WO2017135344A1 - 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

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WO2017135344A1
WO2017135344A1 PCT/JP2017/003703 JP2017003703W WO2017135344A1 WO 2017135344 A1 WO2017135344 A1 WO 2017135344A1 JP 2017003703 W JP2017003703 W JP 2017003703W WO 2017135344 A1 WO2017135344 A1 WO 2017135344A1
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WO
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user terminal
csi
transmission
information
channel state
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PCT/JP2017/003703
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English (en)
French (fr)
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浩樹 原田
聡 永田
リフェ ワン
リュー リュー
ホイリン ジャン
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
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    • 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
    • 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

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
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • LTE of 8-12 the specification has been performed on the assumption that exclusive operation is performed in a frequency band (also referred to as a licensed band) licensed by a telecommunications carrier (operator).
  • a frequency band also referred to as a licensed band
  • the license band for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, and the like are used.
  • UE User Equipment
  • Rel. 13 In LTE it is considered to expand the frequency of the LTE system using an unlicensed spectrum band (also referred to as an unlicensed band) that can be used in addition to the license band.
  • an unlicensed spectrum band also referred to as an unlicensed band
  • Non-patent document 2 As the unlicensed band, for example, the use of a 2.4 GHz band or a 5 GHz band that can use Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is being studied.
  • LAA License-Assisted Access
  • DC Dual Connectivity
  • SA unlicensed band stand-alone
  • 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” AT & T, Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum, 3GPP TSG-RAN Meeting # 62 RP-131701
  • Wi-Fi In the unlicensed band, in order to coexist with LTE, Wi-Fi or other systems of other operators, the introduction of an interference control function is being studied.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Carrier Channel Assessment
  • listening for example, LBT
  • transmission presence / absence and transmission timing are changed based on a listening result performed before transmission.
  • a user terminal transmits a UL signal (eg, channel state information) at a predetermined timing based on a DL signal (eg, a reference signal) received in an unlicensed band.
  • the DL signal may not be transmitted depending on the DL listening result, and the UL signal may not be properly fed back at a predetermined timing.
  • a communication method used in an existing wireless communication system for example, LTE Rel. 8-12
  • communication may not be performed appropriately.
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of realizing appropriate communication in a communication system using a cell in which application of listening is defined.
  • One of the purposes is to do.
  • One aspect of the user terminal according to the present invention is a user terminal that performs communication using a cell to which listening is applied at least before DL transmission, and measures a channel state using a reference signal for channel state measurement A measurement unit, and a control unit that controls transmission of channel state information at a predetermined timing.
  • the control unit controls whether or not channel state information is transmitted based on a measurement state of the channel state. It is characterized by controlling transmission of designation information indicating a cell to transmit information.
  • 1A to 1C are diagrams illustrating an example of a CSI transmission method of an existing system.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating a CSI transmission method for an unlicensed CC.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating a CSI transmission method for an unlicensed CC.
  • 4A to 4C are diagrams illustrating an example of a CSI transmission method according to the present embodiment.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating another example of the CSI transmission method according to the present embodiment. It is a figure which shows the other example of the transmission method of CSI which concerns on this Embodiment.
  • 7A and 7B are diagrams showing another example of the CSI transmission method according to the present embodiment.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams illustrating another example of the CSI transmission method according to the present embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • LTE / LTE-A in an unlicensed band
  • an interference control function is required for coexistence with LTE, Wi-Fi, or other systems of other operators.
  • a system that operates LTE / LTE-A in an unlicensed band is generally referred to as LAA, LAA-LTE, LTE-U, U-, regardless of whether the operation mode is CA, DC, or SA. It may be called LTE or the like.
  • a transmission point for example, a radio base station (eNB), a user terminal (UE), or the like
  • a carrier of an unlicensed band may be referred to as a carrier frequency or simply a frequency
  • another entity for example, another user terminal
  • the transmission point executes listening (LBT: Listen Before Talk) at a timing before a predetermined period from the transmission timing.
  • LBT Listen Before Talk
  • the transmission point that executes LBT searches the entire target carrier band (for example, one component carrier (CC)) at a timing before a predetermined period before the transmission timing, and other devices It is confirmed whether (for example, a radio base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) is communicating in the carrier band.
  • CC component carrier
  • listening means that a certain transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) exceeds a predetermined level (for example, predetermined power) from another transmission point before transmitting a signal.
  • a predetermined level for example, predetermined power
  • the listening performed by the radio base station and / or the user terminal may be called LBT, CCA (Clear Channel Assessment), carrier sense, or the like.
  • the transmission point When the transmission point can confirm that no other device is communicating, the transmission point performs transmission using the carrier. For example, when the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • LBT idle the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold
  • the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • “the channel is idle” means that the channel is not occupied by a specific system, and the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the like.
  • the transmission point when the transmission point detects that another device is in use even in a part of the target carrier band, the transmission point stops its transmission process. For example, if the transmission point detects that the received power of a signal from another device related to the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy (LBT busy ) and transmits Do not do. In the case of LBT busy , the channel can be used only after performing LBT again and confirming that it is in an idle state. Note that the channel idle / busy determination method using the LBT is not limited to this.
  • the transmission / reception configuration related to the LBT has a fixed timing.
  • the transmission / reception configuration related to the LBT is not fixed in the time axis direction, and the LBT is performed according to demand.
  • the FBE has a fixed frame period, and if a channel is usable as a result of performing carrier sense in a predetermined frame (may be called LBT time (LBT duration), etc.) This is a mechanism that performs transmission, but waits without performing transmission until the carrier sense timing in the next frame if the channel cannot be used.
  • LBT time LBT duration
  • LBE extends the carrier sense time if the channel is unusable as a result of carrier sense (initial CCA), and performs carrier sense continuously until the channel becomes usable. (Extended CCA) This is a mechanism for implementing procedures. In LBE, a random back-off is necessary for proper collision avoidance.
  • the carrier sense time (which may be referred to as a carrier sense period) is a time (for example, 1) for performing processing such as listening to determine whether or not a channel can be used in order to obtain one LBT result. Symbol length).
  • the transmission point can transmit a predetermined signal (for example, a channel reservation signal) according to the LBT result.
  • the LBT result refers to information (for example, LBT idle , LBT busy ) relating to the channel availability obtained by the LBT in the carrier in which the LBT is set.
  • the transmission point when the transmission point starts transmission when the LBT result is in an idle state (LBT idle ), the transmission point can perform transmission while omitting the LBT for a predetermined period (for example, 10-13 ms).
  • a predetermined period for example, 10-13 ms.
  • Such transmission is also called burst transmission, burst, transmission burst or the like.
  • interference between LAA and Wi-Fi, interference between LAA systems, etc. can be avoided. Can do. Further, even when transmission points are controlled independently for each operator who operates the LAA system, interference can be reduced without grasping each control content by the LBT.
  • a reference signal for measuring the channel state in the downlink is defined.
  • the reference signal for channel state measurement is also called CRS (Cell-specific Reference Signal) or CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), CQI (Channel Quality Indicator) as channel state, PMI (Precoding Matrix Indicator).
  • Reference signal used for CSI measurement such as RI (Rank Indicator).
  • the user terminal feeds back the measurement result based on the channel state measurement reference signal as channel state information (CSI) to the radio base station at a predetermined timing.
  • CSI channel state information
  • the interference from other transmission points is estimated using the CSI-RS resource for measuring the desired signal power (CSI-RS resource) and the CSI-IM resource for measuring the interference signal power (CSI-IM resource).
  • the user terminal transmits the channel state estimated in the CSI-RS resource and the CSI-IM resource to the radio base station.
  • a combination of CSI estimated using the CSI-RS resource and the CSI-IM resource is referred to as a CSI process (CSI process).
  • CSI process cell-specific reference signal
  • FIG. 1A shows an example of transmission timing of a periodic CSI (P-CSI) report
  • FIG. 1B shows an example of transmission timing of an aperiodic CSI (A-CSI) report.
  • the user terminal When performing periodic CSI reporting, the user terminal performs P-CSI feedback every predetermined period (for example, 5 subframe periods, 10 subframe periods, etc.) (see FIG. 1A).
  • FIG. 1A shows a case where P-CSI reporting is performed in a period of 5 subframes.
  • the user terminal When there is no uplink data (for example, PUSCH) transmission at a predetermined timing (predetermined subframe) for reporting P-CSI, the user terminal transmits P-CSI using an uplink control channel (for example, PUCCH).
  • an uplink control channel for example, PUCCH
  • the user terminal transmits P-CSI using an uplink control channel of a predetermined cell (for example, PCell, PUCCH cell, PSCell).
  • the user terminal can perform P-CSI transmission using the uplink shared channel.
  • A-CSI is transmitted at a predetermined timing in response to a CSI trigger (CSI request) from a radio base station apparatus (see FIG. 1B).
  • FIG. 1B shows a case where an A-CSI report is made after a predetermined timing (for example, 4 subframes) after the user terminal receives the CSI trigger.
  • the transmission timing of the CSI trigger and the CSI-RS is the same, but the present invention is not limited to this.
  • the CSI trigger notified from the radio base station is included in downlink control information (for example, DCI format 0/4) for uplink scheduling grant (UL grant) transmitted on the downlink control channel.
  • the user terminal performs A-CSI transmission using the uplink shared channel specified by the UL grant according to the trigger included in the downlink control information for the UL grant. Further, when CA is applied, a user terminal can receive UL grant (including A-CSI trigger) for a certain cell on a downlink control channel of another cell.
  • the user terminal can measure the channel state using CRS transmitted in each subframe (see FIG. 1C). In this case, the user terminal reports the measurement result (CSI) to the radio base station at a predetermined timing.
  • CSI measurement result
  • the case where CSI-RS is used for measurement of channel state information is shown.
  • the present embodiment is not limited to this, and can be appropriately applied to measurement of channel state by CRS.
  • FIG. 2A shows an example of a periodic CSI (P-CSI) transmission method when a user terminal is connected to a cell to which listening is not applied (for example, license CC) and a cell to which listening is applied (for example, unlicensed CC).
  • P-CSI periodic CSI
  • FIG. 2A it is assumed that the user terminal connects to the license CC (PCell) and the unlicensed CC (CC8) and performs P-CSI reporting using the uplink control channel of the PCell.
  • the CSI-RS transmission cycle is set to 5 ms (here, SF # 1, # 6, # 11), and the P-CSI reporting period is also set to 5 ms.
  • the user terminal can receive a CSI-RS (CSI resource) transmitted in the unlicensed CC8 in SF # 1 that becomes an LBT idle in the unlicensed CC8. Therefore, at the predetermined timing (SF # 5), the CSI of the unlicensed CC8 is transmitted using the uplink control channel of the PCell.
  • CSI-RS CSI resource
  • DL transmission is restricted by the DL listening result (LBT busy ) in the unlicensed CC8, so that CSI-RS is not transmitted in SF # 6.
