WO2017154379A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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WO2017154379A1
WO2017154379A1 PCT/JP2017/001969 JP2017001969W WO2017154379A1 WO 2017154379 A1 WO2017154379 A1 WO 2017154379A1 JP 2017001969 W JP2017001969 W JP 2017001969W WO 2017154379 A1 WO2017154379 A1 WO 2017154379A1
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WO
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subcarrier
terminal device
symbol
unit
signal
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Application number
PCT/JP2017/001969
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
山田 昇平
一成 横枕
高橋 宏樹
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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Priority to US16/083,156 priority patent/US10708097B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3405Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power
    • H04L27/3444Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power by applying a certain rotation to regular constellations

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3rd Generation Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • Non-patent Document 6 Transmission using one tone is supported for the NB-IoT uplink (Non-patent Document 7).
  • One embodiment of the present invention relates to a terminal device capable of efficiently communicating with a base station device, a base station device communicating with the terminal device, a communication method used for the terminal device, and a communication method used for the base station device
  • An integrated circuit mounted on the terminal device and an integrated circuit mounted on the base station device are provided.
  • the communication method used for the terminal device and the base station device is an uplink transmission method, a modulation method, and / or a code for reducing interference between cells and / or terminal devices. It may also include a conversion method.
  • the first aspect of the present invention is a terminal apparatus, which includes a transmitter that transmits a time continuous signal for a first subcarrier in a first time symbol, and a first complex number to which phase rotation is applied.
  • a baseband unit that generates the time continuous signal based at least on value symbols, wherein the phase rotation is provided based at least on a subcarrier index of the first subcarrier.
  • a base station apparatus that receives a time continuous signal for a first subcarrier in a first time symbol from a terminal apparatus, and the time continuous A decoding unit for detecting a first complex value symbol from a signal, wherein the time continuous signal is generated by the terminal device based at least on the first complex value symbol to which phase rotation is applied, and The phase rotation is provided based at least on the subcarrier index of the first subcarrier.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used in a terminal apparatus, which transmits a time continuous signal for a first subcarrier in a first time symbol and applies phase rotation.
  • the time continuous signal is generated based at least on a first complex value symbol, and the phase rotation is provided based at least on a subcarrier index of the first subcarrier.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus, wherein a time continuous signal for a first subcarrier in a first time symbol is received from a terminal apparatus, Detecting a first complex valued symbol from a time continuous signal, wherein the time continuous signal is generated by the terminal device based at least on a first complex value symbol to which a phase rotation is applied, the phase rotation being Based on at least a subcarrier index of the first subcarrier.
  • the terminal device and the base station device can efficiently communicate with each other.
  • FIG. 1 It is a conceptual diagram of the radio
  • FIG. 3 is a schematic block diagram for generating ⁇ / 2-BPSK modulation symbols and ⁇ / 4-QPSK modulation symbols in the present embodiment. It is a figure which shows an example of the signal point of (pi) / 2-BPSK modulation symbol in this embodiment. It is a figure which shows an example of the initialization of the signal point / phase rotation of the ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) in the present embodiment. It is a figure which shows an example of the initialization of the signal point / phase rotation of the ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) in the present embodiment. It is a figure which shows an example of NUL RS relevant to NPUSCH to which (pi) / 2-BPSK in this embodiment is applied. It is a figure which shows an example of the reference signal relevant to NPUSCH to which (pi) / 4-QPSK in this embodiment is applied.
  • LTE Long Term Evolution (registered trademark)
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution (registered trademark)
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution (registered trademark)
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution (registered trademark)
  • NB-IoT Near Band Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution (registered trademark)
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes a terminal device 1A, a terminal device 1B, a base station device 3A, and a base station device 3B.
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B are also referred to as the terminal device 1.
  • Base station apparatus 3 includes base station apparatus 3A and base station apparatus 3B.
  • the base station device 3A and the base station device 3B may be defined as separate devices.
  • the base station device 3 may include a core network device.
  • the terminal device 1A and the base station device 3A communicate with each other using NB-IoT.
  • the terminal device 1B and the base station device 3B communicate with each other using NB-IoT.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • one serving cell is set for the terminal device 1.
  • a serving cell set for the terminal device 1 is also referred to as an NB-IoT cell.
  • the one serving cell to be set may be one primary cell.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the present embodiment may be applied to three scenarios / modes of stand-alone, guard band, and in-band.
  • the channel bandwidth of the NB-IoT cell is not included in the channel bandwidth of the LTE cell.
  • the guard band mode the channel bandwidth of the NB-IoT cell is included in the guard band of the LTE cell.
  • the in-band mode the channel bandwidth of the NB-IoT cell is included in the transmission bandwidth of the LTE cell.
  • the guard band of the LTE cell is a band that is included in the channel bandwidth of the LTE cell but is not included in the transmission bandwidth of the LTE cell. This embodiment is applicable to any mode.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each radio frame may include 10 subframes consecutive in the time domain.
  • Each subframe i may include two consecutive slots in the time domain. Two consecutive slots in the time domain may be a slot having a slot number n s of 2i in the radio frame and a slot having a slot number n s of 2i + 1 in the radio frame.
  • Each radio frame may include 10 subframes consecutive in the time domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of the uplink slot according to the present embodiment.
  • FIG. 3 shows the configuration of an uplink slot in one NB-IoT cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is a symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • a subcarrier is also referred to as a tone.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of time symbols.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • Resource elements a k, l are represented by subcarrier number / index k and symbol number / index l.
  • Resource grid is defined for each antenna port. In the present embodiment, description will be given for one antenna port. The present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
  • N UL symb indicates the number of OFDM symbols included in one uplink slot.
  • N UL symb may be 7 for normal CP (normal cyclic prefix).
  • N UL symb good even 6.
  • the transmission bandwidth setting (system bandwidth) is 180 kHz.
  • N UL SC is the number of subcarriers in the frequency domain for NB-IoT.
  • the subcarrier interval ⁇ f is 15 kHz or 3.75 kHz.
  • N RB sc is 12 subcarriers.
  • N RB sc is 48 subcarriers.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of channel bandwidth setting of the NB-IoT cell in the present embodiment.
  • the horizontal axis is the frequency axis.
  • the transmission bandwidth setting of the NB-IoT cell is 180 kHz, and the channel bandwidth of the NB-IoT cell is 200 kHz.
  • the terminal device 1 transmits an uplink signal using one subcarrier k in one symbol l.
  • a band used by the terminal device 1 for transmitting an uplink signal is referred to as a transmission bandwidth.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • ⁇ NPBCH Nearband Physical Broadcast Channel
  • NPDCCH Nearband Physical Downlink Control Channel
  • NPDSCH Nearband Physical Downlink Shared Channel
  • the NPBCH is used for reporting system information commonly used in the terminal device 1.
  • the NPDCCH transmits downlink control information (Narrow Band Downlink Control Information: DCI) used for scheduling of the NPDSCH and downlink control information used for scheduling of NPUSCH (Narrow Band Physical Uplink Shared Channel). Used for.
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information may include HARQ information.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Temporary C-RNTI Temporary C-RNTI
  • SPS Semi-Persistent Scheduling C-RNTI Cell-Radio Network Temporary. Scrambled by Identifier.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell. Temporary C-RNTI is used during the contention based random access procedure.
  • the addition of RNTI to downlink control information is also referred to as RNTI being included in NPDCCH.
  • the C-RNTI is used to control NPDSCH or NPUSCH in one subframe.
  • the SPS C-RNTI is used for periodically assigning NPDSCH or NPUSCH resources.
  • the Temporary C-RNTI is used to schedule retransmission of the random access message 3 and transmission of the random access message 4.
