WO2017170809A1 - 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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WO2017170809A1
WO2017170809A1 PCT/JP2017/013131 JP2017013131W WO2017170809A1 WO 2017170809 A1 WO2017170809 A1 WO 2017170809A1 JP 2017013131 W JP2017013131 W JP 2017013131W WO 2017170809 A1 WO2017170809 A1 WO 2017170809A1
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WO
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listening
transmission
user terminal
channel
condition
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PCT/JP2017/013131
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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
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 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 CC (licensed band)) licensed by a telecommunications carrier (operator).
  • a frequency band also referred to as a licensed CC (licensed band)
  • a telecommunications carrier for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, or the like is used as the license CC.
  • UE User Equipment
  • Rel. 13 In LTE it is considered to expand the frequency of the LTE system by using an unlicensed spectrum band (also called an unlicensed spectrum) that can be used in addition to the licensed CC.
  • an unlicensed spectrum band also called an unlicensed spectrum
  • Non-patent document 2 As the unlicensed CC, use of a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, or the like that can use, for example, Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is being studied.
  • LAA Local Area Network
  • DC Dual Connectivity
  • SA 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
  • listening for example, LBT
  • Listening performed before transmission is also referred to as channel access procedure.
  • the presence / absence of transmission and / or the transmission timing is changed based on the listening result performed before transmission. For example, when a user terminal transmits a UL signal corresponding to a DL signal received from a radio base station in an unlicensed CC, the UL signal may not be transmitted for a long period of time depending on the UL listening result.
  • 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 of the present invention includes a transmission unit that transmits uplink control information through a predetermined UL channel, and a control unit that controls UL transmission based on UL listening applied before UL transmission, The control unit controls the UL listening condition and the UL channel occupation period set after the UL listening according to the type of the UL channel.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a communication method using a channel access operation. It is a figure which shows the example of application of random backoff.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of the UL listening operation according to the first embodiment. It is a figure which shows an example which applied the category 4 to DL-LBT in the 1st aspect. It is a figure which shows an example of short TTI in a 1st aspect.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating channel access operations for user multiplexing in the same subframe of the same unlicensed CC.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example in which category 2 is applied to both DL listening and UL listening.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating an example in which category 2 is applied to DL listening and category 4 is applied to UL listening. It is a figure which shows an example which applied category 2 to DL listening and applied category 4 to UL listening in the sub-frame structure of short TTI. It is a figure which shows an example in which UL grant is notified by cross-carrier scheduling. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • LTE / LTE-A with an unlicensed CC for example, an LAA system
  • an interference control function is considered necessary for coexistence with LTE, Wi-Fi, or other systems of other operators.
  • efficient and fair coexistence with other business operators and other systems is required.
  • systems that operate LTE / LTE-A with unlicensed CCs are collectively 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), etc.
  • eNB radio base station
  • UE user terminal
  • an unlicensed CC carrier which may be called a carrier frequency or simply a frequency
  • CC carrier which may be called a carrier frequency or simply a frequency
  • 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 is whether a signal exceeding a predetermined level (for example, predetermined power) is transmitted from another transmission point or the like before a transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) transmits a signal. This refers to the operation of detecting / measuring.
  • the listening performed by the radio base station and / or the user terminal may be referred to as channel access procedure, 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 listening 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 listening period)
  • 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.
  • FIG. 1 shows an example of a communication method using channel access operation.
  • FIG. 1A shows DL transmission and
  • FIG. 1B shows UL transmission.
  • DL transmission when the result of listening (DL-LBT) performed by the radio base station before DL transmission is LBT-idle, a period in which DL transmission (DL burst transmission) without LBT is allowed is set. (FIG. 1A).
  • the period during which transmission is allowed without performing LBT includes DL maximum channel occupation period (DL MCOT: DL Maximum Channel Occupancy Time), channel occupation period, burst period (burst transmission period) Also called burst length, maximum burst length, maximum allowable burst length, Maximum burst length).
  • the period during which transmission is allowed without performing LBT includes the UL maximum channel occupation period (UL MCOT: DL Maximum Channel Occupancy Time), channel occupation period, burst period (burst transmission period) Also called burst length, maximum burst length, maximum allowable burst length, Maximum burst length).
  • UL MCOT DL Maximum Channel Occupancy Time
  • burst period burst transmission period
  • interference control based on the LBT mechanism in the LAA system, interference between the LAA and Wi-Fi, interference between the LAA systems, and the like can be avoided. 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.
  • Random backoff means that even if the channel is idle (idle state), each transmission point does not start transmission immediately but waits for transmission for a randomly set period (counter value) If the channel is clear, it refers to the mechanism that starts transmission.
  • each transmission point starts data transmission when it is determined that the channel is free (idle state) by listening.
  • the possibility of collision between the transmission points increases. Therefore, in order to suppress collision between transmission points, even if the channel becomes idle, each transmission point does not transmit immediately, but waits for transmission for a set period at random and collides between transmission points. Suppresses the probability of randomness (random backoff).
  • the back-off period set for each transmission point can be determined based on a counter value (random value) set at random.
  • the range of the counter value is determined based on the contention window (CW: Contention Window) size. For example, a random backoff counter value is randomly set from a range of 1 to CW size (integer value).
  • Figure 2 shows an example of random backoff application.
  • the transmission point generates a counter value for random backoff when the CCA determines that the channel is idle.
  • the counter value is held until it can be confirmed that the channel is free for a predetermined period (also referred to as defer period (D_eCCA)).
  • D_eCCA defer period
  • the transmission point performs sensing in a predetermined time unit (for example, eCCA slot time unit), and when the channel is free, the counter value is decreased, and the counter value is When it reaches zero, transmission can be performed.
  • a predetermined time unit for example, eCCA slot time unit
  • the counter value is determined from the range associated with the CW size.
  • FIG. 2 shows a case where a random value is selected from 1 to 16 as the back-off period. In this way, by controlling transmission based on the random backoff counter value in listening, transmission opportunities can be distributed among a plurality of transmission points to be fair.
  • the present inventors paid attention to changing the LBT condition used for listening (LBT) when transmitting a signal such as UCI with an unlicensed CC.
  • LBT LBT
  • the LBT applied to DL transmission defines a category 2 to which random backoff is not applied and a category 4 to which random backoff is applied.
  • a first listening condition corresponding to category 2 in which random back-off is not applied in UL listening (UL-LBT) applied before UL transmission
  • second in which random back-off is applied in UL listening Is defined as a listening condition (corresponding to category 4). It can be said that the first listening condition (category 2) is a channel access operation having a shorter sensing period than the second listening condition (category 4).
  • the first listening condition (no random backoff) is applied to UL-LBT, and UL MCOT is limited to a predetermined time (eg, 1 ms or 2 ms). To do.
  • a predetermined time eg, 1 ms or 2 ms.
  • the user terminal when the user terminal uses PUSCH for UCI UL transmission, the user terminal performs UL listening on the LBT condition notified from the radio base station.
  • the LBT condition notified from the radio base station can be determined according to the condition of DL listening performed in the radio base station before transmission of the UL grant instructing transmission of PUSCH. Specifically, if the DL listening condition is category 4 (with random backoff), the LBT condition for performing UL listening is determined as the first listening condition (without random backoff). If the DL listening condition is category 2 (no random backoff), the LBT condition for performing UL listening is determined to be the second listening condition (with random backoff).
  • the second listening condition When the second listening condition is applied to UL listening, a short UL MCOT that limits the UL MCOT to a predetermined time can be further applied.
  • the second listening condition may include a parameter that limits the length of the defer period to a short time and a CW size that limits the back-off period to a short time.
  • the LBT condition for performing UL listening is the first listening condition (no random backoff), but the LBT condition for performing UL listening is determined to be the first listening condition (with random backoff).
  • a short UL MCOT that limits the UL MCOT to a predetermined time is applied.
  • a UL grant that instructs transmission of PUSCH may be transmitted from a cell that does not apply DL listening.
  • the LBT condition for performing UL listening is determined as the second listening condition (with random backoff).
  • a short UL MCOT that limits the UL MCOT to a predetermined time can be further applied.
  • the second listening condition may include a parameter that limits the length of the defer period to a short time and a CW size that limits the back-off period to a short time.
  • uplink control information can be transmitted on PUCCH.
  • the first listening condition without random backoff is applied to UL listening for transmitting uplink control information on PUCCH.
  • the uplink control information may be at least one of UCI (for example, Scheduling Request, HARQ ACK / NACK, CQI, CSI, etc. defined by 3GPP).
  • the UL MCOT When applying the first listening condition (category 2) to the UL-LBT, the UL MCOT applies the short UL MCOT limited to a short time. Furthermore, in UL transmission with unlicensed CC, PUSCH may be transmitted together with PUCCH. For example, the transmission period of PUSCH can be matched with UL MCOT set for PUCCH which transmits UCI. Thereby, PUSCH transmission becomes possible only by one UL listening performed for PUCCH transmission.
  • FIG. 3 shows an example of UL-LBT implemented when UCI is transmitted by PUCCH by unlicensed CC.
  • FIG. 3A shows the case of normal TTI
  • FIG. 3B shows the case of short TTI.
  • the first listening condition for example, category 2; UL Cat.2 LBT
  • the user terminal When transmitting a UCI on the PUCCH in the unlicensed CC, the user terminal performs UL listening based on the first listening condition. Specifically, if the channel of the unlicensed CC is in an idle state for a predetermined period (defer period), UL MCOT is set so that UCI can be transmitted on the PUCCH without applying random backoff after the predetermined period. Set.