  • the user terminal cannot perform measurement by receiving the CSI-RS with the unlicensed CC8 in SF # 6. That is, the user terminal cannot transmit the CSI-RS measurement result that was scheduled to be transmitted to SF # 6 with unlicensed CC8 in SF # 10.
  • the unlicensed CC8 becomes LBT busy, and thus the user terminal cannot receive the channel state measurement resource in the unlicensed CC8.
  • FIG. 2B shows an example of a non-periodic CSI (A-CSI) transmission method when a user terminal is connected to a cell to which listening is not applied and a cell to which listening is applied.
  • A-CSI non-periodic CSI
  • the radio base station transmits the downlink control information including the UL transmission instruction of the unlicensed CC8 and the CSI request (CSI trigger) information using SF # 2 using the downlink control channel of the license CC1.
  • the CSI trigger includes a CSI trigger of the license CC1 and a CSI trigger of the unlicensed CC8.
  • the user terminal performs UL transmission with the unlicensed CC after a predetermined timing (for example, SF # 6 after 4 ms) based on the downlink control information (UL grant and CSI trigger) received by the license CC1. At this time, the user terminal performs transmission by including the CSI of the license CC1 and the CSI of the unlicense CC8 in the uplink data.
  • a predetermined timing for example, SF # 6 after 4 ms
  • the DL transmission is limited by the DL listening result (LBT busy ) in the unlicensed CC8, and therefore, the CSI-RS is not transmitted in SF # 2.
  • the user terminal cannot receive and measure the CSI-RS of the unlicensed CC8 in SF # 2. That is, the user terminal cannot transmit the measurement result of CSI-RS that was scheduled to be transmitted to SF # 2 with unlicensed CC8 in SF # 6.
  • a CSI-RS may not be transmitted depending on the listening result. In such a case, it becomes a problem how the user terminal reports CSI.
  • the CSI report of the existing system stipulates that the user terminal reports the measurement result measured by the latest (last) received reference signal resource (the latest valid RS resource) as CSI. Alternatively, it is specified that the user terminal does not perform CSI reporting when there is no valid reference signal resource.
  • the valid reference signal resource refers to, for example, the latest DL subframe including a channel state measurement reference signal that is a predetermined period or more before a subframe in which reporting is performed.
  • the unlicensed CC Even when the unlicensed CC is used, it is conceivable to control the CSI report as in the existing system. However, when the LBT busy period lasts long in the unlicensed CC, the period during which the CSI-RS is not transmitted also becomes long (see FIG. 3A). In this case, the result (CSI) of the user terminal receiving and measuring the last CSI-RS may be significantly different from the latest channel state. Therefore, in the unlicensed CC, when the user terminal reports the latest (last) received CSI-RS measurement result (CSI), and the radio base station controls DL transmission based on the CSI, the communication quality is May deteriorate.
  • the effective CSI resource is limited (for example, the reception period of the effective CSI-RS is set short)
  • the LBT busy period lasts long
  • the user terminal performs CSI reporting at each CSI reporting timing. Will be dropped.
  • there is one CSI (or CSI process) to be reported in the report subframe nothing is transmitted when the CSI report is dropped, so there is no recognition difference between the radio base station and the terminal. .
  • the radio base station determines which CSI from the report contents. Cannot determine if the process has been dropped. In order to avoid such a problem, it may be possible to notify that the channel quality (CQI) is out of range (OOR) without dropping a report even when there is no CSI resource to be effective. .
  • CQI channel quality
  • OFOR out of range
  • the present inventors provide a channel for each cell (or CSI process) based on the channel state measurement state (or the reception state of the channel state measurement reference signal). It was conceived to control whether or not to transmit state information and to transmit information (indication info) related to a cell (or CSI process) that performs CSI reporting.
  • the user terminal transmits CSI at a predetermined timing
  • only the CSI of a cell that can be measured by receiving a valid CSI resource among the set cells is selectively transmitted.
  • the user terminal transmits CSI at a predetermined timing
  • CSI and OOR transmission of the cell is performed.
  • Control to not perform.
  • the user terminal transmits designation information (Indication info) for designating a cell (or CSI process) for performing CSI reporting.
  • the present inventors have conceived that when the user terminal does not transmit the channel state information of the predetermined cell, other information is transmitted instead of the channel state information.
  • the user terminal controls to transmit a reference signal for channel quality measurement and / or information on received power for the cell.
  • the other information and signal with respect to the said cell can be transmitted to a radio base station. This makes it possible to appropriately perform scheduling on the radio base station side.
  • a frequency carrier in which listening (LBT) is not set is described as a license band
  • a carrier in which listening is set is described as an unlicensed band
  • the present embodiment can be applied to any frequency carrier (or cell, CC) for which listening is set regardless of the license band or the unlicensed band.
  • the reference signal for measuring the channel state may be any reference signal that can measure the channel state.
  • CRS or CSI-RS can be used.
  • CSI-RS a case where CSI-RS is used as a channel measurement reference signal is shown, but the same can be applied to the case where CRS is used.
  • the present embodiment can be applied to both periodic CSI (P-CSI) and aperiodic CSI (A-CSI).
  • the present embodiment can be applied when transmitting channel state information based on the measurement result of the channel state measurement reference signal. This can be applied when the user terminal is connected to one cell or when connected to a plurality of cells (when CA, DC, etc. are applied). Moreover, although it can apply suitably when the cell which applies listening before DL transmission is contained in the cell which a user terminal connects, this Embodiment is not restricted to this.
  • the channel state information of each cell is described as one CSI.
  • a plurality of CSI processes are set in a user terminal for one cell, it can be applied to each CSI process. It is.
  • the presence / absence of CSI transmission for each cell is controlled based on the measurement state of the channel state (CSI) of the cell (the reception state of the channel state measurement reference signal (CSI-RS and / or CRS)).
  • CSI channel state
  • CRS channel state measurement reference signal
  • the user terminal selectively reports the CSI of a cell that has been measured using valid CSI resources (received valid CSI resources).
  • the user terminal transmits information on the CC that is reporting the CSI as indication information to the radio base station.
  • the radio base station can determine a cell corresponding to the received CSI (a cell in which the user terminal has not performed CSI transmission) based on the designation information transmitted from the user terminal.
  • FIG. 4A shows an example when the user terminal controls whether or not P-CSI is transmitted
  • FIG. 4B shows an example when the user terminal controls whether or not A-CSI is transmitted.
  • FIG. 4 shows a case where only the latest CSI resource in the period before the CSI report timing is set as the effective resource as the effective CSI resource, but the present embodiment is not limited to this. .
  • FIG. 4A assumes a case where a user terminal connects to a license CC (PCell) and an unlicensed CC (CC8) and performs P-CSI reporting using the uplink control channel of the PCell.
  • PCell license CC
  • CC8 unlicensed CC
  • the CSI-RS transmission cycle is set to 5 ms
  • P-CSI reporting period valid period
  • the user terminal can receive the CSI-RS (CSI resource) transmitted by the unlicensed CC8 in SF # 1 which is the LBT idle . Therefore, at a predetermined timing (SF # 5), the CSI of the unlicensed CC8 and the CSI of the PCell are transmitted using the uplink control channel of the PCell.
  • the user terminal also transmits information (designated information) including the CSI report of the unlicensed CC8 to the radio base station.
  • the CSI-RS is not transmitted by the unlicensed CC8, and thus the user terminal cannot receive the CSI-RS and perform measurement. Therefore, at the predetermined timing (SF # 10), the PCell CSI report is performed, but the CSI report of the unlicensed CC8 is not performed. In this case, the user terminal transmits designation information that does not include the CSI report of the unlicensed CC8 to the radio base station.
  • the user terminal connects to the license CC1 and the unlicensed CC (CC8), and performs A-CSI reporting using the uplink shared channel of the unlicensed CC. Further, here, a case is shown in which the UL grant (including the CSI trigger) for the unlicensed CC8 is transmitted in the license CC1.
  • the user terminal receives the downlink control information transmitted by the license CC1 in SF # 2, and performs control so that UL data transmission and CSI reporting are performed in the license CC8 at a predetermined timing (SF # 6 in this case).
  • SF # 6 since the CSI-RS is not transmitted by the unlicensed CC8 by LBT busy , the user terminal cannot receive and measure the CSI-RS.
  • the user terminal performs CSI reporting of the license CC1 at a predetermined timing (SF # 6), but does not perform CSI reporting of the unlicensed CC8.
  • the user terminal transmits designation information that does not include the CSI report of the unlicensed CC8 to the radio base station.
  • the designation information may include the presence / absence of CSI reporting for all cells connected to the user terminal, or the presence / absence of CSI reporting for a predetermined cell (for example, unlicensed CC) among the cells connected to the user terminal. It is good also as a structure.
  • FIG. 4C shows an example of designation information transmitted to the radio base station when the user terminal is connected to four unlicensed CCs (CC # 5- # 8).
  • “1” indicates that there is a CSI report
  • “0” indicates that there is no CSI report.
  • the user terminal transmits designation information (0011) indicating the presence / absence of CSI reports of CC # 8- # 5 to the radio base station.
  • the radio base station Based on the CSI (CC # 5, # 6) reported from the user terminal and the designation information, the radio base station can determine that there is no CSI report for CC # 7, # 8.
  • the method for controlling the presence / absence of CSI transmission for each cell in the present embodiment may be applied only when the uplink overhead becomes large.
  • the user terminal controls whether or not CSI is transmitted when CSI (CSI process) equal to or greater than a predetermined value is set.
  • the predetermined value may be fixedly defined in advance, or may be set in the user terminal from the radio base station by higher layer signaling or the like.
  • the radio base station may set the application itself of the control method for the presence / absence of CSI transmission for each cell to the user terminal using upper layer signaling or the like.
  • the user terminal can appropriately control the mapping method according to the UL channel type transmitting the CSI.
  • uplink control information including CSI for example, P-CSI
  • a predetermined cell for example, a license CC serving as a PCell. It can be transmitted on the uplink control channel (case 1).
  • the uplink control information (UCI) can include HARQ-ACK, SR, etc. in addition to CSI.
  • the user terminal transmits uplink control information including CSI (for example, A-CSI) when uplink data is transmitted at the timing of transmitting CSI.
  • uplink control information including CSI (for example, A-CSI) when uplink data is transmitted at the timing of transmitting CSI.
  • the user terminal transmits uplink control information including CSI (eg, A-CSI) on the uplink shared channel of the license CC (Case 2-1).
  • the user terminal transmits uplink control information including CSI on the uplink shared channel of the unlicensed CC (Case 2-2).
  • CSI and designation information transmission method for example, mapping method
  • a user terminal When transmitting CSI and designation information using an uplink control channel of a predetermined cell (for example, license carrier), a user terminal separately encodes uplink control information including CSI and designation information and transmits the coded information (separate coding). To do. As a result, even when the size of the uplink control information changes according to the number of CCs (or the number of CSI processes) reported by the user terminal, the radio base station first decodes the specified information (fixed size) The uplink control information can be decoded after confirming the size of the control information.
