value for the number of PRBs may be a value other than “4”, “20”, “30”, “40”, “50”, or may not be five.
  • the threshold value of the number of CSI processes may be a value other than “1”, “5”, “10”, “20”, or may not be four.
  • the condition for multiplexing A-CSI and retransmission data is that the number of PRBs is “greater than” a predetermined threshold, and the condition for transmitting only A-CSI is that the number of PRBs is the predetermined value.
  • the threshold is “below”, but is not limited to this.
  • the condition for multiplexing A-CSI and retransmission data is that the PRB number is equal to or greater than a predetermined threshold, and the condition for transmitting only A-CSI is that the PRB number is less than the predetermined threshold. Good.
  • whether to multiplex and transmit A-CSI and retransmission data is determined based on not only the number of PRBs but also the number of CSI processes or the number of serving cells. Even when based on the number of PRBs, the multiplexing of retransmission data can be prevented from being limited.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the wireless communication methods according to the above embodiments are applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 8 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. . Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, six or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier that reduces interference between terminals by dividing a system bandwidth (CC) into bands each consisting of one or consecutive resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands. Transmission method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be applied in the uplink.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI Downlink Control Information
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, higher layer control information, and aperiodic channel state information are transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may 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 (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the 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 and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception unit 103 transmits DCI (for example, UL grant) including an A-CSI trigger (transmission instruction information). Further, the transmission / reception unit 103 receives aperiodic channel state information (A-CSI) transmitted from the user terminal 20 based on the A-CSI trigger.
  • DCI for example, UL grant
  • A-CSI aperiodic channel state information
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 10 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.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, and a reception signal processing unit 303.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10. For example, the control unit 301 controls generation of a downlink signal by the transmission signal generation unit 302 and signal reception processing by the reception signal processing unit 303.
  • control unit 301 determines the downlink user data based on CSI (periodic channel state information (P-CSI) and / or aperiodic channel state information (A-CSI)) reported from the user terminal 20.
  • CSI periodic channel state information
  • A-CSI aperiodic channel state information
  • Transmission control for example, modulation scheme, coding rate, etc.
  • PDSCH downlink shared channel
  • HARQ-ACK delivery confirmation information
  • control unit 301 controls reception of uplink user data (for example, demodulation, decoding, etc.), assigns (schedules) an uplink shared channel (PUSCH) to the user terminal 20, and transmits delivery confirmation information (HARQ-ACK) to the PUSCH. Control and so on.
  • uplink user data for example, demodulation, decoding, etc.
  • assigns scheduledules
  • HARQ-ACK delivery confirmation information
  • control unit 301 controls carrier aggregation (CA) of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 determines CA application / change in the number of CCs based on CSI reported from the user terminal 20 and the like, and generates a transmission signal so as to generate information indicating the application / change.
  • the unit 302 may be controlled. Note that the information indicating the application / change may be included in control information that is signaled by higher layers.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates downlink signals (including downlink data signals and downlink control signals) (for example, CRC bit addition, encoding, modulation, mapping, IFFT, Spreading code multiplication).
  • downlink signals including downlink data signals and downlink control signals
  • CRC bit addition for example, CRC bit addition, encoding, modulation, mapping, IFFT, Spreading code multiplication.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink data signal (PDSCH) including higher layer control information and downlink user data, and outputs the downlink data signal (PDSCH) to the transmission / reception unit 103. Also, the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH or / and EPDCCH) including the above-described DCI, and outputs it to the transmission / reception unit 103. In addition, the transmission signal generation unit 302 generates a downlink reference signal such as CRS or CSI-RS and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • PDSCH downlink data signal
  • PDSCH downlink data signal
  • PDSCH downlink data signal
  • EPDCCH downlink control signal
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink reference signal such as CRS or CSI-RS and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 303 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, FFT, IDFT, etc.) on the uplink signal transmitted from the user terminal 20.
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 303 performs reception processing (demapping, demodulation) of CSI (P-CSI and / or A-CSI) included in the uplink data signal (PUSCH) and / or uplink control signal (PUCCH). , Decryption, etc.).
  • the reception signal processing unit 303 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink 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 baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives DCI (for example, UL grant) including an A-CSI trigger (transmission instruction information). Further, the transmission / reception unit 203 transmits A-CSI and / or uplink data (UL-SCH) retransmission data in accordance with an instruction from the control unit 401 described later. Note that the transmission / reception unit 203 may transmit A-CSI and / or retransmission data using the PUSCH assigned by the DCI.
  • DCI for example, UL grant
  • A-CSI trigger transmission instruction information
  • UL-SCH uplink data
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, 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.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 12 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. 12, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a reception signal processing unit 403, and a measurement unit 404.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal reception processing by the reception signal processing unit 403.
  • the control unit 401 controls transmission of A-CSI using PUSCH allocated by the DCI based on an A-CSI trigger (transmission instruction information) included in DCI (for example, UL grant). Specifically, control unit 401 determines whether or not to transmit A-CSI together with retransmission data (multiplexed) based on a new data identifier (NDI) included in DCI (first mode). .
  • A-CSI trigger transmission instruction information
  • NDI new data identifier
  • the control unit 401 when the index (for example, MCS index) included in the DCI is a specific value (for example, “29”), the control unit 401 is instructed to transmit A-CSI by the A-CSI trigger. In this case, it may be determined whether or not to transmit A-CSI together with retransmission data based on the NDI (FIG. 5).
  • the control unit 401 instructs the transmission signal generation unit 402 to transmit A-CSI together with retransmission data.
  • the control unit 401 may instruct the transmission signal generation unit 402 to apply a redundant version (for example, “1”) associated with the index to the retransmission data.
  • the transmission signal generation unit 402 is instructed to transmit A-CSI without transmitting retransmission data.
  • the control unit 401 maintains a HARQ process buffer for retransmission data (does not flush).
  • control unit 401 may not transmit A-CSI by an A-CSI trigger when an index (for example, MCS index) included in the DCI is a specific value (for example, “29”).
  • an index for example, MCS index
  • a specific value for example, “29”.
