WO2017191809A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2017191809A1
WO2017191809A1 PCT/JP2017/016876 JP2017016876W WO2017191809A1 WO 2017191809 A1 WO2017191809 A1 WO 2017191809A1 JP 2017016876 W JP2017016876 W JP 2017016876W WO 2017191809 A1 WO2017191809 A1 WO 2017191809A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframe
signal
transmission
user terminal
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/016876
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敬佑 齊藤
一樹 武田
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP17792742.3A priority Critical patent/EP3454487A4/en
Priority to JP2018515717A priority patent/JPWO2017191809A1/ja
Priority to US16/097,679 priority patent/US20200367251A1/en
Publication of WO2017191809A1 publication Critical patent/WO2017191809A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1438Negotiation of transmission parameters prior to communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/143Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex for modulated signals

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE successor systems (for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), New- RAT (called Radio Access Technology) is also being studied.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • New- RAT called Radio Access Technology
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • UL transmission and DL transmission are controlled using different frequencies.
  • TDD UL transmission and DL transmission are controlled using the same frequency.
  • whether to use each subframe for uplink (UL: Uplink) or downlink (DL: Downlink) is strictly determined based on UL / DL configuration (UL / DL configuration).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a wireless frame (also referred to as a Lean radio frame) that is highly scalable in the future and excellent in power saving is being studied.
  • usage for example, transmission direction such as DL or UL, data, reference signal, sound type, configuration such as feedback information, and the like
  • subframes are also called a dynamic subframe.
  • Future wireless communication systems to which dynamic subframes will be applied are considered to be designed based on time division duplex (TDD) that switches between DL communication and UL communication in the same frequency band.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the dynamic subframe when the dynamic subframe is applied, if the FDD communication method of the existing LTE system is applied as it is, there is a possibility that the effect of using the dynamic subframe (for example, delay reduction etc.) may not be sufficiently obtained. .
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of obtaining the effect of using dynamic subframes even when FDD is used in a future wireless communication system. Is one of the purposes.
  • a user terminal uses a reception unit that receives a DL signal in a DL subframe, a transmission unit that transmits a UL signal in a UL subframe, and different frequencies in frequency division duplex (FDD).
  • a control unit that controls reception of the DL signal and transmission of the UL signal, and a predetermined time is set so that a start time of the UL subframe is later than a start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe.
  • An offset is set.
  • the effect of using dynamic subframes can be obtained even when FDD is used in a future wireless communication system.
  • FIG. 2A to 2E are diagrams illustrating an example of a method for assigning each signal / channel.
  • 3A to 3D are diagrams illustrating an example of a frame configuration when TDD is used. It is a figure which shows an example of the frame structure in the case of using FDD. It is a figure which shows the other example of a frame structure in the case of using FDD.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of HARQ-ACK transmission in the case of using FDD.
  • FIG. 7A and FIG. 7B are diagrams illustrating an example of UL data transmission when FDD is used.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating a modification example of UL transmission when FDD is used. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a lean radio frame.
  • the lean radio frame has a predetermined time length (for example, 5-40 ms).
  • the lean radio frame is composed of a plurality of subframes, and each subframe has a predetermined time length (for example, 0.125 ms, 0.25 ms, 1 ms, etc.).
  • the subframe in the lean radio frame has a shorter time length than the subframe of the existing LTE system (LTE Rel. 8-12). As a result, transmission / reception can be performed in a shorter time compared to the existing LTE system.
  • LTE Rel. 8-12 existing LTE system
  • the lean radio frame includes a fixed subframe (also referred to as a fixed subframe) in which a use (for example, a transmission direction and / or a signal to be transmitted) is set in advance and a subframe in which a use is not set in advance. Can do.
  • Subframes whose usage is not set in advance are also called dynamic subframes: Dynamic subframes, flexible subframes: Flexible subframes, and dynamically used subframes: Dynamically utilized subframes.
  • the timing and / or period of the fixed subframe may be determined in advance (for example, subframes # 0 and # 5), upper layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be set by broadcast signaling. Further, the timing of the fixed subframe may be different for each cell (an offset value for each cell may be given). For example, in FIG. 1, fixed subframes (fixed DL subframes) that are preset as DL subframes are provided at a predetermined period (for example, 5 ms or more).
  • the period of the fixed subframe is an integer multiple of a predetermined period (for example, 5 ms, 10 ms, 15 ms, 20 ms, etc., which is an integer multiple of 5 ms) or a power of 2 of a predetermined period (for example, 2 of 5 ms). 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, etc., which are multiples of the power of, and the user base station selects and sets which period from the candidate fixed subframe period (no signaling) ) May be detected.
  • a predetermined period for example, 5 ms, 10 ms, 15 ms, 20 ms, etc., which is an integer multiple of 5 ms
  • a power of 2 of a predetermined period for example, 2 of 5 ms.
  • a plurality of fixed DL subframes may be set in the lean radio frame.