  • a short UL MCOT in which UL MCOT is limited to a short time (for example, 1 ms) is set.
  • UCI is transmitted on PUCCH during UL MCOT.
  • UCI when UCI is transmitted on PUCCH, UCI, which is an important signal, can be successfully transmitted with high probability by applying the first listening condition with no random backoff period as UL-LBT.
  • the short UL MCOT is selected as the PUCCH UL MCOT and the transmission period is limited to a short transmission period of 1 ms or 2 ms, other transmission points can acquire a transmission opportunity after the short UL MCOT, thereby ensuring fairness. .
  • the user terminal is transmitting PUSCH in parallel with PUCCH.
  • the end of PUSCH transmission is matched with the end of UL MCOT set for PUCCH transmission.
  • UL MCOT acquired for PUCCH transmission can be used for PUSCH transmission, and when PUCCH and PUSCH are transmitted in parallel, it is not necessary to perform UL-LBT separately.
  • FIG. 3B shows a case where the first listening condition (no random backoff) is applied to the UL-LBT performed before transmitting UCI on PUCCH, and one TTI is composed of 7SC-FDMA symbols.
  • An example of applying TTI is shown.
  • UL MCOT for PUCCH transmission is a short UL MCOT corresponding to 14 symbols (1 ms).
  • UCI PUCCH transmission with a small amount of data may be handled with a short TTI
  • PUSCH transmission with a data amount larger than UCI may be handled with a normal TTI (14 symbols).
  • the user terminal transmits UCI on the PUSCH.
  • the user terminal can perform PUSCH transmission including UCI by the UL grant notified from the radio base station.
  • the radio base station performs DL listening before transmission. The listening condition to be applied to the UL listening performed before PUSCH transmission is determined according to the listening condition applied to the DL listening performed before transmitting the UL grant.
  • the radio base station introduces a mechanism for notifying the user terminal of the determined listening condition together with the UL grant.
  • the first to third modes in which the UCI is transmitted by PUSCH using the unlicensed CC will be described. In the following description, a case where categories 2 and 4 are applied as listening conditions is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the radio base station applies the second listening condition (category 4) with random backoff to the DL-LBT performed before transmission of the UL grant, UL- performed before receiving the UL grant and transmitting the PUSCH.
  • the first listening condition (category 2) in which there is no random backoff in the LBT is applied.
  • a short UL MCOT limited to a short transmission period of, for example, 1 ms or 2 ms is indicated as the UL MCOT.
  • a signal such as UCI is transmitted on the PUSCH.
  • a radio base station transmits a UL grant on the downlink prior to PUSCH transmission.
  • the radio base station uses the second listening condition (category 4) with random backoff or the first listening condition without random backoff (category 4) applied to the DL-LBT performed before transmitting the UL grant.
  • Category 2 can be selected.
  • the radio base station is applied to the UL listening together with the UL grant.
  • the first listening condition (UL Cat. 2 LBT) is notified as the listening condition.
  • the user terminal receives the UL grant and transmits UCI on the PUSCH.
  • the user terminal performs PUSCH transmission after a predetermined period (for example, 4 ms) after the UL grant is transmitted.
  • the user terminal applies the first listening condition (UL Cat.2 LBT) with no random backoff based on the listening condition notified from the radio base station to the UL listening performed before the PUSCH transmission.
  • the UL MCOT is limited to a short UL MCOT such as 1 ms.
  • UL MCOT restriction information may also be notified from the radio base station together with the listening conditions. Accordingly, when receiving the UL grant and performing the PUSCH transmission, the entire DL transmission and the UL transmission are performed by considering the listening condition applied to the DL listening as the listening condition of the UL listening performed before the UL grant transmission. As a result, the fairness of the waiting time can be ensured.
  • FIG. 5 shows an example of a short TTI (sTTI) in which one subframe is composed of 3 or 4 OFDM symbols.
  • the second listening condition (category: DL Cat.4 LBT) is applied, and 2 ms is set as DL MCOT.
  • the user terminal applies the first listening condition (UL Cat. 2 LBT) without random backoff in the UL listening before PUSCH transmission based on the listening condition notified from the radio base station.
  • UL grant and UL listening conditions are included in the DL signal transmitted in the 11th symbol of the DL MCOT period.
  • the user terminal starts PUSCH transmission after a delay of 4 s TTI from the UL grant transmission. In this case, UL listening is performed within the DL MCOT period (2 ms), and PUSCH transmission is started.
  • UL MCOT may be set to be within the DL MCOT.
  • DL MCOT is a period that can be occupied between the radio base station and the user terminal. Therefore, even if the user terminal uses this DL MCOT period for UL transmission, there is little influence on other transmission points.
  • PUSCH UL signal
  • UL MCOT of 3 symbol periods is set, and only UCI, or UCI and user data are transmitted by PUSCH.
  • the UL MCOT does not necessarily have a length that can be accommodated in the DL MCOT.
  • a short UL MCOT (for example, 1 ms) can be set.
  • the UL MCOT does not fit in the DL MCOT period, but the UL MCOT is completed in a short time, so the influence on other transmission points can be suppressed.
  • the first listening condition when the first listening condition is applied to UL listening in a certain user terminal, and another user terminal that performs PUSCH transmission in the same subframe of the same unlicensed CC is scheduled.
  • the first listening condition may be applied to the other user terminal instead of the second listening condition.
  • a short UL MCOT limited to a short time is set in the UL MCOT.
  • the radio base station instructs the first listening condition for UL listening before PUSCH transmission of a certain user terminal.
  • the first listening condition in some cases, a short UL MCOT
  • Other user terminals multiplexed by FDM apply the first listening condition based on an instruction from the radio base station, and UL MCOT sets a short UL MCOT limited to a short time.
  • the user terminal can use the first listening condition or the first listening condition as the listening condition applied to the UL listening performed before the PUSCH transmission. Introduce a mechanism to choose one of the two listening conditions.
  • the user terminal sets UL MCOT to a short UL MCOT such as 1 ms.
  • the user terminal when the second listening condition is applied to UL listening, the user terminal applies a short defer period, a small CW size, and a short UL MCOT for UL listening. Since there is random backoff in the second listening condition, there is a high probability that the delay time will be longer than in the first listening condition. Therefore, the listening period is shortened by selecting a short defer period and a small CW size.
  • the listening condition applied to the UL listening can be indirectly instructed by notifying the user terminal of a number having a low priority class. Alternatively, without using the priority class number, a short defer period, a small CW size, and a short UL MCOT may be directly notified to the user terminal as UL listening parameters.
  • 7A and 7B show an example in which category 2 is applied to both DL-LBT at the time of UL grant transmission and UL-LBT at the time of UCI transmission.
  • FIG. 7A shows a case where the first listening condition (DL Cat.2 LBT) is applied to DL listening before UL grant transmission, and the first listening condition (UL) is transmitted to UL listening before PUSCH transmission in a subframe configuration of normal TTI.
  • An example of applying Cat.2 LBT) is shown.
  • the radio base station applies the first listening condition to DL listening before UL grant transmission. 4 ms after the radio base station transmits the UL grant, the user terminal that has received the UL grant transmits UCI (or UCI and user data) via PUSCH.
  • the radio base station transmits a DL signal including a UL listening listening condition (first listening condition) together with the UL grant.
  • the user terminal receives the UL grant and transmits UCI through PUSCH. At this time, the user terminal performs UL listening based on the first listening condition indicated by the DL signal.
  • a short UL MCOT (for example, 1 ms) is set for PUSCH transmission.
  • the user terminal performs PUSCH transmission of UCI (or UCI and user data) from the unlicensed CC during the short UL MCOT period.
  • the first listening condition is applied to the DL listening before the UL grant transmission, while the first listening condition is applied to the UL listening before the PUSCH transmission that receives the UL grant. You can send successfully.
  • a short UL MCOT (for example, 1 ms) as the UL MCOT for transmitting the PUSCH of the UL signal including UCI, the carrier can be released at an early stage.
  • FIG. 7B shows that the first listening condition (DL Cat.2 LBT) is applied to DL listening before UL grant transmission and the first listening condition is applied to UL listening before PUSCH transmission in a short TTI (sTTI) subframe configuration.
  • sTTI short TTI
  • An example of applying (UL Cat.2 LBT) is shown.
  • short TTI one subframe is composed of 3 or 4 OFDM symbols.
  • the radio base station applies the first listening condition to DL listening before UL grant transmission. 4 s TTI after the radio base station transmits the UL grant, the user terminal that has received the UL grant transmits UCI (or UCI and user data) via PUSCH.
  • the radio base station transmits a DL signal including a UL listening listening condition (first listening condition) together with the UL grant.
  • the user terminal applies the first listening condition to UL listening based on the listening condition indicated by the DL signal.
  • a short UL MCOT for example, 1 ms
  • UCI or UCI and user data
  • UCI is PUSCH transmitted from the unlicensed CC during the short UL MCOT period.
  • sTTI short TTI
  • the first listening condition (DL Cat.2 LBT) is applied to the DL listening before the UL grant transmission, and the second listening is performed on the UL listening before the UCI transmission that receives the UL grant.
  • An example of applying the listening condition (UL Cat.4 LBT) will be described.