  • control unit 401 (1) when six or more component carriers (CC) are set for the user terminal 20, or (2) the A-CSI trigger (transmission instruction information) is 3 bits, When the A-CSI trigger is set in the user terminal 20, (3) when the A-CSI trigger is 3 bits and the PUSCH is assigned to the user terminal 20 by the A-CSI trigger, Whether to transmit CSI together with retransmission data may be determined, or whether to maintain (flush) the buffer of the HARQ process may be determined based on NDI.
  • CC component carriers
  • A-CSI trigger transmission instruction information
  • control unit 401 determines whether or not to transmit A-CSI together with retransmission data based on the number of CSI processes (or the number of serving cells) instructed to transmit A-CSI and the number of PRBs allocated to the PUSCH. May be determined (second embodiment).
  • the control unit 401 is determined according to the number of CSI processes (or serving cells). Based on a plurality of threshold values for the number of PRBs, it may be determined whether to transmit together with the A-CSI of the number of CSI processes (or the number of serving cells) and retransmission data (FIGS. 6 and 7).
  • an index for example, MCS index
  • a specific value for example, “29”
  • the control unit 401 is determined according to the number of CSI processes (or serving cells). Based on a plurality of threshold values for the number of PRBs, it may be determined whether to transmit together with the A-CSI of the number of CSI processes (or the number of serving cells) and retransmission data (FIGS. 6 and 7).
  • the A-CSI is transmitted together with retransmission data depending on whether the number of PRBs is greater than “30” or not. Decide whether or not to do. Further, when transmission of A-CSI of 11-20 CSI processes is instructed, whether to transmit the A-CSI together with retransmission data is determined depending on whether the number of PRBs is greater than “40”. . In addition, when A-CSI transmission of 21-32 CSI processes is instructed, whether to transmit the A-CSI together with retransmission data is determined depending on whether the number of PRBs is greater than “50”. .
  • control unit 401 controls carrier aggregation (CA). Specifically, the control unit 401 performs CA based on information indicating application / change of CA from the radio base station 10.
  • the control unit 401 can be configured by 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 and a transmission signal generation unit 402 described later constitute a control unit of the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (including an uplink data signal and an uplink control signal) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal (PUSCH) and / or an uplink control signal (PUCCH) including CSI (P-CSI and / or A-CSI).
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal (PUSCH) using a transport block size (TBS) determined based on the MCS index. Also, the transmission signal generation unit 402 performs rate matching of the uplink data signal (PUSCH) using a redundant version associated with the MCS index. In addition, the transmission signal generation section 402 modulates the uplink data signal (PUSCH) using a modulation method with a modulation order determined based on the MCS index.
  • TBS transport block size
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 and the control unit 401 can constitute a control unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 403 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on downlink signals (including downlink control signals and downlink data signals).
  • the reception signal processing unit 403 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 403 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information such as RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 403 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 403 and the transmission / reception unit 203 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 404 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10, and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measuring circuit or a measuring device, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above physically include a central processing unit (processor) 1001, a main storage device (memory) 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, You may comprise as a computer apparatus containing the bus
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed by causing the central processing unit 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the central processing unit 1001 and the main storage device 1002. This is realized by controlling communication by the device 1004 and reading and / or writing of data in the main storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the central processing unit 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the central processing unit 1001 may be configured by a processor (CPU: Central Processing Unit) including a control device, an arithmetic device, a register, an interface with peripheral devices, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the central processing unit 1001.