  • the NPDSCH is used for transmitting downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the following downlink physical signals are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ NSS Nearband Synchronization Signal
  • NDL RS Nearband Downlink Reference Signal
  • the NSS is used for the terminal device 1 to obtain frequency and time synchronization in the downlink of the NB-IoT cell.
  • NSS includes NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal) and NSSS (Narrowband Secondary Synchronization Signal).
  • NSSS is generated based on NPCI (Narrowband Physical layer Cell Identity) of the NB-IoT cell.
  • the terminal device 1 may acquire the NPCI of the NB-IoT cell from the NSS.
  • the NDL RS may be used for the terminal device 1 to perform channel correction of the downlink physical channel of the NB-IoT cell.
  • the NDL RS may be used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information of the NB-IoT cell.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the uplink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • ⁇ NPRACH Nearband Physical Random Access Channel
  • NPUSCH Nearband Physical Uplink Shared Channel
  • the NPUSCH may be used to transmit uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) and / or uplink control information.
  • the uplink control information includes HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement) corresponding to NPDSCH (downlink data).
  • one NPUSCH transmission corresponds to one subcarrier. Different NPUSCH transmissions may correspond to different subcarriers.
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • Uplink physical signals are not used to transmit information output from higher layers, but are used by the physical layer.
  • ⁇ NUL RS Narrowband Downlink Reference Signal
  • the NUL RS may be used for the base station apparatus 1 to perform propagation path correction of the uplink physical channel of the NB-IoT cell.
  • the NUL RS may be used for the terminal device 1 to calculate the uplink channel state information of the NB-IoT cell.
  • a NUL RS may be mapped to the same subcarrier as the corresponding NPUSCH.
  • NUL-RS may be time multiplexed with NPUSCH.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • DL-SCH is a transport channel.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit / receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control control information
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the NPDSCH is used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted by the NPDSCH from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted by the NPDSCH from the base station device 3 may be signaling dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling).
  • the cell specific parameter may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1.
  • the UE specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • the physical channels (NPDCCH, NPDSCH, and NPUSCH) corresponding to the same data (transport block) may be repeatedly transmitted in consecutive subframes.
  • the repetition level (Repetition Level: RL) of the physical channel may be controlled for each physical channel.
  • Repeat level 1 means that physical channels corresponding to the same data are not repeatedly transmitted.
  • a repetition level greater than 1 means that a physical channel corresponding to the same data is repeatedly transmitted. That is, the repetition level is related to the length of one transmission instance / attempt / bundle of the physical channel in the time domain.
  • the repetition level may be based at least on part or all of the downlink control information, RRC signaling, MAC CE, and coverage level.
  • the range level includes at least a first range level and a second range level.
  • the range level may include three or more than three range levels.
  • Scope level is related to repetition level.
  • the terminal device 1 in which the first range level is set may transmit or receive a physical channel whose repetition level is X or smaller than X.
  • the terminal device 1 for which the first range level is set may not transmit or receive a physical channel whose repetition level is greater than X.
  • the terminal device 1 in which the second range level is set may transmit or receive a physical channel whose repetition level is greater than X.
  • X may be 1 or 3.
  • the terminal device 1 sets a range level (coverage ⁇ ⁇ level) based on the information received from the base station device 3 and the RSRP (Reference Signal Received Power) of the signal (NDL RS) received from the base station device 3. Also good.
  • the information may be downlink control information, RRC signaling, or MAC CE.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, a baseband unit 13, an encoding and modulation unit 14, and a decoding and demodulation unit 15.
  • the upper layer processing unit 16 includes a medium access control layer processing unit 17 and a radio resource control layer processing unit 18.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 16 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the radio transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 16 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • Control Control
  • the medium access control layer processing unit 17 included in the upper layer processing unit 16 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 17 controls transmission of the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 18.
  • the radio resource control layer processing unit 18 included in the upper layer processing unit 16 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 18 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 18 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 18 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the encoding / modulation unit 14 included in the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as encoding and modulation.
  • the decoding and demodulating unit 15 included in the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as decoding and demodulation.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 16.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP has been removed, and generates a frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 generates a baseband digital signal and converts the baseband digital signal into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3A of the present embodiment.
  • the configuration of the base station device 3A is the same as the configuration of the base station device 3B.
  • the base station device 3A includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, a baseband unit 33, an encoding / modulation unit 34, and a decoding / demodulation unit 35.
  • the upper layer processing unit 36 includes a medium access control layer processing unit 37 and a radio resource control layer processing unit 38.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 36 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 37 provided in the upper layer processing unit 36 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 37 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 38.
  • the radio resource control layer processing unit 38 included in the higher layer processing unit 36 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 38 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the physical downlink shared channel, or acquires it from the upper node. , Output to the wireless transceiver 30.
  • the radio resource control layer processing unit 38 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 38 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via a higher layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 38 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transceiver 30 is the same as that of the wireless transceiver 10 and will not be described.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 18 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 38 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • the encoding and modulation unit 14 included in the terminal apparatus 1 performs a ⁇ / 2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation scheme or a ⁇ / 4-QPSK (Quadrature Phase Shift Shift Keying) on a bit sequence transmitted by NPUSCH. ) Apply modulation scheme.
  • ⁇ / 2-BPSK is also referred to as ⁇ / 2 shift BPSK.
  • ⁇ / 4-QPSK is also referred to as ⁇ / 4 shift QPSK.
  • Modulation symbols are also referred to as complex value symbols.
  • ⁇ / 2-BPSK is a modulation scheme in which the phases of modulation symbols modulated by BPSK are different from each other by 90 degrees ( ⁇ / 2) for each modulation symbol.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of ⁇ / 2-BPSK signal points (constellation) in the present embodiment.
  • the bit string mapped to the modulation signal is 1001.
  • I is an in-phase channel
  • Q is a quadrature channel.
  • the initial phase is zero
  • the first bit “1” is mapped on the in-phase channel
  • the second bit “0” is the phase of the BPSK modulated modulation symbol.
  • ⁇ / 4-QPSK is a modulation scheme in which the phase of modulation symbols modulated by QPSK is made to be 45 degrees ( ⁇ / 4) different from each other for each modulation symbol.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of ⁇ / 4-QPSK signal points in the present embodiment.
  • the bit string mapped to the modulation signal is 1001.
  • the first two bits “10” are mapped so that the first bit is assigned to the amplitude of the in-phase channel and the second bit is assigned to the amplitude of the orthogonal channel. Is done.
  • the next 2 bits “01” are mapped to the modulation signal point obtained by rotating the phase of the QPSK symbol assigned by the same rule as the first 2 bits by 45 degrees. That is, in FIG. 8, the phase of even-numbered ⁇ / 4-QPSK modulation symbols is not rotated, and the phase of odd-numbered ⁇ / 4-QPSK modulation symbols is rotated 45 degrees.
  • ⁇ / 2-BPSK and ⁇ / 4-QPSK can suppress the fluctuation of the envelope of the modulation signal to be low by alternately making the phases different, and the power consumption can be largely suppressed.
  • the signal point of the ⁇ / 2-BPSK modulation symbol may be ⁇ 1, -1, j, -j ⁇ .
  • the signal points of the ⁇ / 2-BPSK modulation symbols are signal points ⁇ e j ⁇ ⁇ / 4 , e j ⁇ 3 ⁇ / 4 , e j ⁇ 5 ⁇ obtained by rotating ⁇ 1, -1, j, -j ⁇ by 45 degrees. / 4 , e j ⁇ 7 ⁇ / 4 ⁇ .
  • e is the Napier number and j is an imaginary unit.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram for generating ⁇ / 2-BPSK modulation symbols and ⁇ / 4-QPSK modulation symbols in the present embodiment.
  • the input bit string b ′ (i) (code bit, information bit, etc.) is modulated into a BPSK modulation symbol or a QPSK modulation symbol by the PSK modulation section 901.