  • FIG. 8A shows a parameter table related to a second listening condition (UL Cat.4 LBT) applied to UL listening performed before PUSCH transmission.
  • a plurality of parameters for determining the listening period and the MCOT period are set in association with the priority class.
  • continuous slot period (m p ), maximum CW (CW max, p ), minimum CW (CW min, p ), and CW size (Allowed CWp sizes) are defined as parameters for determining the listening period.
  • the MCOT period TMCOT, p
  • TMCOT, p is defined as a parameter for determining the length of the MCOT.
  • the priority class 1 is set with a parameter that makes the listening period and the MCOT period the shortest
  • the priority class 2 is set with a parameter that makes the listening period and the MCOT period longer than the priority class 1. Thereafter, it can be defined that the listening period and the MCOT period become longer as the priority class (p) number increases.
  • the listening period includes a predetermined waiting time (defer period) and a random backoff period. The length of the defer period varies depending on the number of slots constituting the parameter (m p ).
  • the defer period becomes the minimum time (for example, 25 ⁇ s).
  • the length of the random back-off period changes according to the CW size (Allowed CWp sizes). Even if either the maximum CW (CW max, p ) or the minimum CW (CW min, p ) increases, the random backoff period is likely to be long.
  • the random backoff period can be shortened. Can be suppressed.
  • FIG. 8B shows that the first listening condition (DL Cat.2 LBT) is applied to DL listening before UL grant transmission, and the second listening condition (UL Cat.4) is applied to UL listening before UCI transmission that receives the UL grant.
  • LBT LBT
  • the radio base station applies the first listening condition to DL listening when transmitting the UL grant.
  • the user terminal that has received the UL grant starts UL listening for PUSCH transmission of UCI (or UCI and user data) after a predetermined period (for example, 4 ms) after the radio base station transmits the UL grant. .
  • the radio base station transmits a DL signal including a listening condition together with the UL grant.
  • the listening condition for UL listening is determined corresponding to the category applied to DL-LBT.
  • the second listening condition is applied to UL listening for UCI transmission that receives the UL grant.
  • a priority class for realizing a short UL listening period and a short UL MCOT period (for example, 1 ms or 2 ms) Degree class 2) is included in the DL signal as a UL-LBT condition.
  • priority class 2 is designated as the UL-LBT condition.
  • the UL listening condition included in the DL signal may be a parameter (m p , CW, T MCOT, p ) instead of the priority class.
  • the user terminal receives UL grant and starts UL listening to transmit UCI PUSCH after a delay of 4 ms.
  • the listening condition applied to the UL listening performed for PUSCH transmission is notified by the DL signal together with the UL grant.
  • the user terminal determines the defer period, CW size, and UL MCOT based on the stored parameter table (FIG. 8A).
  • the user terminal starts UL listening and, for example, if priority 2 is notified, holds the counter value until it can be confirmed that the channel is free for the waiting time Td.
  • sensing is performed in a predetermined time unit (for example, eCCA slot time unit).
  • the counter value is decreased, and the counter value becomes zero. , Set UL MCOT and perform PUSCH transmission.
  • the user terminal transmits a UL signal including UCI (or UCI and user data) in the UL MCOT period by PUSCH.
  • UCI or UCI and user data
  • the short UL MCOT period for example, 1 ms
  • the specified UL MCOT period for example, 2 ms
  • FIG. 9 shows a case where the first listening condition (DL Cat.2 LBT) is applied to DL listening at the time of UL grant transmission and the second listening to UL listening for UCI transmission is performed in a short TTI (sTTI) subframe configuration.
  • DL Cat.2 LBT first listening condition
  • sTTI short TTI
  • An example of applying the listening condition (UL Cat.4 LBT) is shown.
  • the radio base station determines the listening condition to be applied to UL listening corresponding to the category applied to DL listening.
  • the second listening condition is applied to UL listening at the time of UCI transmission that receives the UL grant. Furthermore, when the second listening condition is indicated, a priority class (priority class 1 or priority class 2) for realizing a short UL listening period and a short UL MCOT period (for example, 1 ms or 2 ms) is UL. It is indicated as a listening condition for listening.
  • a priority class priority class 1 or priority class 2 for realizing a short UL listening period and a short UL MCOT period (for example, 1 ms or 2 ms) is UL. It is indicated as a listening condition for listening.
  • the user terminal starts UL-LBT in order to transmit the UCI by PUSCH after receiving the UL grant and delaying by 4 sTTI. If DL MCOT is 1 ms, UL-LBT after 4 sTTI delay starts within DL MCOT period. The UL MCOT may be outside the DL MCOT period as shown in FIG.
  • the user terminal When the UL grant is notified by cross-carrier scheduling (license CC), the user terminal applies the second listening condition as a listening condition to be applied to UL listening performed before PUSCH transmission. Since the radio base station does not perform DL-LBT when transmitting the UL grant with the license CC, the second listening condition in which the user terminal receives the UL grant and transmits the UL signal with random backoff To use.
  • the second listening condition with random backoff is used for PUSCH transmission that receives the UL grant. Accordingly, the listening operation time in the UCI transmission stage can be controlled in consideration of the downlink listening operation time.
  • a short UL listening period may be instructed with respect to the second listening condition.
  • the radio base station transmits a DL signal including a UL grant and a UL listening listening condition using a license CC.
  • the second listening condition is instructed, and the priority class 1 (or priority class 2) is instructed.
  • priority class 1 is associated with parameters (mp, CW, TMCOT, p) for setting a short UL listening period and a short UL MCOT period.
  • the user terminal receives the UL grant and UL listening listening conditions via the license CC.
  • FIG. 10 shows an example in which UL grant is notified by cross carrier scheduling (license CC).
  • the radio base station transmits the UL grant from the license CC to the user terminal, and the user terminal receives the UL grant and transmits the UCI to the radio base station via the unlicensed CC.
  • the radio base station does not need to use the DL-LBT in the license CC, and therefore does not implement the DL-LBT when transmitting the UL grant.
  • the radio base station includes a UL listening listening condition in the DL signal for transmitting the UL grant.
  • This listening condition includes an instruction of the second listening condition (UL Cat.4 LBT), a short UL listening period and a short UL MCOT instruction.
  • the instruction of the short UL listening period and the short UL MCOT may be notified as priority class 1 (or priority class 2).
  • the user terminal When receiving a UL grant and performing PUSCH transmission, the user terminal performs UL listening based on the listening condition (UL Cat.4 LBT) notified from the radio base station.
  • uplink control information (UCI) is shown, but the present embodiment is not limited to this.
  • the present invention can be similarly applied to other uplink signals (for example, PRACH (Physical Random Access Channel), uplink reference signal, etc.).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • uplink reference signal etc.
  • 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. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • 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.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 11 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 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 CC and the unlicense CC as a plurality of cells. In the DL transmission and UL transmission using the unlicensed CC, the above-described listening conditions are applied as appropriate.
  • CC cells
  • the radio base station 11 transmits UL grant and listening conditions by DL transmission from the license CC, and the user terminal 20 transmits the PUCCH or PUSCH from the unlicensed CC.
  • the above listening conditions are applied in UL listening.
  • 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. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception 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 (reception unit) 103 receives uplink control information and uplink data transmitted from the user terminal.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives the uplink control information (UCI) through an uplink shared channel (for example, LAA SCell) whose transmission is controlled based on the listening result.
  • an uplink channel an uplink control channel and / or an uplink shared channel of another cell (for example, license CC) can be used.
  • the transmission / reception unit (transmission unit) 103 transmits a DL signal (for example, UL grant) to the user terminal.
  • a DL signal for example, UL grant
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • 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, a measurement unit 305, It is equipped with.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10. When scheduling is performed by one control unit (scheduler) 301 for the license band and the unlicensed band, the control unit 301 controls communication between the license band cell and the unlicensed band cell.
  • 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 control unit 301 controls, for example, generation of a downlink signal by the transmission signal generation unit 302 and allocation of the downlink signal by the mapping unit 303.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling, generation, mapping, transmission, and the like of downlink signals (system information, PDCCH / EPDCCH that transmits DCI, PDSCH, downlink reference signals, synchronization signals, and the like). Further, the control unit 301 controls LBT (listening) by the measurement unit 305, and controls transmission of the downlink signal to the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 according to the LBT result. In addition, the control unit 301 controls scheduling, reception, and the like of uplink signals (PUSCH, PUCCH, PRACH, uplink reference signal, etc.).
  • downlink signals system information, PDCCH / EPDCCH that transmits DCI, PDSCH, downlink reference signals, synchronization signals, and the like. Further, the control unit 301 controls LBT (listening) by the measurement unit 305, and controls transmission of the downlink signal to the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 according to the LBT result. In addition, the control unit 301 controls scheduling, reception, and the like of up
  • the control unit 301 determines a listening condition to be applied to UL listening performed before PUSCH transmission according to a listening condition applied to DL listening performed before transmission of the UL grant.
  • the control unit 301 notifies the user terminal 20 of the determined listening condition together with the UL grant.
  • the second listening condition (category 4) with random back-off is applied to the DL-LBT performed before transmission of the UL grant, UL performed before receiving the UL grant and transmitting the PUSCH.
  • the UL MCOT is determined to be a short UL MCOT limited to a short transmission period of 1 ms or 2 ms.
  • the first listening condition is applied to the DL listening performed before the UL grant transmission
  • either the first listening condition or the second listening condition is selected as the listening condition to be applied to the UL listening.