  • the fixed DL subframe is concentrated and mapped to a specific time in the lean radio frame (for example, a specific 2 ms section in a 10 ms period), thereby increasing the period of the fixed DL subframe. It is possible to suppress energy consumption of a radio base station or user terminal that transmits and receives in a subframe.
  • the period of fixed DL subframes can be shortened, and for example, the connection quality of user terminals moving at high speed can be easily ensured.
  • the time base resource position and period of the fixed DL subframe may be selected by the radio base station from a plurality of predefined combinations, and the user terminal may estimate the possible combinations blindly. It may be notified from the station to the user terminal by a broadcast signal, RRC signaling, or the like.
  • a fixed subframe (fixed UL subframe: Fixed UL subframe) that is preset as a UL subframe may be provided in the lean radio frame.
  • a resource for a signal for example, a random access preamble
  • the fixed UL subframe may be set by broadcast information or higher layer signaling, or may be specified by physical layer signaling.
  • the lean radio frame of the carrier may not have a fixed UL subframe. In this case, more radio resources can be used as dynamic subframes.
  • the usage of the dynamic subframe may be specified using DL control information (also referred to as a DL control channel, an L1 / L2 control signal, an L1 / L2 control channel, or the like) of each dynamic subframe (Dynamic assignment), or DL control information included in a fixed DL subframe, a broadcast signal, or the like (Semi-dynamic assignment).
  • DL control information also referred to as a DL control channel, an L1 / L2 control signal, an L1 / L2 control channel, or the like
  • DL control information also referred to as a DL control channel, an L1 / L2 control signal, an L1 / L2 control channel, or the like
  • DL control information also referred to as a DL control channel, an L1 / L2 control signal, an L1 / L2 control channel, or the like
  • DL control information also referred to as a DL control channel, an L1 / L2 control signal, an L1 / L
  • fixed DL subframes are cell discovery (detection), synchronization, measurement (for example, RRM (Radio Resource Management) measurement including RSRP (Reference Signal Received Power) measurement), mobility control, initial control Used for signal transmission such as access control.
  • RRM Radio Resource Management
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • Signals transmitted in fixed DL subframes include, for example, detection signals, detection measurement signals, measurement signals, mobility measurement signals, discovery reference signals (DRS: Discovery Reference Signal), discovery signals (DS: Discovery Signal) , Synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal and / or SSS: Secondary Synchronization Signal), broadcast signal (broadcast information (MIB: Master Information Block) and / or system information (SIB: System Information Block)), channel state information reference signal It may be at least one of (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal).
  • DRS Discovery Reference Signal
  • DS Discovery Signal
  • PSS Primary Synchronization Signal and / or SSS: Secondary Synchronization Signal
  • broadcast signal broadcast signal
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • channel state information reference signal It may be at least one of (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal).
  • the signal transmitted in the fixed DL subframe may be transmitted a plurality of times in the same fixed DL subframe.
  • SINR signal-to-interference noise power costs
  • different transmission beamforming or precoding is applied to a signal transmitted in the fixed DL subframe transmitted a plurality of times using a plurality of transmission antenna elements (or a plurality of transmission antenna ports).
  • different coverages can be realized with different directivities for each transmission signal.
  • the signal transmitted in the fixed DL subframe may be specified by the DL control signal of the fixed DL subframe, may be determined in advance, or may be set by RRC signaling.
  • the radio base station instructs (schedules) the user terminal to receive DL data, DL sounding RS, etc. also in the fixed DL subframe. be able to.
  • the dynamic subframe includes DL data (see FIG. 2A), UL data (see FIG. 2B), random access preamble (see FIG. 2C), DL sounding reference signal (see FIG. 2D), and UL sounding reference signal (FIG. 2E).
  • DL data see FIG. 2A
  • UL data see FIG. 2B
  • random access preamble see FIG. 2C
  • DL sounding reference signal see FIG. 2D
  • UL sounding reference signal FOG. 2E
  • Transmission of each signal can be specified by DL control information (or fixed DL subframe) of the dynamic subframe.
  • assignment that completes transmission / reception control may be performed in the dynamic subframe.
  • This assignment is also referred to as self-contained assignment.
  • a subframe in which self-contained assignment is performed may be referred to as a self-contained subframe.
  • the self-contained subframe may be referred to as, for example, a self-contained TTI, a self-contained symbol set, or other names may be used.
  • DL control information is time division multiplexed (TDM) with other signals (for example, data signals), but is not limited thereto.
  • the DL control information may be TDM and / or frequency division multiplexed (FDM) with another signal, or may be embedded in a data signal (one symbol assigned to the data signal). (It may be placed in a resource element (RE)).
  • TDM time division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • RE resource element
  • the FDD communication method of the existing LTE system it is possible to apply the FDD communication method of the existing LTE system as it is.
  • the transmission confirmation signal (HARQ-ACK) for the DL data and the UL data transmission timing for the UL grant are after a predetermined time (after 4 subframes) from the subframe in which the DL signal is received. Therefore, when the same timing as the FDD of the existing LTE system is used, there is a possibility that the delay becomes larger compared to the TDD control.