  • Switch 902 and switch 903 are alternately switched for each modulation symbol.
  • the switch 902 and the switch 903 are connected to the upper contact point, the BPSK modulation symbol or the QPSK modulation symbol is output as it is.
  • the encoding and modulation unit 14 of the terminal device 1 may include a PSK modulation unit 901, a switch unit 902, a switch unit 903, and a phase rotation unit 904.
  • FIG. 9 is merely an example, and the principle of ⁇ / 2-BPSK and ⁇ / 4-QPSK is to make the phases different from each other.
  • the configuration is not necessarily the same, and any configuration is possible as long as ⁇ / 2-BPSK and ⁇ / 4-QPSK are realized.
  • ⁇ / 2-BPSK and ⁇ / 4-QPSK have been described. However, even if another phase shift phase modulation such as ⁇ / 8-8PSK that alternately rotates the phase by 22.5 degrees is used, It does not depart from the scope of one embodiment.
  • ⁇ / 2-DBPSK Different Phase Shift Keying
  • ⁇ / 4-DQPSK DifferentDQuadrature Phase Shift Keying
  • the signal point / phase rotation of the first modulation symbol d (0) of the modulation symbol series d (i) corresponding to the input bit string b ′ (i) is a part of the following (A) to (F): Or it may be given based at least on the whole.
  • (A) NPCI of NB-IoT cell B) Upper layer (RRC layer) parameters (C) RNTI supported by NPUSCH transmission (D) Identifier of the terminal device 1 (E) Subcarrier index / number k corresponding to NPUSCH transmission (F) First subframe corresponding to NPUSCH transmission
  • the base station apparatus 3 may transmit (B) an NPDSCH including parameters of an upper layer (RRC layer) to the terminal apparatus 1.
  • the RNTI supported by NPUSCH transmission is C-RNTI, Temporary C-RNTI, or SPS C-RNTI.
  • the RNTI to which the NPUSCH transmission corresponds is an RNTI included in the NPDCCH used for allocating the resource element (subcarrier) of the NPUSCH.
  • the RNTI to which NPUSCH transmission corresponds is an RNTI used for scrambling CRC parity bits added to downlink control information used for allocating NPUSCH resource elements (subcarriers).
  • the signal point of the first ⁇ / 2-DBPSK modulation symbol d (0) may be ⁇ 1 ⁇ .
  • the signal point of the first ⁇ / 2-DBPSK modulation symbol d (0) may be ⁇ j ⁇ .
  • j is an imaginary unit.
  • XmodY is a function that returns the remainder when X is divided by Y.
  • (A) is the NPCI of the NB-IoT cell
  • (E) is the subcarrier index / number k corresponding to the NPUSCH transmission.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of signal points of the ⁇ / 2-BPSK modulation symbol in the present embodiment.
  • the terminal device 1A and the terminal device 1C communicate with the base station device 3A (cell 3A).
  • the terminal device 1B and the terminal device 1D are communicating with the base station device 3B (cell 3B).
  • the NPCI of cell 3A is zero.
  • the NPCI of cell 3B is 1.
  • Terminal apparatus 1A and terminal apparatus 1B transmit NPUCH signals in subcarrier 0.
  • the terminal device 1C and the terminal device 1D transmit an NPUSCH signal in the subcarrier 1.
  • the terminal device 1A, the terminal device 1B, the terminal device 1C, and the terminal device 1D start transmission of the NPUSCH signal from the symbol l.
  • the signal point / phase rotation of the first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (0) is given, thereby reducing inter-cell interference. Can do.
  • the signal point / phase rotation of the first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (0) is given based on the subcarrier index / number k corresponding to (E) NPUSCH transmission. Symbol interference can be reduced, and the balance between IQs in symbol l can be improved.
  • the signal point / phase rotation of the first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (0) is given based at least on part or all of the above (A) to (F), so that And interference between subcarriers can be randomized. Determining the signal point / phase rotation of the first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (0) based at least on part or all of (A) to (F) above, ⁇ / 2-BPSK Also referred to as modulation symbol initialization.
  • the initialization of the signal point / phase rotation of the ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) based at least on part or all of the above (A) to (F) is performed from (G) to (K ) May be performed in any unit.
  • FIGS. 11 and 12 show initial signal point / phase rotation of ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) in this embodiment. It is a figure which shows an example of conversion. In FIG.
  • signal point / phase rotation initialization is performed for the first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) of one transmission instance / attempt / bundle.
  • initialization of signal point / phase rotation is performed for each of the first ⁇ / 2-BPSK modulation symbols d (i) of NPUSCH included in one transmission instance / attempt / bundle. Is called.
  • signal point / phase rotation Is initialized.
  • the time resource allocation unit of NPUSCH is 8 subframes.
  • FIG. 12J for each first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) of a subframe included in one transmission instance / attempt / bundle, signal point / phase rotation initialization is performed. Done.
  • FIG. 12K signal point / phase rotation initialization is performed for each first ⁇ / 2-BPSK modulation symbol d (i) of a slot included in one transmission instance / attempt / bundle. Is called.
  • NUL RS related to NPUSCH will be described.
  • NUL RS is also referred to as a reference symbol.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of NUL RS related to NPUSCH to which ⁇ / 2-BPSK is applied in the present embodiment.
  • NUL RS corresponds to the fourth symbol in each slot.
  • reference bits r (i) are inserted into a coded bit sequence q (i) of NPUSCH (uplink data and / or uplink control information).
  • the reference bit r (i) is inserted bit by bit.
  • the encoded bit sequence q (i) of NPUSCH in which the reference bit r (i) is inserted is defined as a bit sequence b (i).
  • bit sequence b '(i) is given by scrambling the bit sequence b (i) using the pseudo-random sequence c (i).
  • the pseudo-random sequence c (i) may be initialized based at least on part or all of the above-described (A) to (F).
  • the pseudo-random sequence c (i) may be initialized for each block of the X subframe.
  • X is 4.
  • the initialization of the pseudo-random sequence c (i) for the block may be performed based at least on the index of the block.
  • a modulation symbol d (i) is generated from the bit sequence b '(i) using ⁇ / 2-BPSK modulation.
  • a time continuous signal s i (t) (time continuous signal) in the symbol is generated from the modulation symbol d (i).
  • a time continuous signal is also referred to as a baseband signal.
  • each modulation symbol d (i) is mapped to a resource element to which NPUSCH is assigned, frequency domain sinc pulse shaping for each modulation symbol d (i), and , CP (Cyclic Prefix) insertion is performed to obtain a time continuous signal s i (t) in the symbol.
  • the modulation symbol d (i) and the time continuous signal s i (t) correspond to the same subcarrier k.
  • the subcarrier k corresponding to the NPUSCH may be indicated by the downlink control information.
  • the NPUSCH coded bit sequence q (i) and the reference bit r (i) are both ⁇ / 2-BPSK modulated, fluctuations in the envelope between the NPUSCH signal and the reference signal Can be kept low, and power consumption can be greatly reduced. Further, as described above, the NPUSCH encoded bit sequence q (i) and the reference bit r (i) are both scrambled with the pseudo-random sequence c (i), thereby simplifying the configuration of the terminal device 1. And interference between cells at the same frequency and geographically different locations can be randomized.
  • the reference bit sequence r (i) may be a pseudo-random sequence c ′ (i) different from the pseudo-random sequence c (i), and is scrambled by the pseudo-random sequence c (i). It does not have to be done.
  • the pseudo-random sequence c ′ (i) may be initialized based at least on some or all of the following (A) to (F).
  • the pseudo-random sequence c (i) and the pseudo-random sequence c ′ (i) may be initialized based on different sets of parameters.
  • the pseudo-random sequence c (i) is initialized based at least on the (A) NPCI of the NB-IoT cell and (C) the RNTI to which the NPUSCH corresponds
  • the pseudo-random sequence c ′ (i) is ( A) NPCI of the NB-IoT cell and (E) NPUSCH may be initialized based at least on the corresponding subcarrier index / number k.