  • the central processing unit 1001 reads programs, software modules, and data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the main storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the main storage device 1002 and operating on the central processing unit 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the main storage device (memory) 1002 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like, for example.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of a flexible disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, and the like.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, etc.) that accepts external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the central processing unit 1001 and the main storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of the devices illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices. .
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include hardware such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). Thus, a part or all of each functional block may be realized.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Process-Demand Generation
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, 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 a predetermined index.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • 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 (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block)). ), SIB (System Information Block)), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • 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.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • communication system 5G (5th generation mobile communication system

Abstract

ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(CC)数が既存システムより拡張される場合、非周期CSI報告を適切に行うこと。本発明のユーザ端末は、非周期チャネル状態情報の送信指示情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記送信指示情報に基づいて、前記下り制御情報により割り当てられる上り共有チャネルを用いた非周期チャネル状態情報の送信を制御する制御部と、具備し、前記制御部は、前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報の送信が指示される場合、前記下り制御情報に含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、前記非周期チャネル状態情報を再送データとともに送信するか否かを決定する。

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 Telecommunication System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。LTE(LTE Rel.8ともいう)からのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンスト(LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、後継システム(LTE Rel.13等ともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のコンポーネントキャリアを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 また、LTE Rel.8から12のLTEでは、事業者に免許された周波数帯、すなわちライセンスバンドにおいて排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われた。ライセンスバンドとしては、たとえば800MHz、2GHzまたは1.7GHzなどが使用される。
 Rel.13以降のLTEでは、免許不要の周波数帯、すなわちアンライセンスバンドにおける運用もターゲットとして検討されている。アンライセンスバンドとしては、たとえばWi-Fiと同じ2.4GHzまたは5GHz帯などが使用される。Rel.13 LTEでは、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間でのキャリアアグリゲーション(LAA:License-Assisted Access)を検討対象としているが、将来的にデュアルコネクティビティやアンライセンスバンドのスタンドアローンも検討対象となる可能性がある。
 既存システム(LTE Rel.10-12)のキャリアアグリゲーション(CA)では、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(CC)数が最大5個に制限されている。LTE Rel.13以降のCAでは、更なる帯域拡張を実現するため、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を6個以上に拡張することが検討されている。
 ところで、既存システム(Rel.10-12)では、無線基地局からの送信指示に応じてユーザ端末がチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を送信する非周期CSI報告(Aperiodic CSI report)がサポートされている。
 しかしながら、既存システムの非周期CSI報告は、ユーザ端末に設定可能なCC数が5個以下であることを前提とする。このため、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上に拡張される場合、既存システムの手法をそのまま利用すると、非周期CSI報告を適切に行うことができない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(セル)数が既存システムより拡張される場合、非周期CSI報告を適切に行うことが可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、非周期チャネル状態情報の送信指示情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記送信指示情報に基づいて、前記下り制御情報により割り当てられる上り共有チャネルを用いた非周期チャネル状態情報の送信を制御する制御部と、具備し、前記制御部は、前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報の送信が指示される場合、前記下り制御情報に含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、前記非周期チャネル状態情報を再送データとともに送信するか否かを決定することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(セル)数が既存システムより拡張される場合、非周期CSI報告を適切に行うことができる。
キャリアアグリゲーションの説明図である。 図2A及び2Bは、2ビットのA-CSIトリガの一例を示す図である。 MCSインデックスと変調次数とTBSインデックスと冗長バージョンとを関連付けるテーブルの一例である。 Rel.8のユーザ端末の動作の一例を示す図である。 第1の態様に係るユーザ端末の動作の一例を示す図である。 第2の態様に係るユーザ端末の動作の一例を示す図である。 第2の態様に係るユーザ端末の動作の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 図1は、キャリアアグリゲーション(CA)の説明図である。図1に示すように、LTE Rel.12までのCAでは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位とするコンポーネントキャリア(CC)が最大5個(CC#1~CC#5)束ねられる。すなわち、LTE Rel.12までのキャリアアグリゲーションでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)あたりに設定可能なCC数は、最大5個に制限される。
 一方、LTE Rel.13のキャリアアグリゲーションでは、6個以上のCC(セル)を束ねて、更なる帯域拡張を図ることが検討されている。すなわち、LTE Rel.13のCAでは、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を6個以上に拡張すること(CA enhancement)が検討されている。例えば、図1に示すように、32個のCC(CC#1~CC#32)を束ねる場合、最大640MHzの帯域を確保可能となる。
 このように、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を拡張することにより、より柔軟且つ高速な無線通信を実現することが期待されている。また、このようなCC数の拡張は、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとの間のCA(LAA:License-Assisted Access)による広帯域化に効果的である。例えば、ライセンスバンドの5個のCC(=100MHz)とアンライセンスバンドの15個のCC(=300MHz)とを束ねる場合、400MHzの帯域を確保可能となる。
 なお、アンライセンスバンドでは、他事業者のLTE、Wi-Fi(登録商標)など、他システムとの共存のため、リスニング(LBT:Listen Before Talk)が行われる。このため、アンライセンスバンドのセル(CC)は、リスニングを適用するセルともいえる。