  • control is performed so that the first listening condition is applied to UL listening before PUSCH transmission that receives the UL grant, and Short UL MCOT (1 ms) is notified as UL MCOT for transmitting PUSCH of UL signal including UCI.
  • the control unit 301 instructs the second listening condition to be applied to UL listening for UCI transmission that has received the UL grant.
  • a priority class for realizing a short UL listening period and a short UL MCOT period (for example, 1 ms or 2 ms) Control is performed so that the degree class 1 or the priority class 2) notifies the user terminal 20 as the UL-LBT condition.
  • the UL grant is notified by cross-carrier scheduling (license CC)
  • the user terminal 20 is notified to apply the second listening condition as the listening condition to be applied to the UL listening.
  • the control unit 301 can control transmission / reception of the transmission / reception unit (transmission unit) 103.
  • the control unit 301 controls reception of user terminal uplink control information and uplink data.
  • 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 transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 Based on the instruction from the control unit 301, the measurement unit 305 performs LBT on a carrier (for example, an unlicensed band) for which LBT (listening) is set, and the LBT result (for example, whether the channel state is idle or busy). Is output to the control unit 301.
  • a carrier for example, an unlicensed band
  • the LBT result for example, whether the channel state is idle or busy.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, the received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal. .
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an 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 transmits uplink control information and uplink data for the received DL signal.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 15 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 15, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, uplink signal generation by the transmission signal generation unit 402 and uplink signal allocation by the mapping unit 403. Further, the control unit 401 controls downlink signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 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 applies listening in the UL transmission of the LAA cell. Specifically, the UL listening condition and the UL channel occupation period set after the UL listening are controlled according to the type of the UL channel.
  • the UL channel is PUCCH
  • the first listening condition that does not apply random backoff in UL listening is applied.
  • the UL channel is PUSCH
  • UL listening is performed under a predetermined condition notified from the radio base station 10. The predetermined condition is determined according to a condition of DL listening performed in the radio base station 10 before transmission of the UL grant instructing PUSCH transmission.
  • the second listening condition for applying random backoff is applied in UL listening.
  • the control unit 401 uses an uplink shared channel (for example, PUSCH of LAA SCell) whose transmission is controlled based on the listening result. And control to transmit the uplink control information without. That is, the control unit 401 controls to transmit uplink control information using an uplink channel other than the uplink shared channel whose transmission is controlled based on the listening result (for example, an uplink channel of another cell).
  • an uplink shared channel for example, PUSCH of LAA SCell
  • the control unit 401 uses the uplink channel of a cell other than the LAA cell to Control to transmit control information.
  • the control part 401 can transmit uplink control information with the uplink control channel of PCell, PSCell, and / or PUCCH cell.
  • the control unit 401 controls to perform simultaneous transmission of the uplink control channel in another cell and the uplink shared channel in the LAA cell according to the listening result of the LAA cell.
  • control unit 401 uses the uplink shared channel of the other cell to perform uplink control. Control to send information.
  • uplink control information for example, uplink control information for LAA
  • uplink shared channel of another cell uses the uplink shared channel of the other cell to perform uplink control. Control to send information.
  • the control unit 401 uses the uplink channel of the LAA cell to transmit the uplink control information. Can be controlled.
  • the uplink channel transmission that guarantees transmission can be uplink channel transmission that does not apply LBT or uplink channel transmission that performs transmission regardless of the LBT result.
  • 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 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 reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform LBT on a carrier (for example, an unlicensed band) on which LBT is set based on an instruction from the control unit 401.
  • the measurement unit 405 may output an LBT result (for example, a determination result of whether the channel state is idle or busy) to the control unit 401.
  • the measurement unit 405 performs RRM measurement and CSI measurement in accordance with instructions from the control unit 401.
  • the measurement unit 405 uses the measurement reference signal (CRS, CSI-RS, CRS included in DRS, or CSI-RS for CSI measurement arranged in the transmission subframe of DRS) to perform CSI. Measure.
  • the measurement result is output to the control unit 401 and transmitted from the transmission / reception unit 103 using PUSCH or PUCCH.
  • 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. 16 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。上り制御情報を所定のULチャネルで送信する送信部と、UL送信前に適用するULリスニングに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、ULチャネルの種別に応じて、前記ULリスニングの条件と、前記ULリスニング後に設定されるULチャネル占有期間を制御する。