  • the present inventors when applying FDD, transmit the UL signal transmitted by the user terminal based on the UL control information and DL data transmitted in the DL subframe, to the UL subframe corresponding to the DL subframe.
  • the UL subframe corresponding to the DL subframe is, for example, a UL subframe having the same subframe number as the DL subframe.
  • the inventors have conceived of setting a predetermined offset so that the start time of the UL subframe is later than the start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe.
  • the gap (GP ) Setting of the section can be made unnecessary.
  • the subframe may be the same 1 ms as that of the existing LTE system, may be shorter than 1 ms, or may be longer than 1 ms.
  • Each symbol length in the subframe may be the same as that of the existing LTE system, may be shorter than the existing LTE system, or may be longer than the existing LTE system.
  • the number of symbols in the subframe may be the same as or different from the existing LTE system.
  • the subframe may be called a transmission time interval (TTI), a scheduling unit (SU), or the like.
  • TTI transmission time interval
  • SU scheduling unit
  • a subframe (1 ms) shorter than 1 ms may be called a shortened subframe, a shortened TTI (short TTI), or the like.
  • subframes of the existing LTE system are also called LTE subframes, normal TTI (normal TTI), long TTI (long TTI), and the like.
  • control of DL communication and / or UL communication according to the present embodiment may be applied in a dynamic subframe in the lean radio frame. That is, in the following, the subframe may be a dynamic subframe in the lean radio frame or a fixed DL subframe. Further, the present embodiment can be applied to a communication system that performs communication using a predetermined time interval (for example, a time interval similar to a subframe) regardless of the subframe.
  • a predetermined time interval for example, a time interval similar to a subframe
  • FIG. 3 shows an example of a frame configuration when using TDD.
  • 3A and 3B show a case where the DL signal is scheduled in the dynamic subframe
  • FIGS. 3C and 3D show a case where the UL signal is scheduled in the dynamic subframe.
  • FIG. 3A shows a case where DL data scheduled with downlink control information (for example, DL assignment) and uplink control information are transmitted in a predetermined subframe.
  • Downlink control information can be transmitted using a downlink control channel (DL CCH)
  • uplink control information can be transmitted using an uplink control channel (UL CCH).
  • a gap (GP) section is set between the DL data and the uplink control channel.
  • FIG. 3B shows a case where the DL control information schedules DL data in a subframe in which the DL control information is transmitted and subsequent subframes. Specifically, FIG. 3B shows a case where DL data transmitted over two subframes is scheduled with DL control information of one subframe.
  • the downlink control channel and / or the uplink control channel may not be allocated to an area between a plurality of subframes transmitting DL data, and may be used as an DL data allocation area.
  • the user terminal can control to receive DL data without performing detection (monitoring) of the downlink control channel and / or transmission of the uplink control channel set between successive subframes. .
  • the HARQ-ACK for the DL data transmitted in each subframe may use the uplink control information of the subframe, or may be transmitted using the uplink control information of the subsequent subframe. Also, feedback signals such as HARQ-ACK of DL data of different subframes may be multiplexed and transmitted on the uplink control channel.
  • FIG. 3C shows a case where UL data scheduled with downlink control information (for example, UL grant) and uplink control information are transmitted in a predetermined subframe.
  • the downlink control information can be transmitted using the downlink control channel, and the uplink control information can be transmitted using the uplink control channel.
  • a gap (GP) section is set between the downlink control channel and the UL data.
  • FIG. 3D shows a case where the DL control information schedules UL data in a subframe in which the DL control information is transmitted and in subsequent subframes. Specifically, FIG. 3D shows a case where UL data transmitted over two subframes is scheduled with UL control information of one subframe.
  • the downlink control channel and / or the uplink control channel may not be allocated to an area between a plurality of subframes that transmit UL data, and may be used as an UL data allocation area.
  • the user terminal can perform control so as to transmit UL data without performing detection (monitoring) of a downlink control channel and / or transmission of an uplink control channel set between successive subframes. .
  • the downlink control channel (or downlink control information) and UL data scheduled by the downlink control channel may be mapped to different subframes.
  • At least a DL control channel is included in one subframe (or a time interval similar to a subframe) unless explicitly specified by the radio base station that there is no DL control channel. can do.
  • at least one of a DL data channel, a UL data channel, a reference signal, and a UL control channel can be included.
  • the user terminal can try to receive and detect the DL control channel in each subframe unless the radio base station explicitly specifies that there is no DL control channel.
  • the user terminal receives the DL control channel in the section in which the data is scheduled. It is possible to control not to perform detection attempts. In this way, the reception / detection cycle of the DL control channel can be determined by the length of the subframe.
  • FIG. 4 shows an example of a frame configuration when using FDD.
  • one DL subframe (or a time interval similar to the subframe) may include at least a DL control channel as in the case of TDD.
  • at least one of a DL data channel and a reference signal may be included.
  • UL subframes corresponding to the respective DL subframes are set.
  • the UL subframe corresponding to one DL subframe is, for example, a UL subframe having the same subframe number.