  • the interference between cells can be randomized with respect to the signal of NPUSCH.
  • NPCI can be set in each cell in consideration of a combination of NUL RSs between cells.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a reference signal related to NPUSCH to which ⁇ / 4-QPSK is applied in the present embodiment.
  • FIG. 14 differs from FIG. 10 in that the reference bit r (i) is inserted two bits at a time.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device 1, which is a transmission unit 10 that transmits information (uplink data and / or uplink control information) on a channel (NPUSCH), and the information
  • a modulation unit 14 that generates a sequence d (i) of ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbols by performing ⁇ / 2 shift BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation on the bit sequence b ′ (i) of
  • the signal point of the first ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbol d (0) of the ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbol sequence d (i) is the subcarrier index k and / or NPCI of the subcarrier to which the channel corresponds. (Narrowband Physical layer Cell Identity).
  • the second aspect of the present embodiment is the terminal device 1, which is a transmission unit 10 that transmits information (uplink data and / or uplink control information) through a channel (NPUSCH), and the information A modulation unit 14 that generates a sequence d (i) of ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbols by performing ⁇ / 2 shift BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation on the bit sequence b ′ (i) of
  • the signal point of the first ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbol d (0) of the series of ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbols d (i) is a signal point included in the set of signal points, and the signal point set Is ⁇ 1, -1 ⁇ or ⁇ j, -j ⁇ and the subcarrier index k of the subcarrier to which the channel corresponds and / or NPCI (Narrowband Physical ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ layer Cell Id entity), where j is an imaginary unit.
  • a third aspect of the present embodiment is the terminal device 1, which is a transmission unit 10 that transmits information (uplink data and / or uplink control information) on a channel (NPUSCH), and the information
  • a modulation unit 14 that generates a sequence d (i) of ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbols by performing ⁇ / 2 shift BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulation on the bit sequence b ′ (i) of A phase rotation of 0 degree or 90 degrees is alternately applied to each of the ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbol sequences d (i), and the ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbol sequences d (i)
  • the amount of phase rotation applied to the first ⁇ / 2 shifted BPSK modulation symbol d (0) is the subcarrier index k and / or NPCI of the subcarrier to which the channel corresponds. Provided based on at least Narrowband Physical layer Cell Identity).
  • the terminal device 1 includes a receiving unit 10 that detects the NPCI based at least on NSSS (Narrowband Secondary Synchronization Signal) transmitted in the downlink.
  • NSSS Nearband Secondary Synchronization Signal
  • the receiving unit 10 performs NPDCCH (Narrowband Physical Downlink Control Channel) including downlink control information indicating the subcarrier index k of the subcarrier to which the channel corresponds. Receive.
  • NPDCCH Nearband Physical Downlink Control Channel
  • a fourth aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, which receives information (uplink data and / or uplink control information) on a channel (NPUSCH), and A demodulation unit 35 for demodulating a ⁇ / 2-shift BPSK (Binary Phase Shift-Keying) modulation symbol sequence d (i) generated from the information bit sequence b ′ (i), and the ⁇ / 2 shift BPSK modulation
  • the signal point of the first ⁇ / 2 shift BPSK modulation symbol d (0) of the symbol sequence d (i) is the subcarrier index k of the subcarrier to which the channel corresponds and / or NPCI (NarrowbandarrowPhysical layer Cell Identity ) At least based on.
  • the fifth aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, which receives information (uplink data and / or uplink control information) on a channel (NPUSCH), and A demodulation unit 35 for demodulating a ⁇ / 2-shift BPSK (Binary Phase Shift-Keying) modulation symbol sequence d (i) generated from the information bit sequence b ′ (i), and the ⁇ / 2 shift BPSK modulation
  • the signal point of the first ⁇ / 2-shifted BPSK modulation symbol d (0) of the symbol series d (i) is a signal point included in the signal point set, and the signal point set is ⁇ 1,- 1 ⁇ or ⁇ j, ⁇ j ⁇ and based at least on the subcarrier index k of the subcarrier to which the channel corresponds and / or NPCI (Narrowband Physical layer ⁇ ⁇ Cell Identity) Erare, wherein j is an imaginary unit.
  • a sixth aspect of the present embodiment is the base station device 3, which receives information (uplink data and / or uplink control information) on a channel (NPUSCH), and A demodulation unit 35 for demodulating a ⁇ / 2-shift BPSK (Binary Phase Shift-Keying) modulation symbol sequence d (i) generated from the information bit sequence b ′ (i), and the ⁇ / 2 shift BPSK modulation
  • BPSK Binary Phase Shift-Keying
  • a phase rotation of 0 or 90 degrees is applied alternately, and the first ⁇ / 2 shift of the sequence d (i) of the ⁇ / 2-shifted BPSK modulation symbol.
  • the amount of phase rotation applied to the BPSK modulation symbol d (0) is the subcarrier index k of the subcarrier to which the channel corresponds and / or NPCI (Narrowband Physical layer Cell Ident ity) at least.
  • the base station apparatus 3 includes a transmission unit 30 that transmits NSSS (Narrowband Secondary Synchronization Signal) generated based on the NPCI.
  • NSSS Nearband Secondary Synchronization Signal
  • the transmission unit 30 performs NPDCCH (Narrowband Physical Downlink Control Channel) including downlink control information indicating the subcarrier index k of the subcarrier to which the channel corresponds. Send.
  • NPDCCH Nearband Physical Downlink Control Channel
  • the above-described embodiments may be applied to ⁇ / 2-BPSK modulation symbols, ⁇ / 2-DBPSK modulation symbols, ⁇ / 4-QPSK modulation symbols, and ⁇ / 4-DQPSK modulation symbols. Further, the above-described embodiment may be applied to other modulation symbols.
  • the terminal device and the base station device can communicate with each other efficiently.
  • the base station device 3 according to an embodiment of the present invention can also be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a program that operates on a device controls a central processing unit (CPU) or the like so as to realize a function of the above-described embodiment according to an embodiment of the present invention. It may be a program.
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads and corrects / writes.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of an apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • Terminal device 3 (3A, 3B) Base station device 10 Wireless transmission / reception unit 11 Antenna unit 12 RF unit 13 Baseband unit 14 Encoding and modulating unit 15 Decoding and demodulating unit 16 Upper layer processing Unit 17 medium access control layer processing unit 18 radio resource control layer processing unit 30 radio transmission / reception unit 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 encoding and modulation unit 35 decoding and demodulation unit 36 upper layer processing unit 37 medium access control layer Processing unit 38 Radio resource control layer processing unit

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Abstract

端末装置は、第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を送信し、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて前記時間連続信号を生成し、前記位相回転は前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに少なくとも基づいて与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明の一実施形態は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)の標準化作業が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)によって行われている(非特許文献1、2、3)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 3GPPでは、端末装置のコスト削減、および、端末装置の消費電力削減のために、NB-IoT(Narrow band - Internet of Things)の標準化作業を行っている。(非特許文献6)。NB-IoTの上りリンクに対して、1つのトーンを用いた送信がサポートされる(非特許文献7)。
"3GPP TS 36.211 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016. "3GPP TS 36.212 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016. "3GPP TS 36.213 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016. "3GPP TS 36.321 V13.0.0 (2015-12)", 14th January, 2016. "3GPP TS 36.331 V13.0.0 (2015-12)", 7th January, 2016. "Status Report for WI: NarrowBand IOT", RP-151931, Vodafone, Huawei, Ericsson, Qualcomm, 3GPP TSG RAN Meeting #70, Sitges, Spain, 7th - 10thDecember 2015. "Revised Work Item: Narrowband IoT (NB-IoT)", RP-152284, Huawei, HiSilicon, 3GPP TSG RAN Meeting #70, Sitges, Spain, 7th - 10th December 2015.