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CC(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CC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CC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CC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CC(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CC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CCとアンライセンスCC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CCとともにアンライセンスCC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CCとアンライセンスCCのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスCC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CC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CC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考えられる。かかる場合、他システムや他事業者との効率的かつフェアな共存を図ることが要求される。送信前に行うリスニングは、チャネルアクセス動作(channel access procedure)とも呼ぶ。
 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及び/又は送信タイミングが変更されることとなる。例えば、ユーザ端末が無線基地局から受信したDL信号に対するUL信号をアンライセンスCCにおいて送信する場合、ULのリスニング結果次第ではUL信号を長期間送信できなくなる場合が生じる。
 一方で、DLの再送制御に用いる送達確認信号(HARQ-ACK)等を含む上り制御情報等の通信に重要となる信号の送信がリスニングによって大きく制限されると、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、上り制御情報を所定のULチャネルで送信する送信部と、UL送信前に適用するULリスニングに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、ULチャネルの種別に応じて、前記ULリスニングの条件と、前記ULリスニング後に設定されるULチャネル占有期間を制御する。
 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及び図1Bは、チャネルアクセス動作を利用した通信方法の一例を示す図である。 ランダムバックオフの適用例を示す図である。 図3A及び図3Bは、第1の実施形態におけるULリスニング動作の一例を示す図である。 第1の態様においてDL-LBTにカテゴリ4を適用した一例を示す図である。 第1の態様においてショートTTIの一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、同一アンライセンスCCの同一サブフレームでユーザ多重するチャネルアクセス動作を示す図である。 図7A及び図7Bは、DLリスニングとULリスニングの双方にカテゴリ2を適用する一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、DLリスニングにカテゴリ2を適用し、ULリスニングにカテゴリ4を適用する一例を示す図である。 ショートTTIのサブフレーム構成においてDLリスニングにカテゴリ2を適用し、ULリスニングにカテゴリ4を適用した一例を示す図である。 ULグラントがクロスキャリアスケジューリングで通知される一例を例を示す図である。 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CC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。かかる場合、他事業者や他のシステムとの効率的かつフェアな共存を図ることが要求される。なお、アンライセンスCC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CC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CC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。
 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、チャネルアクセス動作(channel access procedure)、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(リスニング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。
 図1に、チャネルアクセス動作を利用した通信方法の一例を示す。図1AはDL伝送を示し、図1BはUL伝送を示している。
 DL伝送の場合、無線基地局がDL送信前に実施するリスニング(DL-LBT)の結果がLBT-idleである場合、LBTを省略したDL送信(DLバースト送信)が許容される期間を設定することができる(図1A)。リスニング後(LBT-idleの場合)にLBTを実施せずに送信が許容される期間を、DL最大チャネル占有期間(DL MCOT:DL Maximum Channel Occupancy Time)、チャネル占有期間、バースト期間(バースト送信期間、バースト長、最大バースト長、最大許容バースト長、Maximum burst length)とも呼ぶ。
 UL伝送の場合、ユーザ端末がUL送信前に実施するリスニング(UL-LBT)の結果がLBT-idleである場合、LBTを省略したUL送信(ULバースト送信)が許容される期間を設定することができる(図1B)。リスニング後(LBT-idleの場合)にLBTを実施せずに送信が許容される期間を、UL最大チャネル占有期間(UL MCOT:DL Maximum Channel Occupancy Time)、チャネル占有期間、バースト期間(バースト送信期間、バースト長、最大バースト長、最大許容バースト長、Maximum burst length)とも呼ぶ。
 以上述べたように、LAAシステムにおいて、LBTメカニズムに基づく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。
 一方で、LAAシステムにおいてLBTメカニズムを導入する場合、他システム(例えば、Wi-Fi)や他のLTE事業者とのフェアな共存を図ることが要求される。
 他システムや他の事業者とのフェアな共存を実現するために、アンライセンスCCでLTE/LTE-Aシステムを利用する場合にも、リスニングにおいてランダムバックオフを適用することが考えられる。ランダムバックオフとは、チャネルが空き状態(アイドル状態)となった場合であっても、各送信ポイントがすぐに送信を開始するのでなく、ランダムに設定される期間(カウンタ値)だけ送信を待機してチャネルがクリアであれば送信を開始するメカニズムを指す。
 例えば、アンライセンスCCにおいてチャネルが使用状態(ビジー状態)の場合、各送信ポイント(アクセスポイント)は、リスニングによりチャネルが空き状態(アイドル状態)と判断した時にデータの送信を開始する。この時、チャネルの空き状態を待っていた複数の送信ポイントが一斉に送信を開始すると送信ポイント間で衝突する可能性が高くなる。そのため、送信ポイント間の衝突を抑制するために、チャネルが空き状態になった場合でも各送信ポイントはすぐに送信を行わず、ランダムに設定される期間だけ送信を待機して送信ポイント間の衝突の確率を抑制する(ランダムバックオフ)。
 各送信ポイントに設定されるバックオフ期間は、ランダムに設定されるカウンタ値(乱数値)に基づいて決定することができる。カウンタ値の範囲はコンテンションウィンドウ(CW:Contention Window)サイズに基づいて決定され、例えば、1~CWサイズ(整数値)の範囲からランダムにランダムバックオフのカウンタ値が設定される。
 図2にランダムバックオフの適用例を示す。送信ポイントは、CCAによりチャネルがアイドル状態と判断した場合にランダムバックオフ用のカウンタ値を生成する。そして、所定期間(defer period(D_eCCA)とも呼ばれる)の待ち時間だけチャネルが空いていることを確認できるまでカウンタ値を保持する。チャネルが所定期間空いていることを確認できた場合、送信ポイントは、所定時間単位(例えば、eCCAスロット時間単位)のセンシングを行い、チャネルが空いている場合にはカウンタ値を減らし、カウンタ値がゼロになったら送信を行うことができる。
 ランダムバックオフにおいて、カウンタ値はCWサイズに関連づけられた範囲から決定される。図2ではバックオフ期間として1~16の中からランダムな値が選択される場合を示している。このように、リスニングにおけるランダムバックオフのカウンタ値に基づいて送信を制御することにより、複数の送信ポイント間で送信機会を分散してフェアにすることができる。
 アンライセンスCCでLTEシステムを利用する場合にも、Wi-Fiと同様に送信ポイント(無線基地局及び/又はユーザ端末)がUL送信及び/又はDL送信を行う前のリスニングにおいてランダムバックオフを適用することが考えられる。
 しかし、UL送信についてLBTを適用する場合、UCI(Uplink Control Information)等の重要な信号の送信が大きく制限される(送信遅延等)。これにより、スループット低下等により通信が適切に行えなくなる。
 そこで、本発明者等は、アンライセンスCCでUCI等の信号を送信する場合に、リスニング(LBT)に使用するLBT条件を変えて適用することに着目した。例えば、ULチャネルの種別に応じて、ULリスニングの条件とULリスニング後に設定されるULチャネル占有期間を制御する。例えば、DL伝送に適用されるLBTは、ランダムバックオフが適用されないカテゴリ2と、ランダムバックオフが適用されるカテゴリ4とが規定されている。UL伝送においても、UL送信前に適用するULリスニング(UL-LBT)においてランダムバックオフが適用されない第1のリスニング条件(カテゴリ2に相当)と、ULリスニングにおいてランダムバックオフが適用される第2のリスニング条件(カテゴリ4に相当)とが規定されることが考えられる。第1のリスニング条件(カテゴリ2)は、第2のリスニング条件(カテゴリ4)と比べて、センシング期間が短いチャネルアクセス動作ということができる。
 具体的には、UCIのUL伝送にPUCCHを利用する場合、UL-LBTに第1のリスニング条件(ランダムバックオフが無い)を適用し、UL MCOTは所定時間(例えば、1ms又は2ms)に制限する。これにより、UCIのPUCCH送信前に適用するUL-LBTに対して第1のリスニング条件を適用することで、UCIを高確率で送信成功させることができる一方、UL MCOTを所定時間に制限するショートUL MCOTを適用することで、他の送信ポイントとの公平性を確保することができる。
 また、ユーザ端末は、UCIのUL伝送にPUSCHを利用する場合、無線基地局から通知されるLBT条件でULリスニングを行う。無線基地局から通知されるLBT条件は、PUSCHの送信を指示するULグラントの送信前に無線基地局で行われるDLリスニングの条件に応じて決定されることができる。具体的には、DLリスニングの条件がカテゴリ4(ランダムバックオフが有る)であれば、ULリスニングを行うLBT条件は第1のリスニング条件(ランダムバックオフが無い)に決められる。また、DLリスニングの条件がカテゴリ2(ランダムバックオフが無い)であれば、ULリスニングを行うLBT条件は第2のリスニング条件(ランダムバックオフが有る)に決められる。ULリスニングに第2のリスニング条件が適用される場合、さらにUL MCOTを所定時間に制限するショートUL MCOTを適用することができる。第2のリスニング条件は、defer periodの長さを短時間に制限するパラメータ、バックオフ期間を短時間に制限するCWサイズを含んでもよい。または、ULリスニングを行うLBT条件は第1のリスニング条件(ランダムバックオフが無い)であるが、ULリスニングを行うLBT条件は第1のリスニング条件(ランダムバックオフが有る)に決められる。このとき、UL MCOTを所定時間に制限するショートUL MCOTを適用する。
 また、クロスキャリアスケジューリングが適用された場合、PUSCHの送信を指示するULグラントがDLリスニングを適用しないセルから送信される場合がある。ULグラントがDLリスニングを適用しないセルから送信される場合、ULリスニングを行うLBT条件は第2のリスニング条件(ランダムバックオフが有る)に決められる。ULリスニングに第2のリスニング条件が適用される場合、さらにUL MCOTを所定時間に制限するショートUL MCOTを適用することができる。第2のリスニング条件は、defer periodの長さを短時間に制限するパラメータ、バックオフ期間を短時間に制限するCWサイズを含んでもよい。