  • the uplink control information may include only P-CSI, or may include HARQ-ACK and / or SR in addition to P-CSI.
  • the user terminal can map the designation information and the uplink control information (CSI) to different data symbols in the same SC-FDMA symbol, respectively (see FIG. 5A).
  • the configuration may be such that the designation information and the uplink control information are mapped to different SC-FDMA symbols, respectively (see FIG. 5B).
  • the user terminal when transmitting uplink control information including P-CSI through the uplink control channel, the user terminal applies a predetermined PUCCH format (PF) based on the size of the uplink control information.
  • PF PUCCH format
  • the size of uplink control information is also changed because the number of CSI (actually measured CSI) reported by the user terminal changes depending on the DL listening result or the like.
  • the present embodiment it is possible to perform control so as not to change the PUCCH format for transmitting uplink control information regardless of the number of CSI reported by the user terminal (the number actually measured). That is, the user terminal transmits uplink control information including P-CSI using the same PUCCH format even when the number of valid CSI resources changes.
  • the user terminal when the number of set CSI reports is larger than 1, the user terminal sets a predetermined PUCCH format (for example, PF4) set in an upper layer regardless of the number of CSI reports. And / or PF5) resources are applied.
  • PF4 a predetermined PUCCH format
  • the radio base station does not need to perform reception control considering a plurality of PUCCH formats (for example, PF2, PF4 / 5).
  • the user terminal can transmit uplink control information including P-CSI by applying PF2.
  • FIG. 6 shows an example of a P-CSI transmission method of a user terminal connected to one license CC2 and two unlicenses CC7 and CC8.
  • CSI-RS transmission is set with SF # 2 and # 7 for two unlicensed CCs 7 and 8, and CSI reporting of each CC is performed on the uplink control channel of license CC2.
  • SF # 2 becomes LBT idle and the CSI-RS is transmitted. Therefore, the user terminal can receive the CSI-RS and measure the channel state.
  • SF # 2 becomes LBT busy and CSI-RS is not transmitted. Therefore, the user terminal performs control so that the CSI report of the unlicensed CC 7 is not performed in the CSI report of SF # 6.
  • the user terminal transmits CSI of license CC2 and unlicensed CC8, and designation information indicating that CSI reporting of unlicensed CC8 is performed (CSI reporting of unlicensed CC7 is not performed).
  • the user terminal can transmit the designation information indicating the presence / absence of CSI reporting of the unlicensed CC7 and CC8 using a 2-bit bitmap format.
  • the user terminal since a plurality of CSI (CSI process) reports are set for the user terminal, the user terminal sets a preset PUCCH format (for example, PF4 and / or The transmission of uplink control information including P-CSI is controlled using resources of PF5).
  • CSI for example, A-CSI
  • designation information are transmitted using an uplink shared channel of a license CC (license carrier)
  • the user terminal separately encodes uplink control information including CSI and designation information (separate coding) and send.
  • the radio base station first decodes the specified information (fixed size)
  • the uplink control information can be decoded after confirming the size of the control information.
  • the uplink control information may include only A-CSI, or may include HARQ-ACK and / or SR in addition to A-CSI.
  • the user terminal can map the designation information to the adjacent part (for example, adjacent RE) of the resource (RE) to which the RI is mapped (see FIG. 7A).
  • the user terminal may map the designation information to the last valid SC-FDMA symbol in the UL subframe (see FIG. 7B).
  • ⁇ Case 2-2> When transmitting CSI (for example, A-CSI) and designation information using an uplink shared channel of an unlicensed CC (unlicensed carrier), the user terminal separately encodes uplink control information including CSI and designation information. (Separate coding) and send.
  • CSI for example, A-CSI
  • CC unlicensed carrier
  • the user terminal can map the designation information to the adjacent portion (for example, the adjacent RE) of the resource (RE) to which the RI is mapped (for example, the above figure). 7A).
  • the user terminal may map the designation information to the last valid SC-FDMA symbol in the UL subframe (see FIG. 7B above).
  • the user terminal can transmit the uplink control signal for the unlicensed CC that is transmitted when starting the UL transmission, including the designation information (see FIG. 8). Further, the user terminal maps the designation information (or the uplink control signal including the designation information) to any of the final symbol of the subframe immediately before the UL subframe, the UL transmission start symbol, and the UL subframe head symbol. It is good also as a structure.
  • the user terminal controls whether or not channel state information is transmitted based on the measurement state of the channel state of the cell (the reception state of the reference signal for channel state measurement) and does not transmit the channel state information. A case where transmission of another signal to the cell is controlled will be described.
  • the user terminal When there is a CC that can be measured using an effective CSI resource (can receive an effective CSI resource) at a predetermined timing when CSI reporting is performed, the user terminal displays a measurement result (CSI) for the CC. Send selectively. On the other hand, the user terminal performs control so that CSI reporting is not performed for CCs that cannot be measured using valid CSI resources (cannot receive valid CSI resources) at a predetermined timing. In this case, the user terminal may transmit the designation information as shown in the first aspect.
  • the user terminal transmits another signal instead of the CSI of the CC.
  • the user terminal can transmit a signal that is useful for scheduling of a radio base station for a cell (for example, an unlicensed CC) that cannot perform CSI reporting.
  • the radio base station can determine a cell in which the user terminal has performed CSI reporting (a cell in which CSI reporting has not been performed) based on another signal transmitted from the user terminal.
  • the user terminal may be configured not to transmit the designation information shown in the first aspect.
  • the radio base station may determine a cell corresponding to the received CSI based on the designation information transmitted from the user terminal as shown in the first aspect.
  • the user terminal can report a reference signal for channel quality measurement (for example, SRS), information on received power (for example, RSSI measurement result), etc., instead of CSI reporting for a predetermined CC.
  • a reference signal for channel quality measurement for example, SRS
  • information on received power for example, RSSI measurement result
  • RSSI measurement result for example, RSRP, RSRQ, and the like may be reported as information regarding received power.
  • the user terminal when the user terminal cannot receive the CSI-RS resource that can be measured by the LBT busy in the unlicensed CC, the user terminal does not perform CSI reporting at a predetermined timing, and instead, the SRS and / or RSSI measurement result for the unlicensed CC. Send.
  • a specific SRS configuration (Configuration) can be applied to perform SRS transmission.
  • the specific SRS configuration can be set from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information) or the like.
  • the radio base station notifies the user terminal of information on SRS parameters (antenna port, comb, frequency position, cyclic shift number, bandwidth, etc.).
  • the specific SRS configuration may be an existing SRS configuration or a new configuration may be set.
  • the radio base station can control the scheduling based on the SRS.
  • the SRS type (the SRS transmitted instead of the CSI report is used on the radio base station side). Whether or not there is).
  • the RSSI report may be performed by applying a specific RSSI configuration.
  • the specific RSSI configuration can be set from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information) or the like.
  • the radio base station notifies the user terminal of information on a measurement duration of RSSI report (for example, selected from 1, 24, 28, 42, and 70 OFDM symbols).
  • the user terminal performs SRS report and / or RSSI report in a subframe (subframe n + k) after a predetermined timing for performing CSI reporting.
  • the subframe n + k can be a UL subframe that a user terminal can first use in the unlicensed CC.
  • n is a subframe in which CSI reporting is performed
  • k can be an integer greater than or equal to 0 (k ⁇ 0).
  • the user terminal transmits an SRS in a cell that has not performed CSI reporting.
  • the RSSI report of the cell which has not performed the CSI report can be performed in any cell (for example, unlicensed CC or license CC).
  • SRS and / or RSSI reporting is performed instead of CSI reporting will be described with reference to FIG.
  • FIG. 9 shows an example when the SRS and / or RSSI report is performed when the user terminal cannot perform CSI transmission at a predetermined timing.
  • FIG. 9A shows an example when the user terminal does not perform P-CSI transmission
  • FIG. 9B shows an example when the user terminal does not perform A-CSI transmission.
  • a user terminal connects to a license CC (PCell) and an unlicense CC (CC8) and performs P-CSI reporting using the uplink control channel of the PCell.
  • PCell license CC
  • CC8 unlicense CC
  • the CSI-RS transmission cycle is set to 5 ms
  • the P-CSI reporting period (valid period) is also set to 5 ms.
  • the user terminal can receive the CSI-RS (CSI resource) transmitted by the unlicensed CC8 in SF # 1 which is the LBT idle . Therefore, at the predetermined timing (SF # 5), the CSI of the unlicensed CC8 is transmitted using the uplink control channel of the PCell.
  • CSI-RS CSI resource
  • the CSI-RS (CSI resource) is not transmitted by the unlicensed CC8. Therefore, the user terminal cannot receive the CSI-RS and perform measurement. Therefore, at the predetermined timing (SF # 10), the PCell CSI report is performed, but the CSI report of the unlicensed CC8 is not performed. In this case, the user terminal controls to perform SRS and / or RSSI reporting instead of CSI reporting of the unlicensed CC8.
  • the user terminal performs SRS transmission and / or RSSI reporting in a subframe (SF # 10 + k (k ⁇ 0)) after a predetermined timing (here, SF # 10) when CSI reporting is performed.
  • the UL subframe that can be used first in the unlicensed CC8 is SF # 15.
  • the user terminal connects to the license CC1 and the unlicensed CC (CC8), and performs A-CSI reporting using the uplink shared channel of the unlicensed CC.
  • UL grant including CSI trigger
  • cross-carrier scheduling a case is shown where UL grant (including CSI trigger) for the unlicensed CC8 is transmitted in the license CC1 (cross-carrier scheduling).
  • the user terminal receives the downlink control information transmitted with the license CC1 in SF # 2, and performs control so that UL transmission and CSI reporting are performed with the license CC8 at a predetermined timing (SF # 6 in this case).
  • SF # 6 since the CSI-RS is not transmitted by the unlicensed CC8 by LBT busy , the user terminal cannot receive and measure the CSI-RS.
  • the user terminal performs CSI reporting of the license CC1 at a predetermined timing (SF # 6), but does not perform CSI reporting of the unlicensed CC8.
  • the user terminal controls to perform SRS and / or RSSI reporting instead of CSI reporting of the unlicensed CC8.
  • the user terminal performs SRS transmission and / or RSSI reporting in a subframe (SF # 6 + k (k ⁇ 0)) after a predetermined timing (here, SF # 6) when CSI reporting is performed.
  • the UL subframe that can be used first in the unlicense CC8 is SF # 6.
  • the user terminal may perform the RSSI report with the license CC1.
  • the radio base station can control the scheduling based on the SRS.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • 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. 10 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. .