  • the DL subframe start time (or head position) is set earlier than the UL subframe start time corresponding to the DL subframe.
  • the start time of the UL subframe is set to be later than the start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe.
  • an offset is set for the start time of the DL subframe and the UL subframe.
  • FIG. 4 shows a case where a predetermined offset is set so that the start time of the UL subframe is later than the start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe.
  • the offset is preferably added in a state where control for changing the transmission timing of UL transmission and DL transmission (for example, timing advance or the like) is not applied.
  • the offset may be a value larger than the subframe length (for example, 1 ms).
  • Timing Advance adjusts (accelerates) the transmission timing of the user terminal in order to synchronize the reception timing on the radio base station side and secure the switching time from UL reception to DL transmission.
  • the user terminal performs control so that the timing of UL transmission is advanced by a predetermined period by TA instructed from the radio base station.
  • the offset set in the DL subframe and the UL subframe may be defined in advance by the specification, or may be notified to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.) from the radio base station. .
  • the radio base station may notify a plurality of offset candidates to the user terminal in advance by higher layer signaling and specify the offset to be actually applied to the user terminal by using downlink control information.
  • the user terminal can perform the timing before UL transmission (adjustment to advance the UL transmission timing) from the state in which the offset is set.
  • FIG. 5 shows that when a predetermined offset is set so that the start time of the UL subframe is later than the start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe, the TA is applied to the UL subframe. The case where the start timing is advanced is shown.
  • the offset can be set in consideration of TA (so as to be larger than the maximum value of TA).
  • the offset can be set larger than the maximum value of TA and smaller than the subframe length (for example, 1 ms).
  • the offset may be set larger than the subframe length.
  • FIG. 6 shows an example of a method of transmitting a delivery confirmation signal (HARQ-ACK).
  • FIG. 6 shows a case where HARQ-ACK corresponding to a DL signal (for example, DL data) transmitted in a predetermined DL subframe is transmitted in a UL subframe corresponding to the predetermined DL subframe.
  • a DL signal for example, DL data
  • the user terminal feeds back HARQ-ACK for the DL data allocated to the predetermined DL subframe in the UL subframe in which the start time is set later (FIG. 6A). reference).
  • setting of the gap (GP) can be made unnecessary as compared with the case where the start timings of the DL subframe and the UL subframe are the same.
  • HARQ-ACK is fed back after receiving the DL data. Therefore, when the DL subframe and UL subframe start timing is set to the same (no offset), a gap (GP) period is provided in the same way as TDD, and DL data reception and HARQ-ACK feedback transmission overlap in the same time period. It is necessary to set so that it does not (see FIG. 6B).
  • FIG. 6B may be used when priority is given to the reduction of delay time over the frequency utilization efficiency of UL transmission.
  • FIG. 7 shows an example of a UL data transmission method.
  • FIG. 7 shows a case where UL data indicated by DL control information (UL grant) transmitted in a predetermined DL subframe is transmitted in a UL subframe corresponding to the predetermined DL subframe.
  • DL control information UL grant
  • the user terminal transmits UL data indicated by the UL grant of the predetermined DL subframe in the UL subframe in which the start time is set later (FIG. 7A). reference).
  • setting of the gap (GP) can be made unnecessary as compared with the case where the start timings of the DL subframe and the UL subframe are the same.
  • UL data channel UL data channel
  • DL control channel for example, UL grant
  • UL data is transmitted after receiving the UL grant. Therefore, when the DL subframe and UL subframe start timing is set to the same (no offset), a gap (GP) section is provided in the same manner as TDD so that the DL control channel and the UL data channel do not overlap in the same time section. (See FIG. 7B).
  • the configuration of FIG. 7B may be used.
  • the DL subframe including the DL control channel and the DL data channel scheduled by the DL control channel is the same as the subframe number (subframe index) of the UL subframe that performs HARQ-ACK transmission for the DL data.
  • the UL subframe corresponding to a predetermined DL subframe may be a UL subframe to which a different subframe number is allocated.
  • the user terminal performs HARQ-ACK for DL data allocated to a predetermined DL subframe (for example, DL SF # 0) in a UL subframe (for example, UL SF # 0 + n) after n subframes.
  • Feedback may be provided.
  • FIG. 8A shows a case where n is 1.
  • an offset for shifting the start timing may be set in the DL subframe and the UL subframe, or a configuration in which no offset is set may be employed.
  • the above description shows a case where the DL subframe including the DL control channel (UL grant) and the subframe number (subframe index) of the UL subframe that transmits UL data based on the UL grant are the same.
  • the UL subframe corresponding to a predetermined DL subframe may be a UL subframe to which a different subframe number is allocated.
  • the user terminal transmits UL data for a UL grant transmitted in a predetermined DL subframe (for example, DL SF # 0) in a UL subframe (for example, UL SF # 0 + n) after n subframes.
  • a predetermined DL subframe for example, DL SF # 0
  • a UL subframe for example, UL SF # 0 + n
  • FIG. 8B shows a case where n is 1.