(第1の実施形態)
 リスニングを適用するセル(例えば、アンライセンスCC)でPUCCHがサポートされている場合、上り制御情報をPUCCHで送信することができる。この場合、上り制御情報をPUCCHで送信するためのULリスニングにはランダムバックオフが無い第1のリスニング条件が適用される。上り制御情報は、UCI(例えば、3GPPで規定されたScheduling Request、HARQ ACK/NACK、CQI、CSI等)の少なくとも1つであってもよい。
 UL-LBTに第1のリスニング条件(カテゴリ2)を適用する場合、UL MCOTは短時間に制限されたショートUL MCOTを適用する。さらに、アンライセンスCCでのUL伝送では、PUCCHと共にPUSCHを送信してもよい。例えば、PUSCHの送信期間は、UCIを送信するPUCCH用に設定されたUL MCOTに合わせることができる。これにより、PUCCH送信のために行う1回のULリスニングだけで、PUSCH送信が可能になる。
 図3はアンライセンスCCでUCIをPUCCHで送信する場合に実施されるUL-LBTの一例を示している。図3AはノーマルTTIの場合であり、図3BはショートTTIの場合を示している。
 図3Aに示すように、アンライセンスCCでUCIをPUCCH送信する場合、UL-LBTとしてランダムバックオフ期間が無い第1のリスニング条件(例えば、カテゴリ2;UL Cat.2 LBT)が適用される。ユーザ端末は、アンライセンスCCにおいてUCIをPUCCHで送信する場合、第1のリスニング条件に基づいてULリスニングを実施する。具体的には、アンライセンスCCのチャネルが所定期間(defer period)に亘ってアイドル状態であれば、所定期間経過後にランダムバックオフを適用すること無く、UCIをPUCCHで送信できるようにUL MCOTを設定する。
 UL-LBTに第1のリスニング条件を適用する場合はUL MCOTを短時間(例えば1ms)に制限したショートUL MCOTが設定される。UL MCOTの間にUCIがPUCCHで送信される。
 このように、UCIをPUCCHで送信する場合、UL-LBTとしてランダムバックオフ期間が無い第1のリスニング条件を適用することで、重要な信号であるUCIを高確率で送信成功することができる。また、PUCCHのUL MCOTとして、ショートUL MCOTを選択して1ms又は2msという短い送信期間に制限するので、他の送信ポイントはショートUL MCOT後に送信機会を獲得でき、公平性を確保することができる。
 また、図3Aでは、ユーザ端末が、PUCCHと並行してPUSCHを送信している。PUSCH送信の終端は、PUCCH送信用に設定されたUL MCOTの終端に合わせている。これにより、PUCCH送信用に獲得したUL MCOTをPUSCH送信に利用でき、PUCCHとPUSCHを並列送信する場合に、別々にUL-LBTを実施する必要がなくなる。
 図3Bは、UCIをPUCCHで送信する前に実施するUL-LBTに第1のリスニング条件(ランダムバックオフが無い)を適用していて、さらに1つのTTIが7SC-FDMAシンボルで構成されるショートTTIを適用した例が示されている。PUCCH送信のためのUL MCOTが14シンボル(1ms)に対応したショートUL MCOTである。データ量の小さいUCIのPUCCH送信にはショートTTIで対応し、UCIよりも大きいデータ量が想定されるPUSCH送信には通常のTTI(14シンボル)で対応してもよい。
(第2の実施形態)
 ユーザ端末は、アンライセンスCCでPUCCHがサポートされていなければ、UCIをPUSCHで送信する。例えば、ユーザ端末は、無線基地局から通知されるULグラントによってUCIを含むPUSCH送信を行うことができる。あるいは、アンライセンスCCでPUCCHがサポートされている場合であっても、ULデータが送信されるタイミング(例えば、サブフレーム)では、UCIをPUSCHで送信する可能性がある。無線基地局は、ULグラントをアンライセンスCCで送信する場合、送信前にDLリスニングを行う。ULグラントの送信前に実施されるDLリスニングに適用されたリスニング条件に応じてPUSCH送信前に行われるULリスニングに適用するリスニング条件を決定する。無線基地局は、決定したリスニング条件をULグラントと共にユーザ端末へ通知する仕組みを導入する。以下にアンライセンスCCでUCIをPUSCHで送信する第1の態様から第3の態様について説明する。以下の説明では、リスニング条件としてカテゴリ2、4を適用する場合を示すが、これに限られない。
(第1の態様)
 無線基地局がULグラントの送信前に実施したDL-LBTにランダムバックオフがある第2のリスニング条件(カテゴリ4)を適用する場合、そのULグラントを受けてPUSCH送信前に実施されるUL-LBTにランダムバックオフが無い第1のリスニング条件(カテゴリ2)を適用する。UL-LBTに第1のリスニング条件(カテゴリ2)が適用される場合には、UL MCOTは例えば、1ms又は2msという短い送信期間に制限されるショートUL MCOTが指示される。
 アンライセンスCCでPUCCHがサポートされていない場合、UCI等の信号はPUSCHで送信される。LTE及びLTEアドバンストでは、PUSCH送信に先立ち、無線基地局が下りリンクでULグラントを送信する。無線基地局は、ULグラントを送信する前に実施するDL-LBTに適用するリスニング条件を、ランダムバックオフが有る第2のリスニング条件(カテゴリ4)又はランダムバックオフが無い第1のリスニング条件(カテゴリ2)から選択することができる。
 図4に示すように、無線基地局が、ULグラント送信前に実施したDLリスニングに、第2のリスニング条件(DL Cat.4 LBT)を適用した場合、当該ULグラントと共にULリスニングに適用されるリスニング条件として第1のリスニング条件(UL Cat.2 LBT)が通知される。ユーザ端末は、そのULグラントを受けてUCIをPUSCHで送信する。ユーザ端末は、ULグラントが送信されてから所定期間(例えば、4ms)後にPUSCH送信を行う。
 ユーザ端末は、PUSCH送信前に実施するULリスニングに、無線基地局から通知されたリスニング条件に基づいてランダムバックオフが無い第1のリスニング条件(UL Cat.2 LBT)を適用する。ユーザ端末は、ランダムバックオフが無い第1のリスニング条件を適用する場合、UL MCOTは1ms等のショートUL MCOTに制限する。UL MCOTの制約情報についても無線基地局からリスニング条件と共に通知されても良い。これにより、ULグラントを受けてPUSCH送信する場合に、当該ULグラント送信前に実施されるULリスニングのリスニング条件として、DLリスニングに適用したリスニング条件を考慮することにより、DL伝送とUL伝送の全体として待機時間の公平性を確保できる。
 ショートTTIがLAAに導入された場合、ULグラントを送信してからPUSCHを送信するまでの遅延時間は4msではなく、4sTTIになることが想定される。それにより、ULグラントを送信するために設定したDL MCOTの期間中に、ユーザ端末がULリスニングを開始する可能性が高くなる。図5は1サブフレームが3又は4OFDMシンボルで構成されるショートTTI(sTTI)の一例が示されている。
 ULグラント送信前に実施されたDLリスニングでは第2のリスニング条件(カテゴリ;DL Cat.4 LBT)が適用されていて、DL MCOTとして2msが設定されている。ユーザ端末は、無線基地局から通知されたリスニング条件に基づいてPUSCH送信前のULリスニングにランダムバックオフが無い第1のリスニング条件(UL Cat.2 LBT)を適用している。図5では、ULグラント及びULリスニング条件が、DL MCOT期間の11シンボル目に送信されるDL信号に含まれている。ユーザ端末は、ULグラントの送信から4sTTI遅延後にPUSCH送信を開始する。この場合、DL MCOTの期間内(2ms)にULリスニングが実施されてPUSCH送信が開始される。
 例えば、図5に示すように、DL MCOT=2msが設定されていれば、UL MCOTをDL MCOT内に収まる期間にしてもよい。DL MCOTは無線基地局-ユーザ端末間で占有できる期間である。したがって、当該ユーザ端末がこのDL MCOTの期間をUL送信に利用しても他の送信ポイントに対して影響が少ない。ユーザ端末は、DL MCOT=2msの終端での期間をUL MCOTに設定し、UCIが含まれたUL信号(PUSCH)を送信する。図5には3シンボル期間のUL MCOTが設定され、PUSCHによりUCIのみ、又はUCIとユーザデータが送信されている。
 なお、UL MCOTは、必ずしもDL MCOTに収まる長さでなくても良い。例えば、ショートUL MCOT(例えば、1ms)を設定することもできる。ショートUL MCOTを適用することにより、UL MCOTがDL MCOT期間に収まらないが、短時間でUL MCOTが終了するので、他の送信ポイントに対する影響が抑制できる。
 ところで、PUCCH(又はPUCCH及びPUSCH)送信前に実施するULリスニングに第1のリスニング条件を適用する場合、同一アンライセンスCCの同一サブフレームでPUSCHのみを送信する他のユーザ端末をスケジュールする可能性がある。このとき、他のユーザ端末が使用するUL-LBTが第2のリスニング条件であると、FDMによる同時多重送信ができない不具合があり得る(図6A参照)。ULリスニングに第1のリスニング条件が適用されたユーザ端末がPUCCH送信(又はPUSCH送信)している期間に、他のユーザ端末が同一サブフレームでPUSCH送信用にULリスニングに第2のリスニング条件を適用すると、第1のリスニング条件が適用されたユーザ端末のUL送信が継続しているため、第2のリスニング条件が適用されたユーザ端末のLBT結果がビジー状態となる。
 そこで、図6Bに示すように、あるユーザ端末におけるULリスニングに第1のリスニング条件を適用する場合であって、同一アンライセンスCCの同一サブフレームでPUSCH送信する他のユーザ端末がスケジュールされる場合、当該他のユーザ端末には第2のリスニング条件に代わり第1のリスニング条件を適用する構成としてもよい。しかも、UL MCOTには短時間に制限されたショートUL MCOTを設定する。
 具体的には、無線基地局は、あるユーザ端末のPUSCH送信前のULリスニングに第1のリスニング条件を指示する。このとき、同一アンライセンスCCの同一サブフレームでPUSCH送信する他のユーザ端末がスケジュールされていれば、他のユーザ端末に対して第1のリスニング条件(場合によってはショートUL MCOT)を指示する。FDMによって多重される他のユーザ端末は、無線基地局の指示に基づいて第1のリスニング条件を適用すると共に、UL MCOTは短時間に制限されたショートUL MCOTを設定する。
(第2の態様)
 無線基地局がULグラント送信前に実施されるDLリスニングに第1のリスニング条件を適用した場合、ユーザ端末はPUSCH伝送前に実施するULリスニングに適用するリスニング条件として、第1のリスニング条件又は第2のリスニング条件のいずれかを選べる仕組みを導入する。ユーザ端末は、ULリスニングに第1のリスニング条件を適用した場合は、UL MCOTを1ms等のショートUL MCOTに設定する。
 また、ユーザ端末は、ULリスニングに第2のリスニング条件を適用した場合は、ULリスニングに関して短いdefer period、小さいCWサイズ、ショートUL MCOTを適用する。第2のリスニング条件はランダムバックオフがあるので、第1のリスニング条件に比べて遅延時間が長くなる確率が高い。そこで、短いdefer period、小さいCWサイズを選択することでリスニング期間が短くなるようにしている。第2のリスニング条件を利用する場合に、ULリスニングに適用するリスニング条件は、優先度クラスの低い番号をユーザ端末に通知することで間接的に指示することができる。又は優先度クラスの番号を使用することなく、ULリスニングに関するパラメータとして短いdefer period、小さいCWサイズ、ショートUL MCOTを直接的にユーザ端末へ通知してもよい。
 図7A、図7BはULグラント送信時のDL-LBTとUCI送信時のUL-LBTの双方にカテゴリ2を適用する一例を示している。
 図7Aは、ノーマルTTIのサブフレーム構成において、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件(DL Cat.2 LBT)を適用し、PUSCH送信前のULリスニングに第1のリスニング条件(UL Cat.2 LBT)を適用した一例を示している。無線基地局は、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件を適用している。無線基地局がULグラントを送信してから4ms後に、そのULグラントを受信したユーザ端末がUCI(又はUCI及びユーザデータ)をPUSCH送信する。無線基地局は、ULグラントと共にULリスニングのリスニング条件(第1のリスニング条件)を含んだDL信号を送信する。ユーザ端末は、ULグラントを受けてUCIをPUSCH送信する。このとき、ユーザ端末は、DL信号で指示された第1のリスニング条件に基づいてULリスニングを実施する。