 ところで、既存システム(例えば、LTE Rel.12)では、無線基地局からの送信指示に応じて、ユーザ端末がチャネル状態情報(CSI)を送信する非周期CSI報告がサポートされている。当該送信指示に関する情報(送信指示情報、以下、A-CSIトリガという)は、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel又はEPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)で送信される下り制御情報(DCI)に含まれる。
 A-CSIトリガを含むDCIは、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)にスケジューリングに用いられてもよく、DCIフォーマット0又は4、上りスケジューリンググラント(以下、ULグラント(Uplink grant)という)等とも呼ばれる。
 非周期CSI(A-CSI)報告では、ユーザ端末は、ULグラントに含まれるA-CSIトリガに従って、当該ULグラントで指定されたPUSCHを用いて、CSIを送信する。なお、A-CSIトリガに従って送信されるCSIは、非周期CSI(A-CSI:Aperiodic CSI)などと呼ばれてもよい。このCSIは、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディングマトリクス識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)の少なくとも一つを含む。
 非周期CSI報告において、ULグラントに含まれるA-CSIトリガは、1ビット又は2ビットとすることができる。例えば、DCIフォーマット0を用いて1ビットのA-CSIトリガを送信し、DCIフォーマット4を用いて2ビットのA-CSIトリガを送信することができる。なお、A-CSIトリガは、CSI要求フィールド等と呼ばれてもよい。
 1ビットのA-CSIトリガでは、CSIを送信するか否かが指示される。例えば、A-CSIトリガの値が“0”である場合、CSIの送信無しが指示され、当該値が“1”である場合、PUSCHを送信するサービングセルのCSIを送信することが指示される。一方、2ビットのA-CSIトリガでは、CSIを送信するか否かに加えて、どのサービングセル(又はCSIプロセス)のCSIを送信するかが指示される。LTE Rel.10-12のキャリアアグリゲーションでは、2ビットのA-CSIトリガがサポートされている。
 図2は、2ビットのA-CSIトリガの一例の説明図である。例えば、図2Aでは、A-CSIトリガ(CSI要求フィールド)の値が“00”である場合、CSIの送信無しが指示され、当該値が“01”である場合、PUSCHを送信するサービングセル(CC、セル)のCSIの送信が指示される。また、当該値が“10”、“11”である場合、それぞれ、上位レイヤで設定される第1、第2のサービングセルの集合のCSIの送信が指示される。
 一方、図2Bでは、A-CSIトリガの値が“01”である場合、上位レイヤで設定される少なくとも一つのCSIプロセスのCSIの送信が指示される。また、当該値が“10”、“11”である場合、それぞれ、上位レイヤで設定される第1、第2のCSIプロセスの集合のCSIの送信が指示される。
 図2BのCSIプロセスは、ノンゼロパワーCSI-RSリソース(CSI-RSリソース)とゼロパワーCSI-RSリソース(CSI-Interference Measurement(IM)リソース)とに関連付けられる。ユーザ端末に送信モード10が設定される場合(例えば、協調マルチポイント(CoMP:Coordinated Multi-Point)を行う場合)、サービングセルあたりに1以上のCSIプロセスが設定される。なお、図2A及び図2Bのいずれのテーブルを用いるかは上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 また、既存システムでは、ユーザ端末は、ULグラントに含まれる所定インデックスに基づいて決定される変調方式(又は、変調次数)や冗長バージョン(Redundancy version)を用いて、PUSCHの送信を制御する。当該インデックスとしては、例えば、変調符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)及び冗長バージョンフィールド(”modulation and coding scheme and redundancy version”フィールド)に設定されたインデックスがある。当該インデックスは、MCSインデックス(IMCS、I_MCS)等とも呼ばれる。
 図3は、MCSインデックスの一例を示す図である。図3に示すように、MCSインデックスが0-28である場合(0≦IMCS≦28)、ユーザ端末は、MCSインデックスに関連付けられた変調次数の変調方式及び/又は冗長バージョンを用いて、PUSCHによる上り送信(初回又は再送を含む)を制御する。
 また、既存システムでは、ユーザ端末は、MCSインデックスが「29」である場合、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられる物理リソースブロック(PRB)数に基づいて、A-CSIと上りデータ(UL-SCH:Uplink Shared CHannel)の再送データとをPUSCHに多重するか否かを決定する。
 図4は、MCSインデックスを用いたRel.8のユーザ端末の動作の一例を示す図である。図4に示すように、ユーザ端末は、ULグラントに含まれる新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)に基づいて、新規データ又は再送データのいずれをPUSCHで送信するかを決定する。NDIは、新規データであるか否かを示す識別子であり、オンに設定される場合(Toggled)は新規データを示し、オフに設定される場合(Not toggled)は再送データを示す。
 例えば、MCSインデックス(I_MCS)が「0」~「28」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示されない場合で、かつ、NDIがオンに設定される場合(Toggled)、ユーザ端末は、新規データをPUSCHで送信する。一方、MCSインデックス(I_MCS)が「0」~「28」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、NDIがオンに設定される場合(Toggled)、ユーザ端末は、新規データとA-CSIとをPUSCHで送信する。
 また、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示されない場合で、かつ、NDIがオフに設定される場合(Not toggled)、ユーザ端末は、MCSインデックス「29」に関連付けられる冗長バージョン「1」を再送データに適用して送信する。
 また、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数(N_PRB)に基づいて、A-CSIと再送データとを多重してPUSCHを用いて送信するか否かを決定する。この場合、A-CSIと多重されるのは、NDIに関係なく再送データである。
 より具体的には、A-CSIトリガが1ビットでA-CSIの送信が指示される場合、又は、A-CSIトリガが2ビットで単一のサービングセルのA-CSIの送信が指示される場合、又は、A-CSIトリガが2ビットで単一のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、図4に示すように、ユーザ端末は、PRB数が4より大きい(5以上)場合は、A-CSIと再送データとを多重して送信し、PRB数が5より小さい(4以下)場合、A-CSIのみを(再送データと多重せずに)送信する。
 或いは、A-CSIトリガが2ビットで1以上のサービングセルのA-CSIの送信が指示される場合、又は、A-CSIトリガが2ビットで1以上のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、PRB数が20より大きい(21以上)場合は、A-CSIと再送データとを多重して送信し、PRB数が21より小さい(20以下)場合、A-CSIのみを(再送データと多重せずに)送信する。
 以上のように、既存システムでは、PUSCHに割り当てられるPRB数(N_PRB)により、A-CSIと再送データとを多重するか否かが決定される。これは、PUSCHに割り当てられるPRB数が所定値(例えば、単一のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIを送信する場合は「4」、一以上のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIを送信する場合は「20」)以下である場合、当該PRB数がA-CSIと再送データとを多重して送信するのに十分ではないと判断できるためである。
 また、既存システムでは、無線基地局は、ユーザ端末にPUSCHを再送させるULグラントにおいて、再送PUSCHに割り当てるPRB数を「4」または「20」よりも大きくするか小さくするかを制御することで、ユーザ端末にA-CSIだけを送信させるか、A-CSIと再送データを多重して送信させるかを制御することができる。例えば、ランダムアクセスプリアンブルのリソースが設定されたサブフレームなどでは、大きなPRB数の割り当てが困難となる場合がある。このような場合には、PRB数を「4」または「20」以下とすることで再送データを省きA-CSIのみとすることができるので、リソース割り当てをより容易に行うことができる。この場合、PUSCHの再送データは送信されないため、当該データの再送が必要な場合には、次のタイミングで再送を割り当てる必要がある。一方、大きなPRB数の割り当てができる場合には、PRB数を「4」または「20」よりも大きくすることで、A-CSIと再送データを多重させ、遅延を低減することができる。
 一方、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合、既存システムと同様に、上述のPRB数の制限に基づいてA-CSIと再送データとを多重するか否かを決定しようとすると、非周期CSI報告を適切に行うことができない恐れがある。
 具体的には、既存システムでは、一以上のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIの送信が指示される場合、PUSCHに割り当てられるPRB数が「20」以下であれば、再送データと多重せずにA-CSIを送信する。しかしながら、「20」以下のPRB数は、6個以上(例えば、最大32個)のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIを送信するのに十分ではないことが想定される。
 また、6個以上(例えば、最大32個)のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIの送信に備えて、上述のPRB数の閾値を大きくする(例えば、「100」又は「160」)ことは考えられる。しかしながら、無線基地局が、ユーザ端末からA-CSIとともに再送データを送信させようとすると、上記閾値よりも多いPRBをPUSCHに割り当てる必要があるため、再送データをA-CSIとともに送信させる機会が減少する恐れがある。