 本発明の一実施形態は効率的に基地局装置と通信することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。例えば、該端末装置、および、該基地局装置に用いられる通信方法は、セル間、および/または、端末装置間の干渉を低減するための、上りリンク送信方法、変調方法、および/または、符号化方法を含んでもよい。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は端末装置であって、第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を送信する送信部と、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記時間連続信号を生成するベースバンド部と、を備え、前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を、端末装置から受信する受信部と、前記時間連続信号から第1の複素数値シンボルの検出を行う復号部と、を備え、前記時間連続信号は、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記端末装置によって生成され、前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を送信し、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記時間連続信号を生成し、前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を、端末装置から受信し、前記時間連続信号から第1の複素数値シンボルの検出を行い、前記時間連続信号は、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記端末装置によって生成され、前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる。
 この発明によれば、端末装置および基地局装置は互いに、効率的に通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの構成の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態におけるNB-IoTセルのチャネル帯域幅設定の一例を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態におけるπ/2-BPSKの信号点の一例を示す図である。 本実施形態におけるπ/4-QPSKの信号点の一例を示す図である。 本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルおよびπ/4-QPSK変調シンボルを生成するための概略ブロック図である。 本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルの信号点の一例を示す図である。 本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルd(i)の信号点/位相回転の初期化の一例を示す図である。 本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルd(i)の信号点/位相回転の初期化の一例を示す図である。 本実施形態におけるπ/2-BPSKが適用されるNPUSCHに関連するNUL RSの一例を示す図である。 本実施形態におけるπ/4-QPSKが適用されるNPUSCHに関連する参照信号の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 LTE(Long Term Evolution)(登録商標)とNB-IoT(Narrow Band Internet of Things)は、異なるRAT(Radio Access Technology)として定義されてもよい。NB-IoTは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。本実施形態はNB-IoTに対して適用されるが、LTEや、他のRATに適用されてもよい。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A、端末装置1B、基地局装置3A、および、基地局装置3Bを具備する。端末装置1A、および、端末装置1Bを、端末装置1とも称する。基地局装置3は、基地局装置3A、および、基地局装置3Bを含む。基地局装置3A、および、基地局装置3Bは、別の装置として定義されてもよい。基地局装置3は、コアネットワーク装置を含んでもよい。
 端末装置1A、および、基地局装置3Aは、NB-IoTを用いて互いに通信する。端末装置1B、および、基地局装置3Bは、NB-IoTを用いて互いに通信する。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。本実施形態では、端末装置1に対して1つのサービングセルが設定される。端末装置1に対して設定されるサービングセルを、NB-IoTセルとも称する。
 該設定される1つのサービングセルは、1つのプライマリーセルであってもよい。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 本実施形態は、スタンドアローン(standalone)、ガードバンド(guard band)、および、インバンド(in-band)の3つのシナリオ/モードに対して適用してもよい。スタンドアローンモードにおいて、NB-IoTセルのチャネル帯域幅はLTEセルのチャネル帯域幅に含まれない。ガードバンドモードにおいて、NB-IoTセルのチャネル帯域幅はLTEセルのガードバンドに含まれる。インバンドモードは、NB-IoTセルのチャネル帯域幅はLTEセルの送信帯域幅に含まれる。例えば、LTEセルのガードバンドは、LTEセルのチャネル帯域幅に含まれるが、該LTEセルの送信帯域幅に含まれない帯域である。本実施形態は、何れのモードに対しても適用可能である。
 図2は、本実施形態の無線フレームの構成の一例を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。
 それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含んでもよい。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含んでもよい。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットであってもよい。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含んでもよい。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含んでもよい。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのNB-IoTセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはシンボルの番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。サブキャリアを、トーン(tone)とも称する。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数の時間シンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントak,lは、サブキャリア番号/インデックスk、および、シンボル番号/インデックスlによって表される。
 リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
 上りリンクスロットは、時間領域において、複数のシンボルl(l=0,1,…,NUL symb-1)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるOFDMシンボルの数を示す。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7でもよい。拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは6でもよい。
 NB-IoTの上りリンクにおいて、送信帯域幅設定(システム帯域幅)は180kHzである。上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL SC)を含む。NUL SCは、NB-IoTに対する周波数領域におけるサブキャリアの数である。上りリンクにおいて、サブキャリア間隔Δfは15kHzまたは3.75kHzである。上りリンクのサブキャリア間隔Δfが15kHzである場合、NRB scは12サブキャリアである。上りリンクのサブキャリア間隔Δfが3.75kHzである場合、NRB scは48サブキャリアである。
 図4は、本実施形態におけるNB-IoTセルのチャネル帯域幅設定の一例を示す図である。図4において、横軸は周波数軸である。NB-IoTセルの送信帯域幅設定は180kHzであり、NB-IoTセルのチャネル帯域幅は200kHzである。端末装置1は、1つのシンボルlにおいて、1つのサブキャリアkを用いて上りリンク信号を送信する。端末装置1が上りリンク信号の送信のために用いる帯域を、送信帯域幅と称する。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・NPBCH(Narrowband Physical Broadcast Channel)
・NPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)
・NPDSCH(Narrowband Physical Downlink Shared Channel)
 NPBCHは、端末装置1で共通に用いられるシステム情報を報知するために用いられる。
 NPDCCHは、NPDSCHのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報(Narrow Band Downlink Control Information: DCI)、および、NPUSCH(Narrow Band Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、HARQ情報を含んでもよい。
 下りリンク制御情報に付加されるCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI、または、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTICell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順の間に用いられる。下りリンク制御情報にRNTIが付加されていることを、NPDCCHにRNTIが含まれているとも称する。
 C-RNTIは、1つのサブフレームにおけるNPDSCHまたはNPUSCHを制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、NPDSCHまたはNPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ3の再送信、および、ランダムアクセスメッセージ4の送信をスケジュールするために用いられる。
 NPDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・NSS(Narrowband Synchronization Signal)
・NDL RS(Narrowband Downlink Reference Signal)
 NSSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンクにおいて周波数および時間の同期を得るために用いられる。NSSは、NPSS(Narrowband Primary SynchronizationSignal)、および、NSSS(Narrowband Secondary Synchronization Signal)を含む。NSSSは、NB-IoTセルのNPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に基づいて生成される。端末装置1は、NSSからNB-IoTセルのNPCIを取得してもよい。
 NDL RSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。NDL RSは、端末装置1がNB-IoTセルの下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・NPRACH(Narrowband Physical Random Access Channel)