  • 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). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the uplink.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. Including. Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH. The number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH. The HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of 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. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 controls transmission / reception with the user terminal by applying listening at least before DL transmission.
  • the transmission / reception unit (transmission unit) 103 transmits a reference signal for channel state measurement to the user terminal according to the listening result.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives channel state information in which the presence / absence of reporting is controlled based on the measurement state of the channel state in the user terminal.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 can receive designation information including information on a cell (for example, an unlicensed CC) in which the user terminal performs CSI reporting.
  • a cell for example, an unlicensed CC
  • the transmission / reception unit 103 can be composed of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 12 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 (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. , At least.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the like. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 can control the transmission / reception unit 103 based on the listening result.
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a downlink data signal and a downlink control signal) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • transmission signal generation section 302 generates a downlink data signal (PDSCH) including user data and outputs it to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) including DCI (UL grant) and outputs the downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 generates downlink reference signals such as CRS and CSI-RS, and outputs them to the mapping unit 303.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement (for example, LBT) on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may, for example, receive power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)) or channel of the received signal. You may measure about a state etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 203 receives a DL signal (for example, downlink control information, downlink data) transmitted from the radio base station.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 203 receives a reference signal for channel state measurement.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. It is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. At least.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, the reception signal processing unit 404, and the measurement unit 405.
  • the control unit 401 controls to transmit the channel state information at a predetermined timing, and controls whether to transmit the channel state information of the cell to which the listening is applied based on the measurement state of the channel state (see FIG. 4). In addition, when transmitting the channel state information, the control unit 401 performs control so that the designation information indicating the cell (or CSI process) that transmits the channel state information is also transmitted.
  • the cell included in the designation information can be a cell to which listening is applied.
  • the control unit 401 can perform control so that the uplink control information and the designation information are separately encoded and transmitted (FIGS. 5 and 5). 7, see FIG.
  • the control unit 401 uses the uplink control information and the designation information as different data symbols of the same SC-FDMA symbol. Alternatively, control is performed so as to map to different SC-FDMA symbols (see FIG. 5).
  • control unit 401 when transmitting uplink control information and designation information using an uplink shared channel of a cell to which listening is not applied, the control unit 401 transmits a UL subframe start symbol and / or a subframe immediately before the UL subframe. Controls to map the specified information to the last symbol of
  • the control unit 401 transmits a reference signal for channel quality measurement and / or information on received power to a cell to which listening is applied. (See FIG. 9).
  • the control unit 401 controls the channel quality measurement reference signal and / or information on received power to be transmitted in UL subframes after a predetermined timing.
  • the control unit 401 can obtain the measurement result of the received power (for example, RSSI) from the measurement unit 405.
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs blind decoding on DCI (DCI format) for scheduling transmission and / or reception of data (TB: Transport Block) based on an instruction from the control unit 401.
  • DCI DCI format
  • TB Transport Block
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 measures the channel state using a reference signal for channel state measurement.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, the received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, received SINR), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the means for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be 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. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004, This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, 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 processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 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 memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and may be configured by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like, for example.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk, and a flash memory, for example. .
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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 processor 1001 and the memory 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 radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • 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.
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • 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.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • 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), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • MAC CE Control Element
  • 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), other suitable wireless communication methods and / or based on them It may be applied to an extended next generation system.

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Abstract

リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現すること。少なくともDL送信前にリスニングが適用されるセルを利用して通信を行うユーザ端末であって、チャネル状態測定用の参照信号を利用してチャネル状態を測定する測定部と、所定タイミングにおけるチャネル状態情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記チャネル状態の測定状況に基づいてチャネル状態情報の送信有無を制御すると共に、チャネル状態情報の送信を行うセルを示す指定情報の送信を制御する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンスト(Rel.10-12)が仕様化され、さらに、例えば5G(5th generation mobile communication system)と呼ばれるLTEの後継システムが検討されている。