  • an offset for shifting the start timing may be set in the DL subframe and the UL subframe, or a configuration in which no offset is set may be employed.
  • the radio base station can set information on the timing (UL subframe or n) at which HARQ-ACK is fed back for each user terminal by higher layer signaling or the like.
  • the user terminal may notify the radio base station of the timing that can be set in the terminal itself as terminal capability information (UE capability) in advance.
  • the radio base station can determine the UL transmission timing based on the information notified from the user terminal and notify the user terminal. Thereby, UL transmission timing can be appropriately controlled based on the capability of each user terminal.
  • offsets are set in the DL subframe and the UL subframe, and the case of controlling the scheduling of the UL data channel based on the channel that feeds back the UCI (UL control channel) and the UL grant is applicable.
  • a simple signal or channel is not limited to this.
  • Methods for performing common control between TDD and FDD by applying an offset to the start time of a subframe include scheduling of random access preamble (see FIG. 2C), scheduling of DL sounding reference signal (or CSI-RS) (FIG. 2D). (See FIG. 2E) and UL sounding reference signal scheduling (see FIG. 2E).
  • the gap (GP) is not required and the frequency utilization efficiency can be improved.
  • Wireless communication system Hereinafter, the configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described. In this wireless communication system, communication is performed using any one or combination of the wireless communication methods according to the above aspects of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 9 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. -12c). Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • 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 other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transceiver 103 transmits a DL signal (for example, downlink control information, downlink data, etc.) to be transmitted to the user terminal in a DL subframe and a UL signal (for example, uplink control information, uplink, etc.) transmitted from the user terminal. Data, etc.) are received in the UL subframe.
  • a DL signal for example, downlink control information, downlink data, etc.
  • a UL signal for example, uplink control information, uplink, etc.
  • Data, etc. are received in the UL subframe.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the transmission / reception unit 103 notifies the user terminal of information regarding the offset .
  • the offset can be set larger than the maximum value of TA and smaller than the subframe length (for example, 1 ms). Alternatively, the offset may be set larger than the subframe length.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 11 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 at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. ing.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, and a downlink control signal transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information) and a downlink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and downlink reference signals such as CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, an uplink reference signal, etc. Control the scheduling of
  • the control unit 301 controls transmission and reception of signals with a radio frame configuration in which a predetermined offset is set so that the start time of the UL subframe is later than the start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits UL signals (for example, uplink control information, uplink data, etc.) to be transmitted to the radio base station in UL subframes, and DL signals (for example, downlink control information, for example) transmitted from the radio base station. , Downlink data, etc.) are received in the DL subframe.
  • UL signals for example, uplink control information, uplink data, etc.
  • DL signals for example, downlink control information, for example
  • the transmission / reception unit 203 receives information about the offset from the radio base station.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 13 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. 13, 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 determination unit 405. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the determination unit 405.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (for example, delivery confirmation information) and an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink data signal, and the like.
  • the control unit 401 controls reception of the DL signal and transmission of the UL signal using different frequencies in frequency division duplex (FDD). Further, the control unit 401 can control transmission and reception of signals by setting a predetermined offset so that the start time of the UL subframe is later than the start time of the DL subframe corresponding to the UL subframe ( (See FIG. 4).
  • FDD frequency division duplex
  • the control unit 401 When the timing advance is applied, the control unit 401 performs control so that the transmission timing of the UL signal is advanced from a predetermined offset by a timing specified by the timing advance (see FIG. 5).
  • the predetermined offset can be set larger than the maximum value of TA and smaller than the subframe length (for example, 1 ms). Alternatively, the predetermined offset may be set larger than the subframe length.
  • control unit 401 can control the transmission confirmation signal (HARQ-ACK) for the DL signal received in the predetermined DL subframe so as to be transmitted in the UL subframe having the same subframe number (see FIG. 6). ). Further, the control unit 401 can control to transmit UL data in UL subframes having the same subframe number based on downlink control information received in a predetermined DL subframe (see FIG. 7). Alternatively, the control unit 401 may use a UL subframe whose subframe number is the same as that of the DL subframe and not the UL subframe whose subframe number is n (see FIG. 8).
  • HARQ-ACK transmission confirmation signal
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generator 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information and channel state information (CSI) based on an instruction from the controller 401, for example.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data signal transmitted by PDSCH, etc.). I do.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
  • 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 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the determination result to the control unit 401.
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • the determination part 405 can be comprised from the determination circuit or determination apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • 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. 14 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.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads 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.
  • predetermined software program
  • it is realized by controlling data reading and / or writing 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, data, and the like 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
  • the like data
  • 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 such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • 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 such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • 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, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, 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.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • 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.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • 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 changed in various ways.