 また、6個以上のCCが設定される場合、常に最大数(例えば、32個)のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIの送信が指示されるとは限らない。6個以上ではあるが相対的に少ない数(例えば、8個など)のサービングセル(又はCSIプロセス)のA-CSIの送信が指示される場合は想定される。この場合、相対的に少ない数のA-CSIと再送データと多重して、PUSCHのペイロードを有効に利用することが望まれる。
 一方、上述のように、上述のPRB数の閾値として最大数(例えば、32個)のA-CSIの送信を想定した閾値のみ(例えば、「100」又は「160」)を用いる場合、相対的に少ない数のA-CSIを送信する際には、PUSCHに対するPRB数も少なくなることが想定されるため、再送データを当該A-CSIとともに送信させることができない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合、上述のPRB数のみとは異なる判定条件を用いて、A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定することを着想し、本発明に至った。
 以下、本発明の一実施の形態について詳細に説明する。なお、以下では、CAにおいてユーザ端末あたりに設定可能なCC数が32個である例を説明するが、これに限られない。また、以下の説明では、ユーザ端末に通知するインデックスとしてMCSインデックスを利用する場合を説明するが、本実施の形態はこれに限られない。MCSインデックスと異なるインデックスを利用することも可能である。
 また、以下では、MCSインデックスが特定の値(例えば、「29」)である場合に、ユーザ端末が特定の動作を行うものとするが、特定の値は、「29」に限られない。また、以下では、非周期CSI(A-CSI)の送信指示情報としてA-CSIトリガ(CSI要求フィールド)を利用する場合を説明するが、本実施の形態はこれに限られない。また、A-CSIトリガは、上述の1又は2ビットであってもよいし、3ビット以上であってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ULグラントに含まれる既存の情報項目(IE)に基づいて、A-CSIを再送データともに送信するか否かを決定する場合について説明する。以下では、既存のIEとして、新規データ識別子(NDI)を利用する場合を説明するが、NDI以外の既存のIEが利用されてもよい。
 第1の態様において、ユーザ端末は、A-CSIトリガ(送信指示情報)を含むULグラント(DCI)を受信し、当該A-CSIトリガに基づいて、当該ULグラントにより割り当てられるPUSCHを用いたA-CSIの送信を制御する。また、ユーザ端末は、当該ULグラントに含まれるNDIに基づいて、A-CSIを再送データともに(多重して)送信するか否かを決定する。
 図5は、第1の態様に係るNDIを用いたユーザ端末の動作の一例を示す図である。なお、図5において、MCSインデックス(I_MCS)が「0」~「28」である場合のユーザ端末の動作は図4と同様であるため、説明を省略する。
 図5に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数(N_PRB)の代わりに、NDIに基づいて、A-CSIと再送データとともに(多重して)送信するか否かを決定する。
 より具体的には、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、NDIがオンに設定されない場合(Not toggled)、ユーザ端末は、A-CSIを再送データとともに(多重して)送信する。この場合、ユーザ端末は、再送データに対して、図3においてMCSインデックスに関連付けられる冗長バージョン「1」を適用する。
 一方、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、NDIがオンに設定される場合(Toggled)、ユーザ端末は、再送データを多重せずにA-CSIを送信する。この場合、ユーザ端末は、再送データについてのHARQ(Hybrid Automatic Repeat-Request)プロセスのバッファを維持する(フラッシュしない)。
 また、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示されない場合、ユーザ端末は、NDIに基づいて、新規データ又は再送データのいずれを送信するかを決定してもよい。
 このように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合、NDIは、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示されるか否かによって異なる意味で用いられる。すなわち、NDIは、A-CSIの送信が指示される場合は、当該A-CSIを再送データとともに送信するか否かの決定に用いられ、A-CSIの送信が指示されない場合は、新規データ又は再送データのいずれを送信するかの決定に用いられる。
 なお、MCSインデックス(I_MCS)が「0」-「28」である場合、NDIは、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示されるか否かに関係なく、新規データ又は再送データのいずれを送信するかの決定に用いられてもよい。
 また、第1の態様において、A-CSIトリガは、1~3ビットのいずれであってもよく、4ビット以上であってもよい。また、A-CSIトリガにより指示されるA-CSIのサービングセル(又はCSIプロセス)の数は、1であってもよいし、1以上であってもよい。
 また、既存システム(Rel.8-12)の無線基地局は、ユーザ端末が、A-CSIとともに再送データを送信するか否かの判定にNDIを用いることを知ることができない。このため、ユーザ端末が、6個以上のCCを設定可能なCA(Rel.13 CA)をサポートする無線基地局に接続する場合にだけ、第1の態様の動作を適用することが望ましい。
 したがって、第1の態様の動作は、ユーザ端末に対して6個以上のCCが設定される(Rel.13 CA)場合、又は、ユーザ端末に対して3ビットのA-CSIトリガ(CSI要求フィールド)が設定される場合、又は、3ビットのA-CSIトリガを含むULグラントによりPUSCHがユーザ端末に対してスケジューリングされる場合に適用されてもよい。
 以上の第1の態様では、NDIに基づいて、A-CSIと再送データと多重して送信するか否かが決定されるので、PUSCHに割り当てられるPRB数(N_PRB)により再送データの多重が制限されるのを防止できる。また、ULグラントに含まれる既存のNDIを上記決定にリユースすることにより、上記決定のための新たな識別子を追加する必要がなく、オーバーヘッドを削減できる。
 また、NDIに基づいて上記決定を行う場合、当該PRB数(N_PRB)に基づく場合のように、A-CSIトリガのビット数の判定や、A-CSIのサービングセル(又はCSIプロセス)の数に応じた複数の閾値(例えば、「4」、「20」など)に基づく判定を行う必要がない。このため、A-CSIと再送データと多重して送信するか否かの決定に用いられる判定条件を、PRB数(N_PRB)に基づく場合と比較して簡易にすることができる。
 なお、前述のようにMCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、NDIがオンに設定される場合(Toggled)、ユーザ端末は再送データを多重せずにA-CSIを送信し、かつ当該PUSCHに対応する再送データについてのHARQプロセスのバッファを維持する(フラッシュしない)ことで、A-CSIのみの送信を行った後にも当該HARQプロセスについてのHARQ再送・合成効果を保持することができる。
 このように、NDIがオンであっても当該HARQプロセスのバッファをフラッシュしない動作は、6CC以上のCAが設定(Configure)された場合、Rel.13で規定されたCAがConfigureされた場合、3ビットのA-CSIトリガがConfigureされた場合、または、3ビットのA-CSIトリガを含むULグラントでPUSCHがスケジューリングされた場合、のいずれかの場合に適用するものとしてもよい。このように、NDIがオンであっても当該HARQプロセスのバッファをフラッシュしない動作の適用条件を限定することで、Rel.8またはRel.10-12までで規定されたCAなどをConfigureされた場合にRel.8-12と同じUE動作を行わせることができるため、当該UEがRel.8-12の機能を有するeNBに接続した場合に、当該HARQプロセスの再送が不要に増えてしまうことを回避できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、PUSCHに割り当てられるPRB数と、A-CSIに関する情報とに基づいて、A-CSIを再送データともに送信するか否かを決定する場合について説明する。以下では、A-CSIに関する情報として、A-CSIの送信が指示されるCSIプロセスの数を利用する場合を説明するが、これに限られない。例えば、A-CSIの送信が指示されるサービングセルの数やその他の情報が利用されてもよい。
 第2の態様において、ユーザ端末は、A-CSIトリガ(送信指示情報)を含むULグラント(DCI)を受信し、当該A-CSIトリガに基づいて、当該ULグラントにより割り当てられるPUSCHを用いたA-CSIの送信を制御する。また、ユーザ端末は、CSIプロセス数(プロセス数)又はサービングセル数と、PUSCHに割り当てられるPRB数とに基づいて、A-CSIを再送データともに(多重して)送信するか否かを決定する。
 図6及び7は、第2の態様に係るCSIプロセス数及びPRB数を用いたユーザ端末の動作の一例を示す図である。なお、MCSインデックス(I_MCS)が「0」~「28」である場合のユーザ端末の動作は図4と同様であるため、図示を省略する。また、図6及び7、以下の第2の態様の説明におけるCSIプロセスは、サービングセルに置き換えられてもよい。
 図6及び7に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、A-CSIトリガにより送信が指示されるCSIプロセス数と、PUSCHに割り当てられるPRB数(N_PRB)と、に基づいて、A-CSIと再送データとともに(多重して)送信するか否かを決定する。
 より具体的には、図6に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、単一のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、上記PRB数が4より大きい(5以上)場合は、単一のCSIプロセスのA-CSIを再送データとともに(多重して)送信し、上記PRB数が5より小さい(4以下)場合は、再送データを送信(多重)せずに当該A-CSIを送信する。
 また、図6に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、2-5個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、上記PRB数が20より大きい(21以上)場合は、2-5個のCSIプロセスのA-CSIを再送データとともに(多重して)送信し、上記PRB数が21より小さい(20以下)場合は、再送データを送信(多重)せずに当該A-CSIを送信する。
 また、図7に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、6-10個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、上記PRB数が30より大きい(31以上)場合は、6-10個のCSIプロセスのA-CSIを再送データとともに(多重して)送信し、上記PRB数が31より小さい(30以下)場合は、再送データを送信(多重)せずに当該A-CSIを送信する。