・NPUSCH(Narrowband Physical Uplink Shared Channel)
 NPUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)、および/または、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、NPDSCH(下りリンクデータ)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)を含む。本実施形態において、1回のNPUSCHの送信は、1つのサブキャリアに対応する。異なるNPUSCHの送信は、異なるサブキャリアに対応してもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・NUL RS(Narrowband Downlink Reference Signal)
 NUL RSは、基地局装置1がNB-IoTセルの上りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられてもよい。NUL RSは、端末装置1がNB-IoTセルの上りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。NUL RSは、対応するNPUSCHと同じサブキャリアにマップされてもよい。NUL-RSは、NPUSCHと時間多重されてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 DL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Controlmessage、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higherlayer signaling)とも称する。
 NPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3からNPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置3からNPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称する)であってもよい。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 同じデータ(トランスポートブロック)に対応する物理チャネル(NPDCCH、NPDSCH、および、NPUSCH)は、連続するサブフレームにおいて繰り返し送信されてもよい。物理チャネルの繰り返しレベル(Repetition Level: RL)は、物理チャネル毎に制御されてもよい。繰り返しレベル1は、同じデータに対応する物理チャネルを繰り返し送信しないことを意味する。1よりも大きい繰り返しレベルは、同じデータに対応する物理チャネルを繰り返し送信することを意味する。すなわち、繰り返しレベルは、時間領域における物理チャネルの1つの送信インスタンス(instance)/アテンプト(attempt)/バンドル(bundle)の長さに関連する。
 繰り返しレベルは、下りリンク制御情報、RRCシグナリング、MAC CE、および、範囲レベル(coverage level)の一部、または全部に少なくとも基づいてもよい。当該範囲レベルは、第1の範囲レベル、および、第2の範囲レベルを少なくとも含む。当該範囲レベルは、3つ、または、3より多い範囲レベルを含んでもよい。
 範囲レベルは、繰り返しレベルに関連する。第1の範囲レベルが設定された端末装置1は、繰り返しレベルがX、または、Xより小さい物理チャネルを送信、または、受信してもよい。第1の範囲レベルが設定された端末装置1は、繰り返しレベルがXより大きい物理チャネルを送信、または、受信しなくてもよい。第2の範囲レベルが設定された端末装置1は、繰り返しレベルがXより大きい物理チャネルを送信、または、受信してもよい。例えば、Xは1、または、3でもよい。
 端末装置1は、基地局装置3から受信した情報、および、基地局装置3から受信した信号(NDL RS)のRSRP(Reference Signal Received Power)に基づいて、範囲レベル(coverage level)を設定してもよい。ここで、当該情報は、下りリンク制御情報、RRCシグナリング、または、MAC CEでもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図5は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、ベースバンド部13、符号化および変調部14、および、復号および復調部15を含んで構成される。上位層処理部16は、媒体アクセス制御層処理部17、および、無線リソース制御層処理部18を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部16は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部16は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部16が備える媒体アクセス制御層処理部17は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部17は、無線リソース制御層処理部18によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
 上位層処理部16が備える無線リソース制御層処理部18は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部18は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部18は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部18は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10が備える符号化および変調部14は、符号化、および、変調などの物理層の処理を行う。無線送受信部10が備える復号および復調部15は、復号、および、復調などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部16に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図6は、本実施形態の基地局装置3Aの構成を示す概略ブロック図である。基地局装置3Aの構成は、基地局装置3Bの構成と同じである。図示するように、基地局装置3Aは、無線送受信部30、および、上位層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、ベースバンド部33、符号化および変調部34、および、復号および復調部35を含んで構成される。上位層処理部36は、媒体アクセス制御層処理部37、および、無線リソース制御層処理部38を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部36は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部36が備える媒体アクセス制御層処理部37は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部37は、無線リソース制御層処理部38によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
 上位層処理部36が備える無線リソース制御層処理部38は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部38は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部38は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部38は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部38は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号18が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号38が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 端末装置1が備える符号化および変調部14は、NPUSCHで送信されるビット系列に対して、π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式、または、π/4-QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調方式を適用する。π/2-BPSKを、π/2シフトBPSKとも称する。π/4-QPSKを、π/4シフトQPSKとも称する。変調シンボルを、複素数値シンボルとも称する。
 π/2-BPSKについて説明する。π/2-BPSKは、BPSKによって変調された変調シンボルの位相を、変調シンボル毎に互いに90度(π/2)位相が異なるようにした変調方式である。図7は、本実施形態におけるπ/2-BPSKの信号点(constellation)の一例を示す図である。図7において、変調信号にマッピングされるビット列は1001である。本実施形態において、Iは同相チャネル(In-phase channel)であり、Qは直交チャネル(Quadrature channel)を表している。図7のπ/2-BPSKの場合、初期位相をゼロとすると、最初のビット“1”は同相チャネル上にマッピングされ、2番目のビット“0”はBPSK変調された変調シンボルの位相を90度回転させた直交チャネル上にマッピングされる。同様に3番目のビット“0”は同相チャネル上にマッピングされ、4番目のビット“1”は直交チャネル上にマッピングされる。すなわち、図7において、偶数番目のπ/2-BPSK変調シンボルは位相が回転されず、奇数番目のπ/2-BPSK変調シンボルは位相が90度回転される。
 π/4-QPSKについて説明する。π/4-QPSKは、QPSKにより変調された変調シンボルの位相を、変調シンボル毎に互いに45度(π/4)位相が異なるようにした変調方式である。図8は、本実施形態におけるπ/4-QPSKの信号点の一例を示す図である。図8は、変調信号にマッピングされるビット列は1001である。図8のπ/4-QPSKの場合、初期位相をゼロとすると、最初の2ビット“10”は、第1ビットを同相チャネルの振幅、直第2ビットを直交チャネルの振幅に割り当てるようにマッピングされる。次の2ビット“01”は最初の2ビットと同様のルールで割り当てたQPSKシンボルの位相を45度回転させた変調信号点にマッピングされる。すなわち、図8において、偶数番目のπ/4-QPSK変調シンボルは位相が回転されず、奇数番目のπ/4-QPSK変調シンボルは位相が45度回転される。
 このように、π/2-BPSKやπ/4-QPSKは、交互に位相を異なるようにすることで変調信号の包絡線の変動を低く抑えることができ、消費電力を大きく抑えることができる。
 π/2-BPSK変調シンボルの信号点は{1、-1、j、-j}であってもよい。π/2-BPSK変調シンボルの信号点は、{1、-1、j、-j}を45度回転させた信号点{ej・π/4、ej・3π/4、ej・5π/4、ej・7π/4}であってもよい。ここで、eはネイピア数であり、jは虚数単位である。
 図9は、本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルおよびπ/4-QPSK変調シンボルを生成するための概略ブロック図である。入力されたビット列b’(i)(符号ビット、情報ビットなど)は、PSK変調部901によってBPSK変調シンボル、または、QPSK変調シンボルに変調される。スイッチ902、および、スイッチ903は、変調シンボル毎に交互に切り替えられる。スイッチ902、および、スイッチ903が上の接点につながっている場合、BPSK変調シンボル、または、QPSK変調シンボルがそのまま出力される。スイッチ902、および、スイッチ903が下の接点につながっている場合、BPSK変調シンボル、または、QPSK変調シンボルは、位相回転部504によって位相が90度、または、45度回転され、位相が回転された変調シンボルが出力される。端末装置1の符号化および変調部14は、PSK変調部901、スイッチ部902、スイッチ部903、および、位相回転部904を含んでもよい。