  • 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.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • the information notification includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • 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)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • 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.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • 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), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), 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), and other appropriate wireless Systems utilizing communication methods and / or extensions based on them It may be applied to the next generation system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

将来の無線通信システムにおいて、FDDを用いる場合にも動的サブフレーム利用の効果を得ること。DL信号をDLサブフレームで受信する受信部と、UL信号をULサブフレームで送信する送信部と、周波数分割複信(FDD)における異なる周波数を用いた前記DL信号の受信と前記UL信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記ULサブフレームの開始時間が前記ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットを設定する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれる)も検討されている。
 既存のLTEシステムは、TDD(Time Division Duplex)やFDD(Frequency Division Duplex)に基づく制御を利用している。例えば、FDDでは、UL伝送とDL伝送をそれぞれ異なる周波数を利用して制御する。TDDでは、UL伝送とDL伝送を同じ周波数を利用して制御する。また、TDDでは、各サブフレームを上りリンク(UL:Uplink)に用いるか下りリンク(DL:Downlink)に用いるかが、UL/DL構成(UL/DL configuration)に基づいて厳密に定められる。
 ところで、LTE Rel.13以降の無線通信システム(例えば、5G)では、将来的な拡張性が高く、省消費電力性に優れた無線フレーム(リーン無線フレーム:Lean radio frameともいう)が検討されている。このような無線フレームでは、一部のサブフレームを除いて、予め用途(例えば、DL又はULなどの伝送方向、データ、参照信号、サウンディング、フィードバック情報などの信号の種類や構成など)が設定されないサブフレームを用いることが考えられる。このようなサブフレームを、動的サブフレーム(Dynamic subframe)とも呼ぶ。
 動的サブフレームが適用される将来の無線通信システムは、同一の周波数帯でDL通信とUL通信とを時間的に切り替える時分割複信(TDD:Time Duplex Division)をベースとして設計することが検討されている。一方で、将来の無線通信システムでは、異なる周波数帯でDL通信とUL通信とが行われる周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)をサポートすることも望まれる。
 しかしながら、動的サブフレームを適用する場合に、既存のLTEシステムのFDDの通信方式をそのまま適用する場合、動的サブフレーム利用の効果(例えば、遅延削減等)を十分に得られないおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、FDDを用いる場合にも動的サブフレーム利用の効果を得ることが可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、DL信号をDLサブフレームで受信する受信部と、UL信号をULサブフレームで送信する送信部と、周波数分割複信(FDD)における異なる周波数を用いた前記DL信号の受信と前記UL信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記ULサブフレームの開始時間が前記ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定されていることを特徴とする。
 本発明によれば、将来の無線通信システムにおいて、FDDを用いる場合にも動的サブフレーム利用の効果を得ることができる。
リーン無線フレームの構成の一例を示す図である。 図2A-図2Eは、各信号/チャネルの割当て方法の一例を示す図である。 図3A-図3Dは、TDDを利用する場合のフレーム構成の一例を示す図である。 FDDを利用する場合のフレーム構成の一例を示す図である。 FDDを利用する場合のフレーム構成の他の例を示す図である。 図6A及び図6Bは、FDDを利用する場合のHARQ-ACK送信の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、FDDを利用する場合のULデータ送信の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、FDDを利用する場合のUL送信の変形例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 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。
 図1を参照し、LTE Rel.13以降の将来の無線通信システム(例えば、5G)におけるリーン無線フレームを用いた通信方法の一例を説明する。図1は、リーン無線フレームの構成の一例を示す図である。図1に示すように、リーン無線フレームは、所定の時間長(例えば、5-40ms)を有する。リーン無線フレームは、複数のサブフレームで構成され、各サブフレームは、所定の時間長(例えば、0.125ms、0.25ms、1msなど)を有する。