 また、図7に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、11-20個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、上記PRB数が40より大きい(41以上)場合は、11-20個のCSIプロセスのA-CSIを再送データとともに(多重して)送信し、上記PRB数が41より小さい(40以下)場合は、再送データを送信(多重)せずに当該A-CSIを送信する。
 また、図7に示すように、MCSインデックス(I_MCS)が「29」である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合で、かつ、21-32個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、ユーザ端末は、上記PRB数が50より大きい(51以上)場合は、21-32個のCSIプロセスのA-CSIを再送データとともに(多重して)送信し、上記PRB数が51より小さい(50以下)場合は、再送データを送信(多重)せずに当該A-CSIを送信する。
 なお、図6及び7に示すCSIプロセス数(すなわち、「1」、「5」、「10」、「20」)及び/又はPRB数の閾値(すなわち、「4」、「20」、「30」、「40」、「50」)は、例示にすぎず、図6及び7に示すものに限られない。PRB数の閾値は、「4」、「20」、「30」、「40」、「50」以外の値であってもよいし、5個でなくともよい。また、CSIプロセス数の閾値は、「1」、「5」、「10」、「20」以外の値であってもよいし、4個でなくともよい。
 また、図6及び7では、A-CSIと再送データとを多重する条件は、PRB数が所定の閾値“より大きい”であり、A-CSIだけを送信する条件は、PRB数が当該所定の閾値“以下”であるが、これに限られない。A-CSIと再送データとを多重する条件は、PRB数が所定の閾値“以上”であり、A-CSIだけを送信する条件は、PRB数が当該所定の閾値“より小さい”であってもよい。
 以上の第2の態様では、PRB数だけでなく、CSIプロセス数又はサービングセル数に基づいて、A-CSIと再送データと多重して送信するか否かが決定されるので、既存システムと同様にPRB数に基づく場合でも、再送データの多重が制限されるのを防止できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各実施の態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各実施の態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図8に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅(CC)を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが適用されてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCHのスケジューリング情報(DLアサインメント)及び/又はPUSCHのスケジューリング情報(ULグラント)などを含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有チャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、非周期チャネル状態情報(A-CSI)が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 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)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、A-CSIトリガ(送信指示情報)を含むDCI(例えば、ULグラント)を送信する。また、送受信部103は、当該A-CSIトリガに基づいてユーザ端末20から送信される非周期チャネル状態情報(A-CSI)を受信する。
 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。
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図10は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、受信信号処理部303と、を備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302による下り信号の生成や、受信信号処理部303による信号の受信処理を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20から報告されたCSI(周期チャネル状態情報(P-CSI)及び/又は非周期チャネル状態情報(A-CSI))に基づいて、下りユーザデータの送信制御(例えば、変調方式、符号化率など)、ユーザ端末20に対する下り共有チャネル(PDSCH)の割り当て(スケジューリング)、ユーザ端末20からの送達確認情報(HARQ-ACK)に基づく再送制御などを行う。
 また、制御部301は、上りユーザデータの受信制御(例えば、復調、復号など)、ユーザ端末20に対する上り共有チャネル(PUSCH)の割り当て(スケジューリング)、PUSCHに対する送達確認情報(HARQ-ACK)の送信制御などを行う。
 また、制御部301は、ユーザ端末20のキャリアアグリゲーション(CA)の制御を行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20から報告されるCSIなどに基づいてCAの適用/CC数の変更などを決定し、当該適用/変更を示す情報を生成するように送信信号生成部302を制御してもよい。なお、当該適用/変更を示す情報は、上位レイヤシグナリングされる制御情報に含まれてもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下りデータ信号、下り制御信号を含む)の生成処理(例えば、CRCビットの付加、符号化、変調、マッピング、IFFT、拡散符号の乗算など)を行う。
 具体的には、送信信号生成部302は、上位レイヤ制御情報や下りユーザデータなどを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、送受信部103に出力する。また、送信信号生成部302は、上述のDCIを含む下り制御信号(PDCCH又は/及びEPDCCH)を生成して、送受信部103に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号を生成して、送受信部103に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 受信信号処理部303は、ユーザ端末20から送信される上り信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号、FFT、IDFTなど)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。具体的には、受信信号処理部303は、上りデータ信号(PUSCH)及び/又は上り制御信号(PUCCH)に含まれるCSI(P-CSI及び/又はA-CSI)の受信処理(デマッピング、復調、復号など)を行う。
 受信信号処理部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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
 図11は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、A-CSIトリガ(送信指示情報)を含むDCI(例えば、ULグラント)を受信する。また、送受信部203は、後述する制御部401の指示に従って、A-CSI及び/又は上りデータ(UL-SCH)の再送データを送信する。なお、送受信部203は、当該DCIにより割り当てられるPUSCHを用いて、A-CSI及び/又は再送データを送信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図12は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図12においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12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、受信信号処理部403と、測定部404と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、受信信号処理部403による信号の受信処理を制御する。
 制御部401は、DCI(例えば、ULグラント)に含まれるA-CSIトリガ(送信指示情報)に基づいて、当該DCIにより割り当てられるPUSCHを用いたA-CSIの送信を制御する。具体的には、制御部401は、DCIに含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、A-CSIを再送データとともに(多重して)送信するか否かを決定する(第1の態様)。
 例えば、制御部401は、上記DCIに含まれるインデックス(例えば、MCSインデックス)が特定の値(例えば、「29」)である場合、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIの送信が指示される場合、上記NDIに基づいて、A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定してもよい(図5)。
 上記場合において、制御部401は、NDIがオフに設定される(Not toggled)場合、A-CSIを再送データとともに送信するように、送信信号生成部402に指示する。この場合、制御部401は、上記インデックスに関連付けられる冗長バージョン(例えば、「1」)を再送データに適用するように、送信信号生成部402に指示してもよい。
 また、上記場合において、NDIがオンに設定される(Toggled)場合、再送データを送信せずにA-CSIを送信するように、送信信号生成部402に指示する。この場合、制御部401は、再送データについてのHARQプロセスのバッファを維持する(フラッシュしない)。
 また、制御部401は、上記DCIに含まれるインデックス(例えば、MCSインデックス)が特定の値(例えば、「29」)である場合で、かつ、A-CSIトリガによりA-CSIを送信しないことが指示される場合、NDIに基づいて、再送データ又は新規データのいずれを送信するかを決定してもよい。
 なお、制御部401は、(1)ユーザ端末20に対して6以上のコンポーネントキャリア(CC)が設定される場合、或いは、(2)A-CSIトリガ(送信指示情報)が3ビットであり、当該A-CSIトリガがユーザ端末20に設定される場合、(3)A-CSIトリガが3ビットであり、A-CSIトリガによりPUSCHがユーザ端末20に割り当てられる場合において、NDIに基づいてA-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定してもよいし、NDIに基づいてHARQプロセスのバッファを維持(フラッシュ)するか否かを決定してもよい。
 また、制御部401は、A-CSIの送信が指示されるCSIプロセス数(又は、サービングセル数)と、PUSCHに割り当てられるPRB数とに基づいて、A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定してもよい(第2の態様)。