 また、第1のリスニング条件が適用された場合には、PUSCH送信用にショートUL MCOT(例えば、1ms)を設定する。ユーザ端末は、ショートUL MCOTの期間にアンライセンスCCからUCI(又はUCIとユーザデータ)をPUSCH送信する。このように、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件を適用する一方、そのULグラントを受けたPUSCH送信前のULリスニングに第1のリスニング条件を適用するので、UCI送信について高確率で送信成功することができる。また、UCIを含むUL信号のPUSCHを送信するためのUL MCOTとしてショートUL MCOT(例えば、1ms)を設定することで、早い時期にキャリアを開放することができる。
 図7BはショートTTI(sTTI)のサブフレーム構成において、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件(DL Cat.2 LBT)を適用し、PUSCH送信前のULリスニングに第1のリスニング条件(UL Cat.2 LBT)を適用した一例を示している。ショートTTIは1サブフレームが3又は4OFDMシンボルで構成されている。無線基地局は、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件を適用している。無線基地局がULグラントを送信してから4sTTI後に、そのULグラントを受けたユーザ端末がUCI(又はUCI及びユーザデータ)をPUSCH送信する。
 図7Bに示すようにDL MCOTが1msであり、DL MCOTの最初のシンボルでULグラントを送信していれば、最短でDL MCOTの最終シンボルの次シンボルが4sTTI遅延後になる。そこからUL MCOTを開始してUCIをPUSCH信号に含めて送信する。上記したように、無線基地局は、ULグラントと共にULリスニングのリスニング条件(第1のリスニング条件)を含んだDL信号を送信する。
 ユーザ端末は、DL信号で指示されたリスニング条件に基づいて第1のリスニング条件をULリスニングに適用する。また、第1のリスニング条件を使用した場合には、ショートUL MCOT(例えば、1ms)を設定し、ショートUL MCOTの期間にアンライセンスCCからUCI(又は、UCIとユーザデータ)をPUSCH送信する。このように、サブフレーム構成にショートTTI(sTTI)を適用することで、ULグラントを送信してからUCIを含むPUSCH送信までの期間を短縮できる。
 図8A、図8Bを参照して、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件(DL Cat.2 LBT)を適用し、そのULグラントを受けたUCI送信前のULリスニングに第2のリスニング条件(UL Cat.4 LBT)を適用する一例を説明する。
 図8Aは、PUSCH送信前に実施するULリスニングに適用する第2のリスニング条件(UL Cat.4 LBT)に関するパラメータテーブルを示している。このパラメータテーブルにおいて、リスニング期間及びMCOT期間を決める複数パラメータが、優先度クラスに対応付けて設定されている。パラメータテーブルには、リスニング期間を決めるパラメータとして、連続スロット期間(mp)、最大CW(CWmax,p)、最小CW(CWmin,p)、CWサイズ(Allowed CWp sizes)が規定されている。また、MCOTの長さを決めるパラメータとしてMCOT期間(TMCOT,p)が規定されている。
 優先度クラス1は、リスニング期間及びMCOT期間を最も短くするパラメータが設定され、優先度クラス2は、リスニング期間及びMCOT期間が、優先度クラス1に比べて長くなるパラメータが設定されている。以降、優先度クラス(p)の番号が増加するのにしたがってリスニング期間及びMCOT期間が長くなるように規定することができる。具体的には、リスニング期間は、所定待ち時間(defer period)とランダムバックオフ期間を含んでいる。待ち時間(defer period)はパラメータ(mp)を構成するスロット数に応じて長さが変化する。
 図8Aのパラメータテーブルに示すように、パラメータ(mp)を最小スロット数である1に設定することで、defer periodは最小時間(例えば、25μs)となる。また、ランダムバックオフ期間は、CWサイズ(Allowed CWp sizes)に応じて時間長が変化する。最大CW(CWmax,p)又は最小CW(CWmin,p)のいずれの数値が大きくなってもランダムバックオフ期間が長くなる可能性が高い。図8Aのパラメータテーブルに示すように、最大CW(CWmax,p)又は最小CW(CWmin,p)を小さい数値(例えば、1,3)に設定することでランダムバックオフ期間を短時間に抑えることができる。
 図8BはULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件(DL Cat.2 LBT)を適用し、そのULグラントを受けたUCI送信前のULリスニングに第2のリスニング条件(UL Cat.4 LBT)を適用する一例を示している。無線基地局は、ULグラントを送信する際のDLリスニングに第1のリスニング条件を適用している。そのULグラントを受信したユーザ端末は、無線基地局がULグラントを送信してから所定期間(例えば、4ms)後に、UCI(又は、UCIとユーザデータ)をPUSCH送信するため、ULリスニングを開始する。無線基地局は、ULグラントと共にリスニング条件を含んだDL信号を送信する。DL-LBTに適用したカテゴリに対応してULリスニングのリスニング条件が決まる。
 具体的には、DL-LBTに第1のリスニング条件を適用した場合、そのULグラントを受けたUCI送信のためのULリスニングには第2のリスニング条件を適用する。ULグラントを送信するDL信号において第2のリスニング条件が指示される場合、短いULリスニング期間及び短いUL MCOT期間(例えば、1ms又は2ms)を実現するための優先度クラス(優先度クラス1又は優先度クラス2)がUL-LBT条件としてDL信号に含まれる。
 図8Bに示す例では、優先度クラス2がUL-LBT条件として指示されている。具体的には、優先度クラス2の場合、defer periodのパラメータ(mp)=1であるので、defer periodは1スロット時間(=25μs)が指示され、CWサイズ=3,4であるので、例えばCW=3が指示され、TMCOT,p=2msであるので、UL MCOT=2msが指示される。なお、DL信号に含まれるULリスニング条件は、優先度クラスに代えてパラメータ(mp、CW、TMCOT, p)でも良い。
 ユーザ端末は、ULグラントを受けて4ms遅延後にUCIをPUSCH送信するため、ULリスニングを開始する。PUSCH送信のために実施されるULリスニングに適用するリスニング条件がULグラントと共にDL信号で通知されている。ユーザ端末は、リスニング条件が優先度で通知される場合は、保存しているパラメータテーブル(図8A)に基づいてdefer period、CWサイズ、UL MCOTを決定する。
 ユーザ端末は、ULリスニングを開始し、例えば優先度2が通知されていれば、待ち時間Tdだけチャネルが空いていることを確認できるまでカウンタ値を保持する。チャネルがTd期間空いていることを確認できた場合、所定時間単位(例えば、eCCAスロット時間単位)のセンシングを行い、チャネルが空いている場合にはカウンタ値を減らし、カウンタ値がゼロになったら、UL MCOTを設定してPUSCH送信を行う。
 図8Bに示す例では、カウンタ=2までディクリメントした後にビジー状態が検出されたため、再び待ち時間Tdだけチャネルが空いていることを確認している。ユーザ端末は、UL MCOT期間にUCI(またはUCI及びユーザデータ)を含むUL信号をPUSCHによって送信する。なお、UCIだけを送信する場合は、UL MCOT期間としてより短いショートUL MCOT(例えば、1ms)に設定し、UCIの他にユーザデータを送信する場合は指示されたUL MCOT期間(例えば、2ms)を設定しても良い。
 図9は、ショートTTI(sTTI)のサブフレーム構成において、ULグラント送信時のDLリスニングに第1のリスニング条件(DL Cat.2 LBT))を適用し、UCI送信のためのULリスニングに第2のリスニング条件(UL Cat.4 LBT)を適用した一例を示している。無線基地局は、DLリスニングに適用したカテゴリに対応してULリスニングに適用するリスニング条件を決めている。
 具体的には、DL-LBTにカテゴリ2を適用した場合、そのULグラントを受けたUCI送信時のULリスニングに第2のリスニング条件を適用する。さらに、第2のリスニング条件が指示される場合、短いULリスニング期間及び短いUL MCOT期間(例えば、1ms又は2ms)を実現するための優先度クラス(優先度クラス1又は優先度クラス2)がULリスニングのリスニング条件として指示される。
 ユーザ端末は、ULグラントを受けて4sTTI遅延後にUCIをPUSCH送信するため、UL-LBTを開始する。DL MCOTが1msであるとすると、DL MCOT期間内に4sTTI遅延後のUL-LBTが開始する。UL MCOTは、図9に示すようにDL MCOTの期間外であってもよい。
(第3の態様)
 ULグラントがクロスキャリアスケジューリング(ライセンスCC)で通知される場合、ユーザ端末はPUSCH伝送前に実施するULリスニングに適用するリスニング条件として、第2のリスニング条件を適用する。無線基地局は、ULグラントをライセンスCCで送信する際にDL-LBTを実施しないので、ユーザ端末がそのULグラントを受けてUL信号を送信する際にはランダムバックオフがある第2のリスニング条件を使用するように指示する。
 このように、ULグラントの送信に際してはDL-LBTを適用しない代わりに、そのULグラントを受けたPUSCH送信の際にランダムバックオフがある第2のリスニング条件を使用する。これにより、下りリンクのリスニング動作時間まで考慮してUCI送信段階のリスニング動作時間を制御できる。
 ユーザ端末に対して第2のリスニング条件が指示される場合、第2のリスニング条件に対して短いULリスニング期間が指示されても良い。無線基地局は、ULグラント及びULリスニングのリスニング条件を含むDL信号をライセンスCCで送信する。ULリスニングのリスニング条件には、第2のリスニング条件が指示されると共に、優先度クラス1(又は優先度クラス2)が指示される。図8Aに示すように、優先度クラス1(又は優先度クラス2)は、短いULリスニング期間及び短いUL MCOT期間を設定するパラメータ(mp、CW、TMCOT,p)に対応付けられる。ユーザ端末は、ライセンスCCを介してULグラント及びULリスニングのリスニング条件を受信する。
 図10はULグラントがクロスキャリアスケジューリング(ライセンスCC)で通知される一例を示している。無線基地局は、ライセンスCCからULグラントをユーザ端末へ送信し、ユーザ端末はULグラントを受けてUCIをアンライセンスCC経由で無線基地局へ送信している。無線基地局は、ライセンスCCではDL-LBTを使用する必要がないので、ULグラントを送信する際にDL-LBTを実施していない。
 無線基地局は、ULグラントを送信するDL信号にULリスニングのリスニング条件を含めている。このリスニング条件には、第2のリスニング条件(UL Cat.4 LBT)の指示と、短いULリスニング期間及び短いUL MCOTの指示とが含まれる。短いULリスニング期間及び短いUL MCOTの指示は、優先度クラス1(又は優先度クラス2)として通知してもよい。ユーザ端末は、ULグラントを受けてPUSCH送信する際に、無線基地局から通知されたリスニング条件(UL Cat.4 LBT)に基づいてULリスニングを実施する。
 なお、上述した説明では、上り制御情報(UCI)の送信について示しているが、本実施の形態はこれに限定されない。他の上り信号(例えば、PRACH(Physical Random Access Channel)、上り参照信号等)に同様に適用することができる。
(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11は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、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11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。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CCとアンライセンスCCを利用することができる。アンライセンスCCを用いたDL伝送及びUL伝送では上述したリスニング条件が適宜適用される。また、ライセンスCCとアンライセンスCCを用いたクロスキャリアスケジューリングを実行する場合、無線基地局11がライセンスCCからDL伝送でULグラント及びリスニング条件を送信し、ユーザ端末20がアンライセンスCCからPUCCH又はPUSCHでUCIを送信する際にULリスニングでは上記したリスニング条件が適用される。