 リーン無線フレーム内のサブフレームは、既存のLTEシステム(LTE Rel.8-12)のサブフレームよりも短い時間長を有する。これにより、既存のLTEシステムと比べて短時間での送受信が可能となる。
 リーン無線フレームは、予め用途(例えば、伝送方向及び/又は送信される信号等)が設定される固定サブフレーム(Fixed subframeともいう)と、予め用途が設定されないサブフレームとを含む構成とすることができる。予め用途が設定されないサブフレームは、動的サブフレーム:Dynamic subframe、フレキシブルサブフレーム:Flexible subframe、動的利用サブフレーム:Dynamically utilized subframeとも呼ばれる。
 リーン無線フレームにおいて、固定サブフレームのタイミング及び/又は周期は、予め定められていてもよいし(例えば、サブフレーム#0及び#5など)、RRC(Radio Resource Control)シグナリングなどの上位レイヤシグナリングや報知シグナリングにより設定されてもよい。また、固定サブフレームのタイミングは、セル毎に異なってもよい(セル毎のオフセット値が与えられてもよい)。例えば、図1では、DLサブフレームとして予め設定される固定サブフレーム(固定DLサブフレーム:Fixed DL subframe)が所定周期(例えば、5ms以上)で設けられる。
 また、固定サブフレームの周期は、所定の周期の整数倍(例えば、5msの整数倍となる5ms、10ms、15ms、20ms、など)または所定の周期の2のべき乗数倍(例えば、5msの2のべき乗数倍となる5ms、10ms、20ms、40ms、など)から無線基地局により選択・設定され、ユーザ端末は、候補となる固定サブフレーム周期から、いずれの周期であるかをブラインド(シグナリングなし)で検出するものとしてもよい。
 なお、リーン無線フレーム内には、複数の固定DLサブフレームが設定されてもよい。この場合、固定DLサブフレームをリーン無線フレーム内の特定の時間(例えば10ms周期中の特定の2ms区間など)に集中してマッピングすることで、固定DLサブフレームの周期を長くし、例えば固定DLサブフレームで送受信を行う無線基地局やユーザ端末のエネルギー消費を抑圧することができる。
 一方、固定DLサブフレームをリーン無線フレーム内に分散してマッピングすることで、固定DLサブフレームの周期を短くし、例えば高速で移動するユーザ端末の接続品質を担保しやすくすることができる。固定DLサブフレームの時間リソース位置や周期は、あらかじめ規定された複数の組み合わせの中から無線基地局が選択し、ユーザ端末が可能性のある組み合わせをブラインドで推定するものとしてもよいし、無線基地局からユーザ端末に対して報知信号やRRCシグナリング等により、通知されるものとしてもよい。
 また、リーン無線フレームに、ULサブフレームとして予め設定される固定サブフレーム(固定ULサブフレーム:Fixed UL subframe)が設けられてもよい。当該固定ULサブフレームでは、リーン無線フレームを用いるセルに対する初期アクセス(スタンドアローンオペレーション)のための信号(例えば、ランダムアクセスプリアンブル)用のリソースが確保されてもよい。当該固定ULサブフレームは、報知情報や上位レイヤシグナリングで設定されるものとしてもよいし、物理レイヤシグナリングで指定されてもよい。特に設定・指定がない場合、当該キャリアのリーン無線フレームには、固定ULサブフレームがないものとしてもよい。この場合、より多くの無線リソースを動的サブフレームとして利用することが可能となる。
 また、動的サブフレームの用途は、各動的サブフレームのDL制御情報(DL制御チャネル、L1/L2制御信号、L1/L2制御チャネル等ともいう)を用いて指定されてもよいし(Dynamic assignment)、あるいは、固定DLサブフレームに含まれるDL制御情報や報知信号などで指定されてもよい(Semi-dynamic assignment)。図1では、動的サブフレームで送信される下り制御情報(又は、下り制御チャネル)により、当該動的サブフレームに対するDL送信の割当て(DL assignment)又は上り送信の割当て(UL assignment)をユーザ端末に指定する場合を示している。
 図1に示すように、固定DLサブフレームは、セルの発見(検出)、同期、メジャメント(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)測定などを含むRRM(Radio Resource Management)測定)、モビリティ制御、初期アクセス制御などの信号の送信に用いられる。
 固定DLサブフレームで送信される信号は、例えば、検出用信号、検出測定用信号、測定用信号、モビリティ測定用信号、ディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)、ディスカバリ信号(DS:Discovery Signal)、同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal及び/又はSSS:Secondary Synchronization Signal)、報知信号(報知情報(MIB:Master Information Block)及び/又はシステム情報(SIB:System Information Block))、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)の少なくとも一つであってもよい。
 また、前記固定DLサブフレームで送信される信号は、同一固定DLサブフレームの中で、複数回送信されるものとしてもよい。同一の信号が複数回送信され、受信側ではこれを合成できるようにすることで、より高い受信信号対干渉雑音電力費(SINR)を達成することができる。さらに、複数回送信される前記固定DLサブフレームで送信される信号に対し、複数の送信アンテナエレメント(または複数の送信アンテナポート)を用いてそれぞれ異なる送信ビームフォーミング(またはプレコーディング)を適用することで、各送信信号に対して異なる指向性により異なるカバレッジを実現することができる。
 また、固定DLサブフレームで送信される信号は、固定DLサブフレームのDL制御信号により指定されてもよいし、予め定められてもよいし、RRCシグナリングにより設定されてもよい。固定DLサブフレームで送信される信号が、DL制御信号により指定される場合、無線基地局は、固定DLサブフレームにおいても、DLデータ受信、DLサウンディングRS受信等をユーザ端末に指示(スケジューリング)することができる。