 具体的には、制御部401は、上記DCIに含まれるインデックス(例えば、MCSインデックス)が特定の値(例えば、「29」)である場合、CSIプロセス(又はサービングセル)の数に応じて定められるPRB数の複数の閾値に基づいて、当該CSIプロセス数(又はサービングセル数)のA-CSIと再送データとともに送信するか否かを決定してもよい(図6及び7)。
 例えば、図6に示すように、1個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、PRB数が「4」より大きいか否かによって、当該A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定する。また、2-5個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、PRB数が「20」より大きいか否かによって、当該A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定する。
 また、図7に示すように、6-10個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、PRB数が「30」より大きいか否かによって、当該A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定する。また、11-20個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、PRB数が「40」より大きいか否かによって、当該A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定する。また、21-32個のCSIプロセスのA-CSIの送信が指示される場合、PRB数が「50」より大きいか否かによって、当該A-CSIを再送データとともに送信するか否かを決定する。
 また、制御部401は、キャリアアグリゲーション(CA)の制御を行う。具体的には、制御部401は、無線基地局10からのCAの適用/変更を示す情報に基づいて、CAを行う。
 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。また、制御部401及び後述する送信信号生成部402は、本発明の制御部を構成する。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上りデータ信号、上り制御信号を含む)を生成して、送受信部203に出力する。例えば、送信信号生成部402は、CSI(P-CSI及び/又はA-CSI)を含む上りデータ信号(PUSCH)及び/又は上り制御信号(PUCCH)を生成する。
 また、送信信号生成部402は、当該MCSインデックスに基づいて決定されるトランスポートブロックサイズ(TBS)を用いて上りデータ信号(PUSCH)を生成する。また、送信信号生成部402は、当該MCSインデックスに関連付けられる冗長バージョンを用いて上りデータ信号(PUSCH)のレートマッチングを行う。また、送信信号生成部402は、MCSインデックスに基づいて決定される変調次数の変調方式を用いて上りデータ信号(PUSCH)を変調する。
 送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。送信信号生成部402及び制御部401は、本発明に係る制御部を構成することができる。
 受信信号処理部403は、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号を含む)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部403は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部403は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤ制御情報、DCIなどを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部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403及び送受信部203は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部404は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、中央処理装置(プロセッサ)1001、主記憶装置(メモリ)1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、中央処理装置1001、主記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、中央処理装置1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、主記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 中央処理装置1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。中央処理装置1001は、制御装置、演算装置、レジスタ、周辺装置とのインターフェースなどを含むプロセッサ(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、中央処理装置1001で実現されてもよい。
 また、中央処理装置1001は、プログラム、ソフトウェアモジュールやデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から主記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、主記憶装置1002に格納され、中央処理装置1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 主記憶装置(メモリ)1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えばROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、CD-ROM(Compact Disc ROM)、ハードディスクドライブなどの少なくとも1つで構成されてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウスなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカーなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、中央処理装置1001や主記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。なお、無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20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含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。
 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:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した各態様/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、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。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。例えば、上述の各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。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11月4日出願の特願2015-217101に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  非周期チャネル状態情報の送信指示情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記送信指示情報に基づいて、前記下り制御情報により割り当てられる上り共有チャネルを用いた非周期チャネル状態情報の送信を制御する制御部と、具備し、
     前記制御部は、前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報の送信が指示される場合、前記下り制御情報に含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、前記非周期チャネル状態情報を再送データとともに送信するか否かを決定することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記NDIがオンに設定される場合、前記再送データを送信せずに前記非周期チャネル状態情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記再送データについてのHARQ(Hybrid Automatic Repeat-Request)プロセスのバッファを維持することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記NDIがオフに設定される場合、前記非周期チャネル状態情報を前記再送データとともに送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記再送データに対して、前記インデックスに関連付けられる冗長バージョンを適用することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報を送信しないことが指示される場合、前記NDIに基づいて、前記再送データ又は新規データのいずれを送信するかを決定することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  前記ユーザ端末に6以上のコンポーネントキャリアが設定される場合、或いは、前記送信指示情報が3ビットであり、該送信指示情報が前記ユーザ端末に設定される場合、或いは、前記送信指示情報が3ビットであり、該送信指示情報により前記上り共有チャネルが前記ユーザ端末に割り当てられる場合、前記制御部の動作が適用されることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載のユーザ端末。
  8.  非周期チャネル状態情報の送信指示情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記送信指示情報に基づいて、前記下り制御情報により割り当てられる上り共有チャネルを用いた非周期チャネル状態情報の送信を制御する制御部と、具備し、
     前記制御部は、前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報の送信が指示される場合、前記非周期チャネル状態情報のプロセス数又はサービングセル数と、前記上り共有チャネルに割り当てられるリソースブロック数とに基づいて、前記非周期チャネル状態情報を再送データとともに送信するか否かを決定することを特徴とするユーザ端末。
  9.  非周期チャネル状態情報の送信指示情報を含む下り制御情報を送信する送信部と、