 ここで、図9はあくまで一例であり、π/2-BPSKおよびπ/4-QPSKの原理は交互に位相を異なるようにすることであり、同様の効果が得られる構成であれば図9と同一の構成である必要はなく、π/2-BPSKおよびπ/4-QPSKを実現する構成になっていればどのような構成でも構わない。ここではπ/2-BPSKおよびπ/4-QPSKについて説明したが、交互に22.5度位相を回転させるπ/8-8PSKのような他の位相シフト位相変調を用いたとしても本発明の一実施形態の範囲を逸脱しない。また、ここでは搬送波を再生して信号を検出する同期検波を前提にしているが、作動符号化および遅延検波を用いて信号を検出できるπ/2-DBPSK(Differential Binary Phase Shift Keying)、および、π/4-DQPSK(Differential Quadrature Phase Shift Keying)であってもよい。
 入力されたビット列b’(i)に対応する変調シンボルの系列d(i)の最初の変調シンボルd(0)の信号点/位相回転は、以下の(A)から(F)の一部、または、全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 (A)NB-IoTセルのNPCI
 (B)上位層(RRC層)のパラメータ
 (C)NPUSCH送信が対応するRNTI
 (D)端末装置1の識別子(identity)
 (E)NPUSCH送信が対応するサブキャリアインデックス/番号k
 (F)NPUSCH送信が対応する最初のサブフレーム
 基地局装置3は、(B)上位層(RRC層)のパラメータを含むNPDSCHを、端末装置1に送信してもよい。(C)NPUSCH送信が対応するRNTIは、C-RNTI、Temporary C-RNTI、または、SPS C-RNTIである。(C)NPUSCH送信が対応するRNTIは、NPUSCHのリソースエレメント(サブキャリア)を割り当てるために用いられるNPDCCHに含まれているRNTIである。(C)NPUSCH送信が対応するRNTIは、NPUSCHのリソースエレメント(サブキャリア)を割り当てるために用いられる下りリンク制御情報に付加されるCRCパリティビットのスクランブルのために用いられるRNTIである。
 例えば、{(A)+(E)}mod2=0の場合、最初のπ/2-DBPSK変調シンボルd(0)の信号点は{1}であってもよい。例えば、{(A)+(E)}mod2=1の場合、最初のπ/2-DBPSK変調シンボルd(0)の信号点は{j}であってもよい。ここで、jは虚数単位である。ここで、XmodYは、XをYで割った時の余りを返す関数である。ここで、(A)はNB-IoTセルのNPCIであり、(E)はNPUSCH送信が対応するサブキャリアインデックス/番号kである。
 図10は、本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルの信号点の一例を示す図である。図10において、端末装置1A、および、端末装置1Cは、基地局装置3A(セル3A)と通信している。図10において、端末装置1Bと、および、端末装置1Dは、基地局装置3B(セル3B)と通信している。セル3AのNPCIは0である。セル3BのNPCIは1である。端末装置1A、および、端末装置1Bは、サブキャリア0においてNPUCHの信号を送信する。端末装置1C、および、端末装置1Dは、サブキャリア1においてNPUSCHの信号を送信する。端末装置1A、端末装置1B、端末装置1C、および、端末装置1Dは、シンボルlからNPUSCHの信号の送信を開始する。
 図10において、{(A)+(E)}mod2=0の場合、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)の信号点は、信号点の第1のセット{1、-1}のうちの何れかの信号点である。すなわち、{(A)+(E)}mod2=0の場合、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)に対して90度の位相回転は適用されない。ここで、(A)はNB-IoTセルのNPCIであり、(E)はNPUSCH送信が対応するサブキャリアインデックス/番号kである。図10において、端末装置1B、および、端末装置1Cは、{(A)+(E)}mod2=0を満たす。
 図10において、{(A)+(E)}mod2=1の場合、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)の信号点は、信号点の第2のセット{j、-j}のうちの何れかの信号点である。すなわち、{(A)+(E)}mod2=1の場合、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)に対して90度の位相回転が適用される。ここで、(A)はNB-IoTセルのNPCIであり、(E)はNPUSCH送信が対応するサブキャリアインデックス/番号kである。図10において、端末装置1A、および、端末装置1Dは、{(A)+(E)}mod2=1を満たす。
 このように、(A)NB-IoTセルのNPCIに基づいて、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)の信号点/位相回転が与えられることによって、セル間の干渉を低減することができる。このように、(E)NPUSCH送信が対応するサブキャリアインデックス/番号kに基づいて、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)の信号点/位相回転が与えられることによって、サブキャリア間のシンボル干渉を低減することができ、また、シンボルlにおけるIQ間のバランスを改善することができる。また、上記の(A)から(F)の一部、または、全部に少なくとも基づいて、最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)の信号点/位相回転が与えられることによって、セル間、および、サブキャリア間の干渉をランダム化することができる。上記の(A)から(F)の一部、または、全部に少なくとも基づいて最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(0)の信号点/位相回転を決定することを、π/2-BPSK変調シンボルの初期化とも称する。
 上記の(A)から(F)の一部、または、全部に少なくとも基づく、π/2-BPSK変調シンボルd(i)の信号点/位相回転の初期化は、以下の(G)から(K)の何れかの単位で行われてもよい。
 (G)1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドル
 (H)1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドルにおいて繰り返し送信されるNPUSCH
 (I)NPUSCHの時間リソース割り当て単位
 (J)サブフレーム
 (K)スロット
 図11、および、図12は、本実施形態におけるπ/2-BPSK変調シンボルd(i)の信号点/位相回転の初期化の一例を示す図である。図11の(G)において、1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドルの最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(i)に対して、信号点/位相回転の初期化が行われる。図11の(H)において、1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドルに含まれるNPUSCHの最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(i)のそれぞれに対して、信号点/位相回転の初期化が行われる。
 図12の(I)において、1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドルに含まれるNPUSCHの時間リソース割り当て単位の最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(i)のそれぞれに対して、信号点/位相回転の初期化が行われる。例えば、NPUSCHの時間リソース割り当て単位は、8サブフレームである。図12の(J)において、1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドルに含まれるサブフレームの最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(i)のそれぞれに対して、信号点/位相回転の初期化が行われる。図12の(K)において、1つの送信インスタンス/アテンプト/バンドルに含まれるスロットの最初のπ/2-BPSK変調シンボルd(i)のそれぞれに対して、信号点/位相回転の初期化が行われる。
 NPUSCHに関連するNUL RSについて説明する。NUL RSを、参照シンボルとも称する。
 図13は、本実施形態におけるπ/2-BPSKが適用されるNPUSCHに関連するNUL RSの一例を示す図である。図13において、NUL RSはスロットのそれぞれにおいて4番目のシンボルに対応する。ステップ1301において、NPUSCH(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)の符号化ビット系列q(i)に参照ビットr(i)を挿入する。π/2-BPSKの場合、参照ビットr(i)は1ビットずつ挿入される。ステップ1302において、参照ビットr(i)が挿入されたNPUSCHの符号化ビット系列q(i)を、ビット系列b(i)と定義する。
 ステップ1303において、ビット系列b(i)を、疑似ランダム系列c(i)を用いてスクランブルすることによって、ビット系列b’(i)が与えられる。疑似ランダム系列c(i)は、上述した(A)から(F)の一部、または、全部に少なくとも基づいて初期化されてもよい。
 NPUSCHが複数のサブフレームにおいて送信される場合、Xサブフレームのブロック毎に疑似ランダム系列c(i)は初期化されてもよい。例えば、Xは4である。ここで、当該ブロックに対する疑似ランダム系列c(i)の初期化は、当該ブロックのインデックスに少なくとも基づいて行われてもよい。
 ステップ1304において、π/2-BPSK変調を用いてビット系列b’(i)から変調シンボルd(i)を生成する。
 ステップ1305において、変調シンボルd(i)からシンボルにおける時間連続信号s(t)(time continuous signal)が生成される。時間連続信号をベースバンド信号とも称する。ステップ1305において、変調シンボルd(i)のそれぞれをNPUSCHが割り当てられたリソースエレメントにマップし、当該変調シンボルd(i)のそれぞれに対して周波数領域同期パルスシェーピング(frequency domain sinc pulse shaping)、および、CP(Cyclic Prefix)の挿入を実行することによって、シンボルにおける時間連続信号s(t)が得られる。ここで、変調シンボルd(i)、および、時間連続信号s(t)は、同じサブキャリアkに対応する。NPUSCHが対応するするサブキャリアkは、下りリンク制御情報によって示されてもよい。
 上記のように、NPUSCHの符号化ビット系列q(i)、および、参照ビットr(i)をともにπ/2-BPSK変調するため、NPUSCHの信号、および、参照信号の間の包絡線の変動を低く抑えることができ、消費電力を大きく抑えることができる。また、上記のように、NPUSCHの符号化ビット系列q(i)、および、参照ビットr(i)をともに、疑似ランダム系列c(i)でスクランブルすることによって、端末装置1の構成を簡略化することができ、且つ、同じ周波数のセルであり、地理的に異なる位置のセル間の干渉をランダム化することができる。
 ここで、参照ビットの系列r(i)は、上記の疑似ランダム系列c(i)とは異なる疑似ランダム系列c’(i)であってもよく、上記の疑似ランダム系列c(i)によってスクランブルされなくてもよい。疑似ランダム系列c’(i)は、以下の(A)から(F)の一部、または、全部に少なくとも基づいて初期化されてもよい。疑似ランダム系列c(i)、および、疑似ランダム系列c’(i)は、異なるパラメータのセットに基づいて初期化されてもよい。例えば、疑似ランダム系列c(i)は(A)NB-IoTセルのNPCI、および、(C)NPUSCHが対応するRNTIに少なくとも基づいて初期化され、且つ、疑似ランダム系列c’(i)は(A)NB-IoTセルのNPCI、および、(E)NPUSCHが対応するサブキャリアインデックス/番号kに少なくとも基づいて初期化されてもよい。これにより、NPUSCHの信号に対して、セル間の干渉をランダム化することができる。また、セル間のNUL RSの組み合わせを考慮して、セルのそれぞれにおいてNPCIの設定を行うことができる。