 Rel.8-12のLTEでは、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)ともいう)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てきた。ライセンスバンドとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 近年、スマートフォンやタブレットなどの高機能化されたユーザ端末(UE:User Equipment)の普及は、ユーザトラヒックを急激に増加させている。増加するユーザトラヒックを吸収するため、更なる周波数バンドを追加することが求められているが、ライセンスバンドのスペクトラム(licensed spectrum)には限りがある。
 このため、Rel.13 LTEでは、ライセンスバンド以外に利用可能なアンライセンススペクトラム(unlicensed spectrum)のバンド(アンライセンスバンド(unlicensed band)ともいう)を利用して、LTEシステムの周波数を拡張することが検討されている(非特許文献2)。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などの利用が検討されている。
 具体的には、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(CA:Carrier Aggregation)を行うことが検討されている。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLAA(License-Assisted Access)と称する。なお、将来的には、ライセンスバンドとアンライセンスバンドのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスバンドのスタンドアローン(SA:Stand-Alone)もLAAの検討対象となる可能性がある。
3GPP TS 36.300 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2" AT&T, Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum, 3GPP TSG-RAN Meeting #62 RP-131701
 アンライセンスバンドでは、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能の導入が検討されている。Wi-Fiでは、同一周波数内での干渉制御機能として、CCA(Clear Channel Assessment)に基づくLBT(Listen Before Talk)が利用されている。
 したがって、LTEシステムに対してアンライセンスバンドを設定する場合にも、干渉制御機能としてリスニング(例えば、LBT)を適用してUL送信及び/又はDL送信を制御することが想定される。
 一方で、リスニングを適用して送信を制御する場合、送信前に行うリスニング結果に基づいて送信有無や送信タイミングが変更されることとなる。例えば、ユーザ端末がアンライセンスバンドにおいて受信したDL信号(例えば、参照信号)に基づいてUL信号(例えば、チャネル状態情報)を所定タイミングで送信する場合を想定する。
 かかる場合、DLのリスニング結果次第ではDL信号が送信されない場合が生じ、UL信号を所定タイミングで適切にフィードバックできないおそれがある。このように、リスニングの適用が規定されたセルにおいて既存の無線通信システム(例えば、LTE Rel.8-12)で利用される通信方法をそのまま適用する場合、通信を適切に行えなくなるおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現することができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、少なくともDL送信前にリスニングが適用されるセルを利用して通信を行うユーザ端末であって、チャネル状態測定用の参照信号を利用してチャネル状態を測定する測定部と、所定タイミングにおけるチャネル状態情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記チャネル状態の測定状況に基づいてチャネル状態情報の送信有無を制御すると共に、チャネル状態情報の送信を行うセルを示す指定情報の送信を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現することができる。
図1A-図1Cは、既存システムのCSIの送信方法の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、アンライセンスCCのCSIの送信方法を説明する図である。 図3A及び図3Bは、アンライセンスCCのCSIの送信方法を説明する図である。 図4A-図4Cは、本実施の形態に係るCSIの送信方法の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、本実施の形態に係るCSIの送信方法の他の例を示す図である。 本実施の形態に係るCSIの送信方法の他の例を示す図である。 図7A及び図7Bは、本実施の形態に係るCSIの送信方法の他の例を示す図である。 本実施の形態に係るCSIの送信方法の他の例を示す図である。 図9A及び図9Bは、本実施の形態に係るCSIの送信方法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。 本発明の一実施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。
 アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステム(例えば、LAAシステム)においては、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。なお、アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステムは、運用形態がCA、DC又はSAのいずれであるかに関わらず、総称して、LAA、LAA-LTE、LTE-U、U-LTEなどと呼ばれてもよい。
 一般に、アンライセンスバンドのキャリア(キャリア周波数又は単に周波数と呼ばれてもよい)を用いて通信を行う送信ポイント(例えば、無線基地局(eNB)、ユーザ端末(UE)など)は、当該アンライセンスバンドのキャリアで通信を行っている他のエンティティ(例えば、他のユーザ端末)を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。
 このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング(LBT:Listen Before Talk)を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、対象となるキャリア帯域全体(例えば、1コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))をサーチし、他の装置(例えば、無線基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)が当該キャリア帯域で通信しているか否かを確認する。
 なお、本明細書において、リスニングとは、ある送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末など)が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル(例えば、所定電力)を超える信号が送信されているか否かを検出/測定する動作を指す。また、無線基地局及び/又はユーザ端末が行うリスニングは、LBT、CCA(Clear Channel Assessment)、キャリアセンスなどと呼ばれてもよい。
 送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、LBTで測定した受信電力(LBT期間中の受信信号電力)が所定の閾値以下である場合、チャネルがアイドル状態(LBTidle)であると判断し送信を行う。「チャネルがアイドル状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャネルが占有されていないことをいい、チャネルがアイドルである、チャネルがクリアである、チャネルがフリーである、などともいう。
 一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャネルはビジー状態(LBTbusy)であると判断し、送信を行わない。LBTbusyの場合、当該チャネルは、改めてLBTを行いアイドル状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。なお、LBTによるチャネルのアイドル状態/ビジー状態の判定方法は、これに限られない。
 LBTのメカニズム(スキーム)としては、FBE(Frame Based Equipment)及びLBE(Load Based Equipment)が検討されている。両者の違いは、送受信に用いるフレーム構成、チャネル占有時間などである。FBEは、LBTに係る送受信の構成が固定タイミングを有するものである。また、LBEは、LBTに係る送受信の構成が時間軸方向で固定でなく、需要に応じてLBTが行われるものである。
 具体的には、FBEは、固定のフレーム周期をもち、所定のフレームで一定時間(LBT時間(LBT duration)などと呼ばれてもよい)キャリアセンスを行った結果、チャネルが使用可能であれば送信を行うが、チャネルが使用不可であれば次のフレームにおけるキャリアセンスタイミングまで送信を行わずに待機するというメカニズムである。
 一方、LBEは、キャリアセンス(初期CCA:initial CCA)を行った結果チャネルが使用不可であった場合はキャリアセンス時間を延長し、チャネルが使用可能となるまで継続的にキャリアセンスを行うというECCA(Extended CCA)手順を実施するメカニズムである。LBEでは、適切な衝突回避のためランダムバックオフが必要である。
 なお、キャリアセンス時間(キャリアセンス期間と呼ばれてもよい)とは、1つのLBT結果を得るために、リスニングなどの処理を実施してチャネルの使用可否を判断するための時間(例えば、1シンボル長)である。
 送信ポイントは、LBT結果に応じて所定の信号(例えば、チャネル予約(channel reservation)信号)を送信することができる。ここで、LBT結果とは、LBTが設定されるキャリアにおいてLBTにより得られたチャネルの空き状態に関する情報(例えば、LBTidle、LBTbusy)のことをいう。
 また、送信ポイントは、LBT結果がアイドル状態(LBTidle)である場合に送信を開始すると、所定期間(例えば、10-13ms)LBTを省略して送信を行うことができる。このような送信は、バースト送信、バースト、送信バーストなどとも呼ばれる。
 以上述べたように、LAAシステムにおいて、送信ポイントにLBTメカニズムに基づく同一周波数内における干渉制御を導入することにより、LAAとWi-Fiとの間の干渉、LAAシステム間の干渉などを回避することができる。また、LAAシステムを運用するオペレータ毎に、送信ポイントの制御を独立して行う場合であっても、LBTによりそれぞれの制御内容を把握することなく干渉を低減することができる。
 ところで、既存のLTEシステム(Rel.10-12)では、下りリンクにおいてチャネル状態を測定する参照信号が規定されている。チャネル状態測定用の参照信号は、CRS(Cell-specific Reference Signal)やCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)とも呼ばれ、チャネル状態としてのCQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)等のCSIの測定に用いられる参照信号である。
 ユーザ端末は、当該チャネル状態測定用の参照信号に基づいて測定した結果をチャネル状態情報(CSI)として無線基地局に所定タイミングでフィードバックする。また、CSI-RSを用いてチャネル状態を算出する場合、他の送信ポイント(他セル)からの干渉の影響を考慮することが重要となる。そのため、希望信号電力測定用のCSI-RSリソース(CSI-RS resource)と、干渉信号電力測定用のCSI-IMリソース(CSI-IM resource)とを用いて、他の送信ポイントからの干渉を推定することができる。この場合、ユーザ端末は、CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースにおいて推定したチャネル状態を無線基地局に送信する。なお、CSI-RSリソースとCSI-IMリソースを用いて推定したCSIの組み合わせをCSIプロセス(CSI Process)と呼ぶ。なお、ユーザ端末は、セル固有参照信号(CRS)を利用して、希望信号電力の測定と干渉信号電力の測定を行うこともできる。
 CSIのフィードバック方法として、周期的なCSI報告(P-CSI)と非周期的なCSI報告(A-CSI)が規定されている(図1A、1B参照)。図1Aは、周期的CSI(P-CSI)報告の送信タイミングの一例を示し、図1Bは、非周期CSI(A-CSI)報告の送信タイミングの一例を示している。
 ユーザ端末は、周期的CSI報告を行う場合、所定周期(例えば、5サブフレーム周期や10サブフレーム周期等)毎にP-CSIのフィードバックを行う(図1A参照)。図1Aでは、5サブフレーム周期でP-CSI報告を行う場合を示している。
 ユーザ端末は、P-CSIの報告を行う所定タイミング(所定サブフレーム)で上りデータ(例えば、PUSCH)送信がない場合、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いてP-CSIを送信する。また、CAを適用する場合、ユーザ端末は、P-CSIを所定セル(例えば、PCell、PUCCHセル、PSCell)の上り制御チャネルを用いて送信を行う。一方で、ユーザ端末は、所定タイミングで上りデータ送信がある場合、上り共有チャネルを用いてP-CSIの送信を行うことができる。
 ユーザ端末は、非周期的CSI報告を行う場合、無線基地局装置からのCSIトリガ(CSI要求)に応じて所定タイミングでA-CSIの送信を行う(図1B参照)。図1Bでは、ユーザ端末がCSIトリガを受信してから所定タイミング(例えば、4サブフレーム)後にA-CSI報告を行う場合を示している。また、ここでは、CSIトリガとCSI-RSの送信タイミングが同じとなっているが、これに限られない。
 無線基地局から通知されるCSIトリガは、下り制御チャネルで送信される上りリンクスケジューリンググラント(ULグラント)用の下り制御情報(例えば、DCIフォーマット0/4)に含まれている。ユーザ端末は、当該ULグラント用の下り制御情報に含まれるトリガに従って、ULグラントで指定された上り共有チャネルを用いてA-CSI送信を行う。また、CAを適用する場合、ユーザ端末は、あるセルに対するULグラント(A-CSIトリガ含む)を他のセルの下り制御チャネルで受信することができる。
 また、ユーザ端末は、各サブフレームで送信されるCRSを利用してチャネル状態を測定することも可能である(図1C参照)。この場合、ユーザ端末は、測定した結果(CSI)を所定タイミングで無線基地局に報告する。なお、以下の説明では、チャネル状態情報の測定をCSI-RSを利用する場合を示すが、本実施の形態はこれに限られず、CRSによるチャネル状態の測定にも適宜適用することができる。
 図2Aは、ユーザ端末がリスニングを適用しないセル(例えば、ライセンスCC)とリスニングを適用するセル(例えば、アンライセンスCC)と接続する場合における周期的CSI(P-CSI)の送信方法の一例を示している。また、図2Aでは、ユーザ端末がライセンスCC(PCell)と、アンライセンスCC(CC8)に接続し、PCellの上り制御チャネルを利用してP-CSI報告を行う場合を想定している。アンライセンスCC8では、CSI-RSの送信周期が5ms(ここでは、SF#1、#6、#11)、P-CSI報告期間も5msに設定されている場合を示している。