     前記送信指示情報に基づいて、前記下り制御情報により割り当てられる上り共有チャネルを用いてユーザ端末から送信される非周期チャネル状態情報を受信する受信部と、を具備し、
     前記下り制御情報は、前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報の送信が指示される場合、前記非周期チャネル状態情報を再送データとともに送信するか否かを決定するのに用いられる新規データ識別子(NDI)を含むことを特徴とする無線基地局。
  10.  ユーザ端末と無線基地局との間の無線通信方法であって、前記ユーザ端末において、
     非周期チャネル状態情報の送信指示情報を含む下り制御情報を受信する工程と、
     前記送信指示情報に基づいて、前記下り制御情報により割り当てられる上り共有チャネルを用いて非周期チャネル状態情報を送信する工程と、
     前記下り制御情報に含まれるインデックスが特定の値である場合で、かつ、前記送信指示情報により前記非周期チャネル状態情報の送信が指示される場合、前記下り制御情報に含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、前記非周期チャネル状態情報を再送データとともに送信するか否かを決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
PCT/JP2016/082501 2015-11-04 2016-11-02 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 WO2017078032A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16862092.0A EP3373638A1 (en) 2015-11-04 2016-11-02 User terminal, wireless base station, and wireless communication method
CN201680064311.1A CN108353301A (zh) 2015-11-04 2016-11-02 用户终端、无线基站以及无线通信方法
JP2017548784A JPWO2017078032A1 (ja) 2015-11-04 2016-11-02 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-217101 2015-11-04
JP2015217101 2015-11-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017078032A1 true WO2017078032A1 (ja) 2017-05-11

Family

ID=58662462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/082501 WO2017078032A1 (ja) 2015-11-04 2016-11-02 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3373638A1 (ja)
JP (1) JPWO2017078032A1 (ja)
CN (1) CN108353301A (ja)
WO (1) WO2017078032A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7407726B2 (ja) * 2018-09-21 2024-01-04 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及びシステム
EP3941111A4 (en) * 2019-03-15 2022-10-12 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
EP3955623A4 (en) * 2019-04-11 2023-01-18 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509842A (ja) * 2009-11-02 2013-03-14 クゥアルコム・インコーポレイテッド チャネルステータス報告

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000236267A (ja) * 1999-02-15 2000-08-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd リモコンキャリア発生回路
CN1917411B (zh) * 2005-08-16 2012-03-07 中兴通讯股份有限公司 一种实现多载波高速下行分组接入的系统和方法
ES2388407T3 (es) * 2008-09-19 2012-10-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Métodos y aparatos en un sistema de telecomunicaciones
WO2011019168A2 (en) * 2009-08-13 2011-02-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting reference signals in communication systems
JP2015205227A (ja) * 2014-04-17 2015-11-19 株式会社サカエ シュレッダの屑受け構造及びこれを用いたシュレッダ
JP2018042001A (ja) * 2015-01-28 2018-03-15 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
EP3255825B1 (en) * 2015-02-06 2020-11-18 LG Electronics Inc. Method for reporting channel state in wireless communication system, and apparatus therefor

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509842A (ja) * 2009-11-02 2013-03-14 クゥアルコム・インコーポレイテッド チャネルステータス報告

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO, INC.: "Aperiodic CSI feedback for CA with up to 32 CCs", 3GPP TSG-RAN WG1#82B R1-155693, 26 September 2015 (2015-09-26), XP051002523, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_82b/Docs/Rl-155693.zip> [retrieved on 20170110] *
NTT DOCOMO, INC.: "Remaining aspects of UCI transmission on PUSCH", 3GPP TSG-RAN WG1#83 R1-157232, XP051003455, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_83/Docs/Rl-157232.zip> *

Also Published As

Publication number Publication date
CN108353301A (zh) 2018-07-31
JPWO2017078032A1 (ja) 2018-08-30
EP3373638A1 (en) 2018-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10536963B2 (en) User terminal, radio base station and radio communication method
JP6125590B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6100829B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017078159A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2016121913A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017078128A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2016159230A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017110956A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2016182047A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10524238B2 (en) User terminal, radio base station and radio communication method
WO2017051716A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017126658A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017038532A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6894841B2 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017038533A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6326160B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017033780A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017038674A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017038531A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017135344A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017150448A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017078032A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2018137801A (ja) ユーザ端末及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16862092

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017548784

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2016862092

Country of ref document: EP