 図14は、本実施形態におけるπ/4-QPSKが適用されるNPUSCHに関連する参照信号の一例を示す図である。図14は、参照ビットr(i)が2ビットずつ挿入される点が図10とは異なる。
 以下、本実施形態における、端末装置1の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、チャネル(NPUSCH)で情報(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)を送信する送信部10と、前記情報のビット系列b’(i)をπ/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調することによって、π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)を生成する変調部14と、を備え、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)の最初のπ/2シフトBPSK変調シンボルd(0)の信号点は、前記チャネルが対応するサブキャリアのサブキャリアインデックスk、および/または、NPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に少なくとも基づいて与えられる。
 (2)本実施形態の第2の態様は、端末装置1であって、チャネル(NPUSCH)で情報(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)を送信する送信部10と、前記情報のビット系列b’(i)をπ/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調することによって、π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)を生成する変調部14と、を備え、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)の最初のπ/2シフトBPSK変調シンボルd(0)の信号点は、信号点のセットに含まれる信号点であって、前記信号点のセットは、{1、-1}または{j、-j}であり、且つ、前記チャネルが対応するサブキャリアのサブキャリアインデックスk、および/または、NPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に少なくとも基づいて与えられ、前記jは虚数単位である。
 (3)本実施形態の第3の態様は、端末装置1であって、チャネル(NPUSCH)で情報(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)を送信する送信部10と、前記情報のビット系列b’(i)をπ/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調することによって、π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)を生成する変調部14と、を備え、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)のそれぞれに対して、0度、または、90度の位相回転が交互に適用され、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)の最初のπ/2シフトBPSK変調シンボルd(0)に適用される位相回転量は、前記チャネルが対応するサブキャリアのサブキャリアインデックスk、および/または、NPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に少なくとも基づいて与えられる。
 (4)本実施形態の第3の態様において、端末装置1は、下りリンクにおいて送信されるNSSS(Narrowband Secondary Synchronization Signal)に少なくとも基づいて前記NPCIを検出する受信部10を備える。
 (5)本実施形態の第3の態様において、前記受信部10は、前記チャネルが対応する前記サブキャリアの前記サブキャリアインデックスkを示す下りリンク制御情報を含むNPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)を受信する。
 (6)本実施形態の第4の態様は、基地局装置3であって、チャネル(NPUSCH)で情報(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)を受信する受信部30と、前記情報のビット系列b’(i)から生成されたπ/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調シンボルの系列d(i)を復調する復調部35と、を備え、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)の最初のπ/2シフトBPSK変調シンボルd(0)の信号点は、前記チャネルが対応するサブキャリアのサブキャリアインデックスk、および/または、NPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に少なくとも基づいて与えられる。
 (7)本実施形態の第5の態様は、基地局装置3であって、チャネル(NPUSCH)で情報(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)を受信する受信部30と、前記情報のビット系列b’(i)から生成されたπ/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調シンボルの系列d(i)を復調する復調部35と、を備え、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)の最初のπ/2シフトBPSK変調シンボルd(0)の信号点は、信号点のセットに含まれる信号点であって、前記信号点のセットは、{1、-1}または{j、-j}であり、且つ、前記チャネルが対応するサブキャリアのサブキャリアインデックスk、および/または、NPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に少なくとも基づいて与えられ、前記jは虚数単位である。
 (8)本実施形態の第6の態様は、基地局装置3であって、チャネル(NPUSCH)で情報(上りリンクデータ、および/または、上りリンク制御情報)を受信する受信部30と、前記情報のビット系列b’(i)から生成されたπ/2シフトBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調シンボルの系列d(i)を復調する復調部35と、を備え、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)のそれぞれに対して、0度、または、90度の位相回転が交互に適用され、前記π/2シフトBPSK変調シンボルの系列d(i)の最初のπ/2シフトBPSK変調シンボルd(0)に適用される位相回転量は、前記チャネルが対応するサブキャリアのサブキャリアインデックスk、および/または、NPCI(Narrowband Physical layer Cell Identity)に少なくとも基づいて与えられる。
 (9)本実施形態の第6の態様において、前記基地局装置3は、前記NPCIに基づいて生成されるNSSS(Narrowband Secondary Synchronization Signal)を送信する送信部30を備える。
 (10)本実施形態の第6の態様において、前記送信部30は、前記チャネルが対応する前記サブキャリアの前記サブキャリアインデックスkを示す下りリンク制御情報を含むNPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)を送信する。
 上述した実施形態は、π/2-BPSK変調シンボル、π/2-DBPSK変調シンボル、π/4-QPSK変調シンボル、および、π/4-DQPSK変調シンボルに対して適用されてもよい。また、上述した実施形態は、他の変調シンボルに対して適用されてもよい。
 これにより、端末装置および基地局装置は互いに、効率的に通信することができる。
 本発明の一実施形態に関わる基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 本発明の一実施形態に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一実施形態に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一実施形態は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の一実施形態の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 (関連出願の相互参照)
 本出願は、2016年3月10日に出願された特願2016-046647に対して優先権の利益を主張するものであり、当該出願を参照することにより、その内容の全てが本書に含まれる。
1(1A、1B、1C、1D) 端末装置
3(3A、3B) 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 符号化および変調部
15 復号および復調部
16 上位層処理部
17 媒体アクセス制御層処理部
18 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 符号化および変調部
35 復号および復調部
36 上位層処理部
37 媒体アクセス制御層処理部
38 無線リソース制御層処理部

Claims (6)

  1.  第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を送信する送信部と、
     位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記時間連続信号を生成するベースバンド部と、を備え、
     前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる
     端末装置。
  2.  前記時間連続信号が対応する前記サブキャリアの前記サブキャリアインデックスを示す下りリンク制御情報を含むNPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)を受信する受信部を、更に備える
     請求項1の端末装置。
  3.  第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を、端末装置から受信する受信部と、
     前記時間連続信号から第1の複素数値シンボルの検出を行う復号部と、を備え、
     前記時間連続信号は、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記端末装置によって生成され、
     前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる
     基地局装置。
  4.  前記時間連続信号が対応する前記サブキャリアの前記サブキャリアインデックスを示す下りリンク制御情報を含むNPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)を、前記端末装置に送信する送信部を、更に備える
     請求項3の基地局装置。
  5.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を送信し、
     位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記時間連続信号を生成し、
     前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる
     通信方法。
  6.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     第1の時間シンボルにおける第1のサブキャリアのための時間連続信号を、端末装置から受信し、
     前記時間連続信号から第1の複素数値シンボルの検出を行い、
     前記時間連続信号は、位相回転が適用される第1の複素数値シンボルに少なくとも基づいて、前記端末装置によって生成され、
     前記位相回転は、前記第1のサブキャリアのサブキャリアインデックスに、少なくとも基づいて与えられる
     通信方法。
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