 ユーザ端末は、アンライセンスCC8においてLBTidleとなるSF#1では、当該アンライセンスCC8で送信されるCSI-RS(CSIリソース)を受信することができる。そのため、所定タイミング(SF#5)において、当該アンライセンスCC8のCSIをPCellの上り制御チャネルを用いて送信する。
 しかし、図2Aに示す場合、SF#6では、アンライセンスCC8においてDLのリスニング結果(LBTbusy)によりDL送信が制限されるため、SF#6でCSI-RSが送信されない。この場合、ユーザ端末は、SF#6ではアンライセンスCC8でCSI-RSを受信して測定を行うことができない。つまり、ユーザ端末は、SF#10において、SF#6にアンライセンスCC8で送信される予定であったCSI-RSの測定結果を送信することができない。
 同様に、SF#11においてもアンライセンスCC8がLBTbusyとなるため、ユーザ端末はアンライセンスCC8においてチャネル状態測定用のリソースを受信することができない。
 図2Bは、ユーザ端末がリスニングを適用しないセルとリスニングを適用するセルと接続する場合における非周期的CSI(A-CSI)の送信方法の一例を示している。また、図2Bでは、ユーザ端末がライセンスCC(CC1)と、アンライセンスCC(CC8)に接続し、アンライセンスCC8の上り共有チャネルを利用してA-CSI報告を行う場合を想定している。また、ここでは、ライセンスCC1においてアンライセンスCC8に対するULグラント(CSIトリガ含む)が送信されるクロスキャリアスケジューリングを行う場合を示している。
 無線基地局は、ライセンスCC1の下り制御チャネルを用いて、アンライセンスCC8のUL送信指示と、CSI要求(CSIトリガ)情報を含む下り制御情報をSF#2で送信する。ここでは、CSIトリガとして、ライセンスCC1のCSIトリガとアンライセンスCC8のCSIトリガが含まれる場合を想定している。
 ユーザ端末は、ライセンスCC1で受信した下り制御情報(ULグラントとCSIトリガ)に基づいて所定タイミング後(例えば、4ms後のSF#6)にアンライセンスCCでUL送信を行う。この際、ユーザ端末は、ライセンスCC1のCSIとアンライセンスCC8のCSIを上りデータに含めて送信を行う。
 しかし、図2Bに示す場合、SF#2では、アンライセンスCC8においてDLのリスニング結果(LBTbusy)によりDL送信が制限されるため、SF#2でCSI-RSが送信されない。この場合、ユーザ端末は、SF#2においてアンライセンスCC8のCSI-RSを受信して測定を行うことができない。つまり、ユーザ端末は、SF#6において、SF#2にアンライセンスCC8で送信される予定であったCSI-RSの測定結果を送信することができない。
 このように、リスニングによりDL送信が制御されるアンライセンスCCでは、リスニング結果に応じてCSI-RSが送信されない場合が生じる。かかる場合、ユーザ端末は、CSIの報告をどのように行うかが問題となる。
 既存システムのCSI報告では、ユーザ端末は、最も直近(最後)に受信した有効となる参照信号リソース(the latest valid RS resource)で測定した測定結果をCSIとして報告することが規定されている。あるいは、有効となる参照信号リソースが存在しない場合、ユーザ端末は、CSI報告を行わないことが規定されている。有効となる参照信号リソースとは、例えば、報告を行うサブフレームから所定期間以上前のチャネル状態測定用参照信号を含む最新のDLサブフレームをいう。
 アンライセンスCCを利用する場合においても既存システムと同様にCSI報告を制御することが考えられる。しかし、アンライセンスCCにおいてLBTbusyの期間が長く続く場合、CSI-RSが送信されない期間も長くなる(図3A参照)。この場合、ユーザ端末が最後にCSI-RSを受信して測定した結果(CSI)は最新のチャネル状態と大きく異なっているおそれがある。そのため、アンライセンスCCにおいて、ユーザ端末が最も直近(最後)に受信したCSI-RSの測定結果(CSI)を報告し、無線基地局が当該CSIに基づいてDL送信を制御する場合、通信品質が劣化するおそれがある。
 一方で、有効となるCSIリソースを限定する(例えば、有効となるCSI-RSの受信期間を短く設定する)と、LBTbusyの期間が長く続く場合、ユーザ端末はCSIの報告タイミング毎にCSI報告をドロップすることとなる。報告サブフレームにおいて報告すべきCSI(又は、CSIプロセス)が一つである場合には、CSI報告がドロップされると何も送信されないため、無線基地局と端末との間で認識違いは生じない。
 しかしながら、報告サブフレームにおいて報告すべきCSIプロセスがアンライセンスCCを含めて複数ある場合には、一部のCC又はCSIプロセスにおいてCSI報告がドロップされてしまうと、無線基地局は報告内容からどのCSIプロセスがドロップされたのかを判断できなくなる。このような問題を避けるために、有効となるCSIリソースがない場合にも報告をドロップせずにチャネル品質(CQI)が範囲外(OOR:Out of range)であることを通知することが考えられる。
 但し、既存システムでは、CQI値とOORが同じテーブルに規定されており(CQI index=‘0’)、OORを報告する場合にもCQIの値を報告する場合と同様のビット数(例えば、4ビット)が必要となる(図3B参照)。したがって、OORを続けて通知する場合、上り送信のオーバーヘッドが増加し、リソースの利用効率が低下するおそれがある。特に、アンライセンスCCが複数設定されている場合にオーバーヘッド増加の問題が顕著になるおそれがある。このように、既存システムでは、チャネル状態測定用参照信号が長い期間にわたって送信されない場合が考慮されていないため、アンライセンスCCのCSI報告を既存システムの方法をそのまま適用することは困難となる。
 そこで、本発明者等は、本発明の一態様として、ユーザ端末がチャネル状態の測定状況(又は、チャネル状態測定用参照信号の受信状況)に基づいて、セル毎(又は、CSIプロセス)のチャネル状態情報の送信有無を制御すると共に、CSI報告を行うセル(又は、CSIプロセス)に関する情報(指定情報(Indication info))を送信することを着想した。
 例えば、ユーザ端末がCSIを所定タイミングで送信する場合、設定されたセルの中で、有効となるCSIリソースを受信して測定できたセルのCSIだけを選択的に送信する構成とする。言い換えると、ユーザ端末がCSIを所定タイミングで送信する際に、あるセル(例えば、アンライセンスCC)において有効となるCSIリソースを用いた測定ができていない場合、当該セルのCSI(及びOOR)送信を行わないように制御する。また、ユーザ端末は、CSI報告を行うセル(又は、CSIプロセス)を指定する指定情報(Indication info)を送信する。
 これにより、アンライセンスCCにおいてリスニング結果(例えば、LBTbusy)に基づく不要なCSI報告を低減することができる。その結果、ULのオーバーヘッドの増加を抑制することができる。また、無線基地局側で各セルのチャネル状態を適切に把握してDL送信を制御することができるため、通信品質の劣化を抑制することができる。
 また、本発明者等は、本発明の他の態様として、ユーザ端末が所定セルのチャネル状態情報の送信を行わない場合、チャネル状態情報に代えて他の情報を送信することを着想した。例えば、ユーザ端末は、所定タイミングであるセルのチャネル状態情報の送信を行わない場合、当該セルに対するチャネル品質測定用の参照信号及び/又は受信電力に関する情報を送信するように制御する。これにより、ユーザ端末があるセル(例えば、アンライセンスCC)のCSI報告を行わない場合であっても、当該セルに対する他の情報・信号を無線基地局に送信できる。これにより、無線基地局側のスケジューリングを適切に行うことができる。
 以下に、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態では、リスニング(LBT)が設定されない周波数キャリアをライセンスバンド、リスニングが設定されるキャリアをアンライセンスバンドとして説明するが、これに限られない。本実施の形態は、リスニングが設定される周波数キャリア(又は、セル、CC)であれば、ライセンスバンド又はアンライセンスバンドに関わらず適用することができる。
 また、以下の説明では、LTE/LTE-Aシステムにおいてリスニングを適用する場合について説明するが、本実施の形態はこれに限られない。信号送信前にリスニングを適用し、チャネル状態情報の送信を制御するシステムであれば適用することができる。チャネル状態を測定する参照信号は、チャネル状態を測定できる参照信号であればよく、例えば、CRSやCSI-RSを利用することができる。以下の説明では、チャネル測定用参照信号としてCSI-RSを利用する場合を示すが、CRSを利用する場合にも同様に適用することができる。また、本実施の形態は、周期的CSI(P-CSI)と非周期的CSI(A-CSI)のいずれにも適用することができる。
 また、本実施の形態は、チャネル状態測定用参照信号の測定結果に基づくチャネル状態情報を送信する場合に適用できる。ユーザ端末が一つのセルに接続する場合、又は複数のセルに接続する場合(CA、DC等の適用時)に適用することができる。また、ユーザ端末が接続するセルにDL送信前にリスニングを適用するセルが含まれている場合に好適に適用することができるが、本実施の形態はこれに限られない。
 また、以下の説明では、各セルのチャネル状態情報を一つのCSIとして説明するが、1つのセルに対して複数のCSIプロセスがユーザ端末に設定される場合、CSIプロセス毎に適用することが可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、セルのチャネル状態(CSI)の測定状況(チャネル状態測定用参照信号(CSI-RS及び/又はCRS)の受信状況)に基づいて、セル毎のCSIの送信有無を制御する場合について説明する。以下の説明では、CSI送信有無の制御をアンライセンスCCに対して適用する場合を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られない。CSI送信有無を制御するセルはアンライセンスCCに限定してもよいし、ライセンスCCとアンライセンスCCとしてもよい。
 ユーザ端末は、有効なCSIリソースを用いた測定(有効なCSIリソースの受信)ができたセルのCSIを選択的に報告する。また、ユーザ端末は、CSIの報告を行っているCCに関する情報を指定情報(indication information)として無線基地局に送信する。無線基地局は、ユーザ端末から送信される指定情報に基づいて、受信したCSIに対応するセル(ユーザ端末がCSI送信を行わなかったセル)を判断することができる。
 以下に、CSIの送信有無の制御方法の一例について図4を参照して説明する。図4Aは、ユーザ端末がP-CSIの送信有無を制御する場合の一例を示し、図4Bは、ユーザ端末がA-CSIの送信有無を制御する場合の一例を示している。なお、図4では、有効となるCSIリソースとして、CSI報告を行うタイミングより前の期間における直近のCSIリソースのみを有効リソースとする場合を示しているが、本実施の形態はこれに限られない。
 図4Aでは、ユーザ端末がライセンスCC(PCell)と、アンライセンスCC(CC8)に接続し、PCellの上り制御チャネルを利用してP-CSI報告を行う場合を想定している。アンライセンスCC8では、CSI-RSの送信周期が5ms、P-CSI報告期間(有効期間)も5msに設定されている。
 ユーザ端末は、LBTidleとなるSF#1では、アンライセンスCC8で送信されるCSI-RS(CSIリソース)を受信することができる。そのため、所定タイミング(SF#5)において、当該アンライセンスCC8のCSIとPCellのCSIをPCellの上り制御チャネルを用いて送信する。また、ユーザ端末は、アンライセンスCC8のCSI報告が含まれている情報(指定情報)も無線基地局に送信する。
 一方で、LBTbusyとなるSF#6では、アンライセンスCC8でCSI-RSが送信されないため、ユーザ端末はCSI-RSを受信して測定を行うことができない。そのため、所定タイミング(SF#10)において、PCellのCSI報告は行うが、当該アンライセンスCC8のCSI報告は行わない。この場合、ユーザ端末は、アンライセンスCC8のCSI報告が含まれていない指定情報を無線基地局に送信する。
 図4Bでは、ユーザ端末がライセンスCC1と、アンライセンスCC(CC8)に接続し、アンライセンスCCの上り共有チャネルを利用してA-CSI報告を行う場合を想定している。また、ここでは、ライセンスCC1においてアンライセンスCC8に対するULグラント(CSIトリガ含む)が送信される場合を示している。
 ユーザ端末は、SF#2において、ライセンスCC1で送信される下り制御情報を受信し、所定タイミング(ここでは、SF#6)においてライセンスCC8でULデータ送信とCSI報告を行うように制御する。一方で、SF#2では、LBTbusyによりアンライセンスCC8でCSI-RSが送信されないため、ユーザ端末はCSI-RSを受信して測定することができない。
 そのため、ユーザ端末は、所定タイミング(SF#6)において、ライセンスCC1のCSI報告は行うが、当該アンライセンスCC8のCSI報告は行わない。この場合、ユーザ端末は、アンライセンスCC8のCSI報告が含まれていない指定情報を無線基地局に送信する。
 また、指定情報にはユーザ端末が接続する全てのセルに対するCSI報告有無を含めてもよいし、ユーザ端末が接続するセルの中で所定セル(例えば、アンライセンスCC)に対するCSI報告有無を含めた構成としてもよい。
 例えば、ユーザ端末がX個のアクティブ状態のアンライセンスCCに接続している場合を想定する。この場合、ユーザ端末はX個のアンライセンスCCのCSI報告の状況をビットマップ(例えば、Xビット)形式で無線基地局に通知することができる。図4Cは、ユーザ端末が4個のアンライセンスCC(CC#5-#8)に接続している場合に、無線基地局に送信する指定情報の一例を示している。
 図4Cに示す指定情報において、“1”はCSI報告があることを示し、“0”はCSI報告がないことを示す構成とすることができる。例えば、ある所定タイミングにおいて、CC#5、#6のCSI報告が有効であり、CC#7、#8のCSI報告が有効でない場合を想定する。この場合、ユーザ端末はCC#5、#6のCSI報告に加えて、CC#8-#5のCSI報告有無を示す指定情報(0011)を無線基地局に送信する。無線基地局は、ユーザ端末から報告されたCSI(CC#5、#6)と、指定情報に基づいて、CC#7、#8のCSI報告がないことを判断することができる。
 また、本実施の形態におけるセル毎のCSI送信有無の制御方法は、上りのオーバーヘッドが大きくなる場合に限って適用する構成としてもよい。例えば、ユーザ端末は、所定値以上のCSI(CSIプロセス)が設定されている場合に、CSIの送信有無を制御する。所定値としては、あらかじめ固定的に定義してもよいし、無線基地局から上位レイヤシグナリング等でユーザ端末に設定してもよい。あるいは、無線基地局が上位レイヤシグナリング等を用いて、セル毎のCSI送信有無の制御方法の適用自体をユーザ端末に設定する構成としてもよい。
<指定情報の送信方法>
 ユーザ端末は、CSI(CSIが含まれる上り制御情報)と指定情報を送信する場合、CSIを送信するULチャネル種別に応じてマッピング方法を適宜制御することができる。例えば、ユーザ端末がアンライセンスCCを含む複数のセルを利用して通信を行う場合、CSI(例えば、P-CSI)が含まれる上り制御情報は、所定セル(例えば、PCellとなるライセンスCC)の上り制御チャネルで送信することができる(ケース1)。上り制御情報(UCI)には、CSIの他に、HARQ-ACK、SR等を含めることができる。
 また、ユーザ端末は、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信が設定されない場合に、CSIを送信するタイミングにおいて上りデータの送信がある場合、CSI(例えば、A-CSI)を含む上り制御情報を上り共有チャネルに多重して送信する(ケース2)。
 例えば、ユーザ端末は、CSI(例えば、A-CSI)を含む上り制御情報をライセンスCCの上り共有チャネルで送信する(ケース2-1)。あるいは、ユーザ端末は、CSIを含む上り制御情報をアンライセンスCCの上り共有チャネルで送信する(ケース2-2)。以下に各ケースにおけるCSIと指定情報の送信方法(例えば、マッピング方法)について説明する。
<ケース1>