 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12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部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(受信部)103は、ユーザ端末から送信される上り制御情報と上りデータを受信する。例えば、送受信部(受信部)103は、上り制御情報(UCI)を、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネル(例えば、LAA SCell)で受信する。上りチャネルとしては、他セル(例えば、ライセンスCC)の上り制御チャネル及び/又は上り共有チャネルを利用することができる。送受信部(送信部)103は、ユーザ端末に対してDL信号(例えば、ULグラント等)を送信する。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 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13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13では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(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、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。なお、ライセンスバンドとアンライセンスバンドに対して1つの制御部(スケジューラ)301でスケジューリングを行う場合、制御部301は、ライセンスバンドセル及びアンライセンスバンドセルの通信を制御する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による下り信号の生成や、マッピング部303による下り信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、下り信号(システム情報、DCIを送信するPDCCH/EPDCCH、PDSCH、下り参照信号、同期信号など)のスケジューリング、生成、マッピング、送信などを制御する。また、制御部301は、測定部305によるLBT(リスニング)を制御し、LBT結果に従って、送信信号生成部302及びマッピング部303に対して、下り信号の送信を制御する。また、制御部301は、上り信号(PUSCH、PUCCH、PRACH、上り参照信号など)のスケジューリング、受信などを制御する。
 また、制御部301は、ULグラントの送信前に実施されるDLリスニングに適用されたリスニング条件に応じてPUSCH送信前に行われるULリスニングに適用するリスニング条件を決定する。制御部301は、決定したリスニング条件をULグラントと共にユーザ端末20へ通知する。具体的には、ULグラントの送信前に実施したDL-LBTにランダムバックオフがある第2のリスニング条件(カテゴリ4)を適用する場合、そのULグラントを受けてPUSCH送信前に実施されるUL-LBTにランダムバックオフが無い第1のリスニング条件(カテゴリ2)を適用することを決定する。UL-LBTに第1のリスニング条件(カテゴリ2)が適用される場合には、UL MCOTは1ms又は2msという短い送信期間に制限されるショートUL MCOTに決定する。
 また、ULグラント送信前に実施されるDLリスニングに第1のリスニング条件を適用した場合、ULリスニングに適用するリスニング条件として、第1のリスニング条件又は第2のリスニング条件のいずれかを選ぶ。具体的には、ULグラント送信前のDLリスニングに第1のリスニング条件を適用した場合、そのULグラントを受けたPUSCH送信前のULリスニングに第1のリスニング条件を適用するように制御し、さらにUCIを含むUL信号のPUSCHを送信するためのUL MCOTとしてショートUL MCOT(1ms)を通知する。
 また、制御部301は、DL-LBTに第1のリスニング条件を適用した場合、そのULグラントを受けたUCI送信のためのULリスニングには第2のリスニング条件を適用するように指示する。具体的には、ULグラントを送信するDL信号において第2のリスニング条件が指示される場合、短いULリスニング期間及び短いUL MCOT期間(例えば、1ms又は2ms)を実現するための優先度クラス(優先度クラス1又は優先度クラス2)がUL-LBT条件としてユーザ端末20に通知するように制御する。さらに、ULグラントがクロスキャリアスケジューリング(ライセンスCC)で通知される場合、ユーザ端末20にはULリスニングに適用するリスニング条件として、第2のリスニング条件を適用するように通知する。
 制御部301は、送受信部(送信部)103の送受信を制御することができる。例えば、制御部301は、ユーザ端末上り制御情報と上りデータの受信を制御する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置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である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、制御部301からの指示に基づいて、LBT(リスニング)が設定されるキャリア(例えば、アンライセンスバンド)でLBTを実施し、LBT結果(例えば、チャネル状態がアイドルであるかビジーであるかの判定結果)を、制御部301に出力する。
 また、測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図14は、本発明の一実施形態に係る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、受信したDL信号に対する上り制御情報と上りデータを送信する。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15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15においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図15に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。制御部401は、例えば、送信信号生成部402による上り信号の生成や、マッピング部403による上り信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による下り信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、LAAセルのUL伝送においてリスニングを適用する。具体的には、ULチャネルの種別に応じて、ULリスニングの条件と、ULリスニング後に設定されるULチャネル占有期間を制御する。ULチャネルがPUCCHである場合、ULリスニングにおいてランダムバックオフを適用しない第1のリスニング条件を適用する。また、ULチャネルがPUSCHである場合、無線基地局10から通知される所定条件でULリスニングを行う。所定条件は、PUSCH送信を指示するULグラントの送信前に無線基地局10で行われるDLリスニングの条件に応じて決定される。さらに、PUSCHの送信を指示するULグラントがDLリスニングを適用しないセルから送信された場合、ULリスニングにおいてランダムバックオフを適用する第2のリスニング条件を適用する。
 リスニングを適用するLAAセルと、リスニングが規定されないセルを利用して通信を行う場合、制御部401は、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネル(例えば、LAA SCellのPUSCH)を利用せずに上り制御情報を送信するように制御する。つまり、制御部401は、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネル以外の上りチャネル(例えば、他セルの上りチャネル等)を利用して上り制御情報を送信するように制御する。
 例えば、制御部401は、上り制御情報の送信タイミングと、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネルの送信タイミングとが重なる場合、LAAセル以外の他セルの上りチャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御する。この場合、制御部401は、上り制御情報を、PCell、PSCell及び/又はPUCCHセルの上り制御チャネルで送信することができる。また、この場合、制御部401は、LAAセルのリスニング結果に応じて、他セルにおける上り制御チャネルと、LAAセルにおける上り共有チャネルの同時送信を行うように制御する。
 また、制御部401は、上り制御情報(例えば、LAAに対する上り制御情報)の送信タイミングと、他セルの上り共有チャネルの送信タイミングとが重なる場合、他セルの上り共有チャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御する。
 また、制御部401は、上り制御情報の送信タイミングと、LAAセルにおいて送信が保障される上りチャネルの送信タイミングとが重なる場合、LAAセルの上りチャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御することができる。送信が保障される上りチャネルの送信は、LBTを適用しない上りチャネル送信又はLBT結果に関わらず送信を行う上りチャネル送信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、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、制御部401からの指示に基づいて、LBTが設定されるキャリア(例えば、アンライセンスバンド)でLBTを実施してもよい。測定部405は、LBT結果(例えば、チャネル状態がアイドルであるかビジーであるかの判定結果)を、制御部401に出力してもよい。
 また、測定部405は、制御部401の指示に従って、RRM測定及びCSI測定を行う。例えば、測定部405は、測定用参照信号(CRS、CSI-RS、DRSに含まれるCRS又は、DRSの送信サブフレームに配置されるCSI測定用のCSI-RSのいずれか)を用いて、CSI測定を行う。測定結果は、制御部401に出力され、PUSCH又はPUCCHを用いて、送受信部103から送信される。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16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3月31日出願の特願2016-073410に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (7)

  1.  上り制御情報を所定のULチャネルで送信する送信部と、
     UL送信前に適用するULリスニングに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、ULチャネルの種別に応じて、前記ULリスニングの条件と、前記ULリスニング後に設定されるULチャネル占有期間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ULチャネルが上り制御チャネルである場合、ULリスニングにおいてランダムバックオフを適用しない第1のリスニング条件を適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記ULチャネルが上り共有チャネルである場合、無線基地局から通知される所定条件で前記ULリスニングを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記所定条件は、前記上り共有チャネルの送信を指示するULグラントの送信前に前記無線基地局で行われるDLリスニングの条件に応じて決定されることを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記上り共有チャネルの送信を指示するULグラントがDLリスニングを適用しないセルから送信された場合、ULリスニングにおいてランダムバックオフを適用する第2のリスニング条件を適用することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  6.  ULグラントを含むDL信号をユーザ端末に送信する送信部と、
     前記DL信号の送信前に行うDLリスニングの結果に基づいて前記DL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記送信部は、前記DLリスニングに適用する条件に応じて、前記ULグラントで指示されるUL送信前に前記ユーザ端末で行われるULリスニングの条件を通知することを特徴とする無線基地局。
  7.  送信前にリスニングが実施されるセル内のユーザ端末の無線通信方法であって、
     上り制御情報を所定のULチャネルで送信する工程と、
     UL送信前に適用するULリスニングに基づいてUL送信を行う工程と、を有し、
     UL信号及び/又はULチャネルの種別に応じて、前記ULリスニングの条件と、前記ULリスニング後に設定されるULチャネル占有期間を制御することを特徴とする無線通信方法。
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