 所定セル(例えば、ライセンスキャリア)の上り制御チャネルを用いてCSIと指定情報を送信する場合、ユーザ端末は、CSIを含む上り制御情報と指定情報とを別々に符号化(separate coding)して送信する。これにより、ユーザ端末が報告するCC数(又は、CSIプロセス数)に応じて上り制御情報のサイズが変わる場合であっても、無線基地局が指定情報(固定サイズ)を先に復号し、上り制御情報のサイズを確認してから当該上り制御情報を復号することができる。なお、上り制御情報には、P-CSIだけ含まれる場合、又はP-CSIに加えてHARQ-ACK及び/又はSRが含まれる場合がある。
 ユーザ端末は、同じSC-FDMAシンボル内の異なるデータシンボルにそれぞれ指定情報と上り制御情報(CSI)をマッピングすることができる(図5A参照)。あるいは、異なるSC-FDMAシンボルにそれぞれ指定情報と上り制御情報をマッピングする構成としてもよい(図5B参照)。
 また、P-CSIを含む上り制御情報を上り制御チャネルで送信する場合、ユーザ端末は、上り制御情報のサイズに基づいて所定のPUCCHフォーマット(PF)を適用する。本実施の形態では、DLのリスニング結果等によりユーザ端末が報告するCSI(実際に測定できたCSI)数が変わるため、上り制御情報のサイズも変更される。
 但し、本実施の形態では、ユーザ端末が報告するCSIの数(実際に測定できた数)に関わらず、上り制御情報を送信するPUCCHフォーマットを変更しないように制御することができる。つまり、ユーザ端末は、有効となるCSIリソース数が変わる場合であっても同じPUCCHフォーマットを利用してP-CSIを含む上り制御情報の送信を行う。
 例えば、P-CSIが設定される場合、ユーザ端末は、設定されたCSI報告の数が1より大きい場合、CSIの報告数に関わらず、上位レイヤで設定される所定のPUCCHフォーマット(例えば、PF4及び/又はPF5)のリソースを適用する。容量が大きいPFを適用することにより、報告するCSI数により上り制御情報のサイズが変更する場合であっても、対応することができる。また、無線基地局は複数のPUCCHフォーマット(例えば、PF2、PF4/5)を考慮した受信制御を行う必要がなくなる。なお、設定されるCSI(CSIプロセス)が一つの場合には、ユーザ端末はPF2を適用してP-CSIを含む上り制御情報の送信を行うことができる。
 図6は、1つのライセンスCC2と、2つのアンライセンスCC7、CC8と接続するユーザ端末のP-CSIの送信方法の一例を示している。ここでは、2つのアンライセンスCC7、8に対して、SF#2、#7でCSI-RS送信が設定され、各CCのCSI報告をライセンスCC2の上り制御チャネルで行う場合を示している。
 アンライセンスCC8では、SF#2がLBTidleとなりCSI-RSが送信される。このため、ユーザ端末が当該CSI-RSを受信してチャネル状態を測定することができる。一方で、アンライセンスCC7では、SF#2がLBTbusyとなりCSI-RSが送信されない。そのため、ユーザ端末は、SF#6のCSI報告において、アンライセンスCC7のCSI報告を行わないように制御する。
 かかる場合、ユーザ端末は、CC#6において、ライセンスCC2とアンライセンスCC8のCSIと、アンライセンスCC8のCSI報告を行う(アンライセンスCC7のCSI報告を行わない)ことを示す指定情報を送信する。
 ユーザ端末は、アンライセンスCC7とCC8のCSI報告有無を示す指定情報を、2ビットのビットマップ形式を用いて送信することができる。この場合、ユーザ端末に対して複数のCSI(CSIプロセス)報告が設定されているため、ユーザ端末は実際に送信するCSI数に関わらず、あらかじめ設定されているPUCCHフォーマット(例えば、PF4及び/又はPF5)のリソースを用いてP-CSIを含む上り制御情報の送信を制御する。
<ケース2-1>
 ライセンスCC(ライセンスキャリア)の上り共有チャネルを用いてCSI(例えば、A-CSI)と指定情報を送信する場合、ユーザ端末は、CSIを含む上り制御情報と指定情報とを別々に符号化(separate coding)して送信する。これにより、ユーザ端末が報告するCC数(又は、CSIプロセス数)に応じて上り制御情報のサイズが変わる場合であっても、無線基地局が指定情報(固定サイズ)を先に復号し、上り制御情報のサイズを確認してから当該上り制御情報を復号することができる。なお、上り制御情報には、A-CSIだけ含まれる場合、又はA-CSIに加えてHARQ-ACK及び/又はSRが含まれる場合がある。
 ユーザ端末は、RIをマッピングするリソース(RE)の近接部分(例えば、隣接するRE)に指定情報をマッピングすることができる(図7A参照)。あるいは、ユーザ端末は、ULサブフレーム内の最後の有効SC-FDMAシンボルに指定情報をマッピングしてもよい(図7B参照)。
<ケース2-2>
 アンライセンスCC(アンライセンスキャリア)の上り共有チャネルを用いてCSI(例えば、A-CSI)と指定情報を送信する場合、ユーザ端末は、CSIを含む上り制御情報と指定情報とを別々に符号化(separate coding)して送信する。
 この場合、ユーザ端末は、ライセンスCCの上り共有チャネルを用いる場合と同様に、RIをマッピングするリソース(RE)の近接部分(例えば、隣接するRE)に指定情報をマッピングすることができる(上記図7A参照)。あるいは、ユーザ端末は、ULサブフレーム内の最後の有効SC-FDMAシンボルに指定情報をマッピングしてもよい(上記図7B参照)。
 あるいは、ユーザ端末は、UL送信を開始する際に送信するアンライセンスCC用の上り制御信号に指定情報を含めて送信することができる(図8参照)。また、ユーザ端末は、ULサブフレームの直前のサブフレームの最終シンボル、UL送信の開始シンボル、ULサブフレームの先頭シンボルのいずれかに指定情報(又は、指定情報を含む上り制御信号)をマッピングする構成としてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、セルのチャネル状態の測定状況(チャネル状態測定用参照信号の受信状況)に基づいて、ユーザ端末がチャネル状態情報の送信有無を制御すると共に、チャネル状態情報の送信を行わないセルに対して別の信号の送信を制御する場合について説明する。
 ユーザ端末は、CSI報告を行う所定タイミングにおいて、有効なCSIリソースを用いて測定できている(有効なCSIリソースを受信できている)CCがある場合には、当該CCに対する測定結果(CSI)を選択的に送信する。一方で、ユーザ端末は、所定タイミングにおいて、有効なCSIリソースを用いて測定できていない(有効なCSIリソースを受信できていない)CCについては、CSI報告は行わないように制御する。この場合、ユーザ端末は、上記第1の態様に示すように指定情報を送信してもよい。
 また、ユーザ端末は、所定タイミングにおいてCSI報告を行わないCCがある場合、当該CCのCSIに代えて別の信号の送信を行う。ユーザ端末は、別の信号として、CSI報告を行えないセル(例えば、アンライセンスCC)に対する無線基地局のスケジューリングが有用となる信号を送信することができる。
 無線基地局は、ユーザ端末から送信される別の信号に基づいてユーザ端末がCSI報告を行ったセル(CSI報告を行わなかったセル)を判断することができる。この場合、ユーザ端末は、上記第1の態様に示す指定情報を送信しない構成としてもよい。あるいは、無線基地局は、上記第1の態様に示すようにユーザ端末から送信される指定情報に基づいて、受信したCSIに対応するセルを判断してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、所定CCのCSI報告に代えて、チャネル品質測定用の参照信号(例えば、SRS)、受信電力に関する情報(例えば、RSSI測定結果)等を報告することができる。なお、受信電力に関する情報として、RSSI測定結果の他にRSRP、RSRQ等を報告してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、アンライセンスCCにおいてLBTbusyにより測定できるCSI-RSリソースを受信できない場合、所定タイミングにおけるCSI報告を行わず、代わりに当該アンライセンスCCに対するSRS及び/又はRSSI測定結果を送信する。
 ユーザ端末がSRS送信を行う場合、特定のSRS構成(Configuration)を適用してSRS送信を行うことができる。特定のSRS構成は、無線基地局からユーザ端末に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報)等で設定することができる。例えば、無線基地局は、SRSパラメータ(アンテナポート、Comb、周波数位置、サイクリックシフト(Cyclic shift)番号、帯域幅等)の情報をユーザ端末に通知する。特定のSRS構成は、既存のSRS構成としてもよいし、新しい構成を設定してもよい。
 このように、ユーザ端末が所定セルに対するCSI報告に代えて特定のSRS構成を適用したSRSを送信することにより、無線基地局は当該SRSに基づいてスケジューリングを制御することができる。また、ユーザ端末が通常送信しているSRSと、CSI報告に代えて送信するSRSに対して異なる構成を適用する場合、無線基地局側でSRSの種別(CSI報告の代わりに送信されたSRSであるか否か)を判断することができる。
 同様に、ユーザ端末がRSSI報告を行う場合、特定のRSSI構成を適用してRSSI報告を行ってもよい。特定のRSSI構成は、無線基地局からユーザ端末に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報)等で設定することができる。例えば、無線基地局は、RSSI報告の測定期間(Measurement duration)の情報(例えば、1、24、28、42、70OFDMシンボルから選択)をユーザ端末に通知する。
 また、ユーザ端末は、CSI報告を行う所定タイミング以降のサブフレーム(サブフレームn+k)でSRS報告及び/又はRSSI報告を行う。例えば、サブフレームn+kは、ユーザ端末がアンライセンスCCにおいて最初に利用できるULサブフレームとすることができる。この場合、nはCSI報告を行うサブフレームであり、kは0以上(k≧0)の整数とすることができる。
 また、ユーザ端末は、CSI報告を行わなかったセルでSRSを送信する。また、CSI報告を行わなかったセルのRSSI報告は、いずれかのセル(例えば、アンライセンスCC、ライセンスCC)で行うことができる。以下に、CSI報告に代えてSRS及び/又はRSSI報告を行う場合について図9を参照して説明する。
 図9は、ユーザ端末が所定タイミングでCSI送信を行えなかった場合に、SRS及び/又はRSSI報告を行う場合の一例を示している。図9Aはユーザ端末がP-CSI送信を行わなかった場合の一例を示し、図9Bはユーザ端末がA-CSI送信を行わなかった場合の一例を示している。
 図9Aでは、ユーザ端末がライセンスCC(PCell)と、アンライセンスCC(CC8)に接続し、PCellの上り制御チャネルを利用してP-CSI報告を行う場合を想定している。アンライセンスCC8では、CSI-RSの送信周期が5ms、P-CSI報告期間(有効期間)も5msに設定されている。
 ユーザ端末は、LBTidleとなるSF#1では、アンライセンスCC8で送信されるCSI-RS(CSIリソース)を受信することができる。そのため、所定タイミング(SF#5)において、当該アンライセンスCC8のCSIをPCellの上り制御チャネルを用いて送信する。
 一方で、LBTbusyとなるSF#6では、アンライセンスCC8でCSI-RS(CSIリソース)が送信されないため、ユーザ端末はCSI-RSを受信して測定を行うことができない。そのため、所定タイミング(SF#10)において、PCellのCSI報告は行うが、当該アンライセンスCC8のCSI報告は行わない。この場合、ユーザ端末は、アンライセンスCC8のCSI報告に代えて、SRS及び/又はRSSI報告を行うように制御する。
 ユーザ端末は、CSI報告を行う所定タイミング(ここでは、SF#10)以降のサブフレーム(SF#10+k(k≧0))でSRS送信及び/又はRSSI報告を行う。ここでは、アンライセンスCC8において最初に利用できるULサブフレームがSF#15となる。このため、ユーザ端末はSF#15(k=5)でSRS送信及び/又はRSSI報告をアンライセンスCC8で行うことができる。なお、RSSI報告をライセンスCCで行う場合には、SF#15より早いサブフレームで行ってもよい。
 図9Bでは、ユーザ端末がライセンスCC1と、アンライセンスCC(CC8)に接続し、アンライセンスCCの上り共有チャネルを利用してA-CSI報告を行う場合を想定している。また、ここでは、ライセンスCC1においてアンライセンスCC8に対するULグラント(CSIトリガ含む)が送信される場合(クロスキャリアスケジューリング)を示している。
 ユーザ端末は、SF#2において、ライセンスCC1で送信される下り制御情報を受信し、所定タイミング(ここでは、SF#6)においてライセンスCC8でUL送信とCSI報告を行うように制御する。一方で、SF#2では、LBTbusyによりアンライセンスCC8でCSI-RSが送信されないため、ユーザ端末はCSI-RSを受信して測定することができない。
 そのため、ユーザ端末は、所定タイミング(SF#6)において、ライセンスCC1のCSI報告は行うが、当該アンライセンスCC8のCSI報告は行わない。この場合、ユーザ端末は、アンライセンスCC8のCSI報告に代えて、SRS及び/又はRSSI報告を行うように制御する。
 ユーザ端末は、CSI報告を行う所定タイミング(ここでは、SF#6)以降のサブフレーム(SF#6+k(k≧0))でSRS送信及び/又はRSSI報告を行う。ここでは、アンライセンスCC8において最初に利用できるULサブフレームがSF#6となる。このため、ユーザ端末はSF#6(k=0)でSRS送信及び/又はRSSI報告をアンライセンスCC8で行うことができる。なお、ユーザ端末は、RSSI報告をライセンスCC1で行ってもよい。
 このように、ユーザ端末が所定セルに対するCSI報告に代えて特定のSRS構成を適用したSRSを送信することにより、無線基地局は当該SRSに基づいてスケジューリングを制御することができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各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10は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、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10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。また、いずれかのセルでは少なくともDLにリスニングが適用される構成とすることができる。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)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11は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 送受信部103は、少なくともDL送信前にリスニングを適用してユーザ端末との送受信を制御する。例えば、送受信部(送信部)103は、リスニング結果に応じてチャネル状態測定用の参照信号をユーザ端末に送信する。また、送受信部(受信部)103は、ユーザ端末におけるチャネル状態の測定状況に基づいて、報告有無が制御されるチャネル状態情報を受信する。この場合、送受信部(受信部)103は、ユーザ端末がCSI報告を行っているセル(例えば、アンライセンスCC)に関する情報を含む指定情報を受信することができる。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、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。
 図12は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図12では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。
 制御部301は、リスニング結果に基づいて送受信部103を制御することができる。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下りデータ信号、下り制御信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、ユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、DCI(ULグラント)を含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。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、マッピング部303に出力する。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定(例えば、LBT)を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13は、本発明の一実施形態に係るに係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部(受信部)203は、無線基地局から送信されるDL信号(例えば、下り制御情報、下りデータ)を受信する。また、送受信部(受信部)203は、チャネル状態測定用の参照信号を受信する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図14は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図14においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403、受信信号処理部404及び測定部405の制御を行うことができる。
 制御部401は、チャネル状態情報を所定タイミングで送信するように制御すると共に、チャネル状態の測定状況に基づいて、リスニングを適用するセルのチャネル状態情報の送信有無を制御する(図4参照)。また、制御部401は、チャネル状態情報の送信を行う場合、チャネル状態情報の送信を行うセル(又は、CSIプロセス)を示す指定情報の送信も行うように制御する。指定情報に含まれるセルはリスニングを適用するセルとすることができる。
 制御部401は、チャネル状態情報を含む上り制御情報と指定情報との送信を行う場合、上り制御情報と前記指定情報を別々に符号化して送信するように制御することができる(図5、図7、図8参照)。例えば、制御部401は、リスニングを適用するセルの上り制御チャネルを利用して上り制御情報と指定情報との送信を行う場合、上り制御情報と指定情報を、同じSC-FDMAシンボルの異なるデータシンボル、又は異なるSC-FDMAシンボルにそれぞれマッピングするように制御する(図5参照)。
 あるいは、制御部401は、リスニングを適用しないセルの上り共有チャネルを利用して上り制御情報と指定情報との送信を行う場合、ULサブフレームの開始シンボル及び/又はULサブフレームの直前のサブフレームの最終シンボルに指定情報をマッピングするように制御する。
 また、制御部401は、所定タイミングにおいてリスニングを適用するセルのチャネル状態情報の送信を行わない場合、リスニングを適用するセルに対するチャネル品質測定用の参照信号及び/又は受信電力に関する情報を送信するように制御することができる(図9参照)。例えば、制御部401は、チャネル品質測定用の参照信号及び/又は受信電力に関する情報を、所定タイミング以降のULサブフレームで送信するように制御する。制御部401は、受信電力(例えば、RSSI等)の測定結果は、測定部405から取得することができる。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、制御部401の指示に基づいて、データ(TB:Transport Block)の送信及び/又は受信をスケジューリングするDCI(DCIフォーマット)をブラインド復号する。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、チャネル状態測定用の参照信号を利用してチャネル状態を測定する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(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15は、本発明の一実施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、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールやデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。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、プロセッサ1001やメモリ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。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 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、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームが送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。
 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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 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)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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、2016年2月4日出願の特願2016-020218に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  少なくともDL送信前にリスニングが適用されるセルを利用して通信を行うユーザ端末であって、
     チャネル状態測定用の参照信号を利用してチャネル状態を測定する測定部と、
     所定タイミングにおけるチャネル状態情報の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記チャネル状態の測定状況に基づいてチャネル状態情報の送信有無を制御すると共に、チャネル状態情報の送信を行うセルを示す指定情報の送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記チャネル状態情報の送信を行う場合、前記チャネル状態情報と前記指定情報を同時に送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記指定情報に含まれるセルはリスニングを適用するセルであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記チャネル状態情報を含む上り制御情報と前記指定情報との送信を行う場合、前記上り制御情報と前記指定情報を別々に符号化して送信するように制御することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記リスニングを適用するセルの上り制御チャネルを利用して前記上り制御情報と前記指定情報との送信を行う場合、前記上り制御情報と前記指定情報を、同じSC-FDMAシンボルの異なるデータシンボル、又は異なるSC-FDMAシンボルにそれぞれマッピングするように制御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、前記リスニングを適用しないセルの上り共有チャネルを利用して前記上り制御情報と前記指定情報との送信を行う場合、ULサブフレームの開始シンボル及び/又は前記ULサブフレームの直前のサブフレームの最終シンボルに前記指定情報をマッピングするように制御することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  7.  前記制御部は、前記所定タイミングにおいて前記リスニングを適用するセルのチャネル状態情報の送信を行わない場合、前記リスニングを適用するセルに対するチャネル品質測定用の参照信号及び/又は受信電力に関する情報を送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  8.  前記制御部は、前記チャネル品質測定用の参照信号及び/又は前記受信電力に関する情報を、前記所定タイミング以降のULサブフレームで送信することを特徴とする請求項7に記載のユーザ端末。
  9.  少なくともDL送信前にリスニングを適用してユーザ端末との通信を行う無線基地局であって、
     リスニング結果に応じてチャネル状態測定用の参照信号を前記ユーザ端末に送信する送信部と、
     前記ユーザ端末におけるチャネル状態の測定状況に基づいて、報告有無が制御されるチャネル状態情報と、ユーザ端末がチャネル状態情報の送信を行うセルを示す指定情報を受信する受信部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  10.  少なくともDL送信前にリスニングが適用されるセルを利用して通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     チャネル状態測定用の参照信号を利用してチャネル状態を測定する工程と、
     所定タイミングにおけるチャネル状態情報の送信を制御する工程と、を有し、
     前記チャネル状態の測定状況に基づいて、チャネル状態情報の送信有無を制御すると共に、チャネル状態情報の送信を行うセルを示す指定情報の送信を制御することを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019065191A1 (ja) * 2017-09-28 2019-04-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
WO2020033658A1 (en) * 2018-08-08 2020-02-13 Idac Holdings, Inc. Csi feedback in nr-u
CN111602423A (zh) * 2017-11-10 2020-08-28 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN112243573A (zh) * 2018-05-11 2021-01-19 高通股份有限公司 用于跨载波调度的非周期性信道状态信息计算

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10630449B2 (en) * 2016-02-05 2020-04-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Peer-to-peer data transmission method, apparatus, and system
CN115136662A (zh) * 2020-02-13 2022-09-30 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012100110A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Mitsubishi Electric Corp 通信システムおよび通信装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2905351T3 (es) * 2009-03-17 2022-04-08 Nokia Solutions & Networks Oy Configuración de la transmisión de información de retroalimentación periódica en un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH)
CN102255696B (zh) * 2010-04-07 2016-03-30 华为技术有限公司 一种传输上行控制信息的方法、用户设备和基站
WO2011145460A1 (ja) * 2010-05-21 2011-11-24 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法
TWI462622B (zh) * 2010-06-18 2014-11-21 Mediatek Inc 載波聚合下之探測方法以及使用者設備
CN104579518B (zh) * 2015-01-30 2017-01-11 深圳酷派技术有限公司 Csi测量及反馈方法、csi测量及反馈系统和基站
US20180145736A1 (en) * 2015-06-30 2018-05-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for Transmitting Channel State Information and Transmission Device

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012100110A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Mitsubishi Electric Corp 通信システムおよび通信装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAMSUNG: "L AA CSI reporting", 3GPP TSG-RAN WG1#83 R1-156772, 7 November 2015 (2015-11-07), XP051003151 *
SAMSUNG: "Multiplexing of periodic CSI reports for CA with up to 32 CCs", 3 GPP TSG-RAN WG1#82B R1-155452, 25 September 2015 (2015-09-25), XP051002357 *
SAMSUNG: "Remaining issues for multiplexing of periodic CSI reports in eCA", 3GPP TSG-RAN WG1#83 R1-156755, 7 November 2015 (2015-11-07), XP051003135 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019065191A1 (ja) * 2017-09-28 2019-04-04 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
CN111602423A (zh) * 2017-11-10 2020-08-28 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
EP3709701A4 (en) * 2017-11-10 2021-07-07 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
US11394443B2 (en) 2017-11-10 2022-07-19 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN111602423B (zh) * 2017-11-10 2024-05-07 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN112243573A (zh) * 2018-05-11 2021-01-19 高通股份有限公司 用于跨载波调度的非周期性信道状态信息计算
WO2020033658A1 (en) * 2018-08-08 2020-02-13 Idac Holdings, Inc. Csi feedback in nr-u
CN112753194A (zh) * 2018-08-08 2021-05-04 Idac控股公司 Nr-u中的csi反馈
CN112753194B (zh) * 2018-08-08 2024-05-07 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元和在其中实施的方法

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