 一方、動的サブフレームは、DLデータ(図2A参照)、ULデータ(図2B参照)、ランダムアクセスプリアンブル(図2C参照)、DLサウンディング参照信号(図2D参照)、ULサウンディング参照信号(図2E参照)などの信号の送信に用いることができる。各信号の送信は、当該動的サブフレームのDL制御情報(又は、固定DLサブフレーム)で指定することできる。
 また、動的サブフレームでは、短時間の通信を可能とするために、動的サブフレーム内で送受信の制御(スケジューリング)が完結する割り当てを行ってもよい。当該割り当てを、自己完結型割り当て(self-contained assignment)ともいう。自己完結型割り当てが行われるサブフレームは、自己完結型(self-contained)サブフレームと呼ばれてもよい。自己完結型サブフレームは、例えば、自己完結型TTI、自己完結型シンボルセットなどと呼ばれてもよいし、他の呼称が用いられてもよい。
 また、図1において、DL制御情報は、他の信号(例えば、データ信号など)と時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されているが、これに限られない。DL制御情報は、他の信号と、TDM及び/又は周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよいし、データ信号に埋め込まれ(embedded)てもよい(データ信号に割り当てられるシンボルの一部のリソースエレメント(RE:Resource Element)に配置されてもよい)。
 このような動的サブフレーム利用が適用される将来の無線通信システムは、TDDをベースとして設計することが検討されている。一方で、将来の無線通信システムにおいても、周波数帯や運用形態に応じて、適用するDuplex-modeは異なることが考えられる。将来の通信方法として、上述したようにTDD制御については検討が行われているが、FDDの制御方法についてもどのように行うかを検討することが必要となる。
 例えば、既存のLTEシステムのFDDの通信方式をそのまま適用することが考えられる。しかし、かかる場合、上述したTDD制御と比較して動的サブフレーム利用の効果(例えば、遅延削減(Latency Reduction)等)を十分に得られないおそれがある。既存のLTEシステムでは、DLデータに対する送達確認信号(HARQ-ACK)や、ULグラントに対するULデータの送信タイミングが、DL信号を受信したサブフレームから所定後(4サブフレーム後)となっている。そのため、既存のLTEシステムのFDDと同じタイミングを利用する場合、TDD制御と比較して遅延が大きくなるおそれがある。
 そこで、本発明者等は、FDD適用する際に、DLサブフレームで送信されるUL制御情報やDLデータ等に基づいてユーザ端末が送信するUL信号を、当該DLサブフレームに対応するULサブフレームで送信することにより遅延を削減できることに着目した。また、これにより、TDDを適用する場合と同様のフレーム構成とすることができる。なお、DLサブフレームに対応するULサブフレームとしては、例えば、当該DLサブフレームとサブフレーム番号が同じULサブフレームとする。
 また、本発明者等は、ULサブフレームの開始時間が、当該ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットを設定することを着想した。FDDでは、DL伝送とUL伝送の周波数帯が異なるため、DL制御情報(例えば、ULグラント)が送信されるDLサブフレームに対応するULサブフレームでULデータ送信を行う場合にも、ギャップ(GP)区間の設定を不要とすることができる。
 以下、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法について説明する。なお、本実施の形態において、サブフレームは、既存のLTEシステムと同一の1msであってもよいし、1msより短くてもよいし、1msより長くてもよい。また、サブフレーム内の各シンボル長は、既存のLTEシステムと同一であってもよいし、既存のLTEシステムよりも短くてもよいし、既存のLTEシステムよりも長くてもよい。また、サブフレーム内のシンボル数は、既存のLTEシステムと同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 また、サブフレームは、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、スケジューリングユニット(SU:Scheduling Unit)等と呼んでもよい。1msより短いサブフレーム(1ms)は、短縮サブフレーム、短縮TTI(short TTI)等と呼ばれてもよい。一方、既存のLTEシステムのサブフレームは、LTEサブフレーム、通常TTI(normal TTI)、ロングTTI(long TTI)等とも呼ばれる。
 また、本実施の形態に係るDL通信及び/又はUL通信の制御は、上記リーン無線フレームにおける動的サブフレームで適用されてもよい。すなわち、以下において、サブフレームとは、上記リーン無線フレームにおける動的サブフレームであってもよいし、固定DLサブフレームであってもよい。また、本実施の形態は、サブフレームに関わらず所定の時間間隔(例えば、サブフレームに類似する時間区間)を利用して通信を行う通信システムに適用することができる。
<TDDのフレーム構成>
 図3は、TDDを利用する場合のフレーム構成の一例を示している。図3A、3Bでは、動的サブフレームにおいてDL信号をスケジューリングする場合を示し、図3C、3Dでは、動的サブフレームにおいてUL信号をスケジューリングする場合を示している。
 図3Aでは、所定のサブフレームにおいて、下り制御情報(例えば、DLアサイメント)でスケジューリングされるDLデータと、上り制御情報を送信する場合を示している。下り制御情報(DCI)は、下り制御チャネル(DL CCH)を用いて送信し、上り制御情報(UCI)は、上り制御チャネル(UL CCH)を用いて送信することができる。なお、DLデータと上り制御チャネルの間にはギャップ(GP)区間が設定される。
 図3Bでは、DL制御情報が、当該DL制御情報が送信されるサブフレームとそれ以降のサブフレームにおけるDLデータをスケジューリングする場合を示している。具体的には、図3Bでは、2サブフレームにわたって送信されるDLデータを一つのサブフレームのDL制御情報でスケジューリングする場合を示している。
 この場合、DLデータを送信する複数のサブフレームの間の領域に下り制御チャネル及び/又は上り制御チャネルを割り当てず、DLデータの割当て領域として利用してもよい。これにより、ユーザ端末は、連続するサブフレームの間に設定される下り制御チャネルの検出(モニタリング)及び/又は上り制御チャネルの送信を行わず、DLデータの受信を行うように制御することができる。
 各サブフレームで送信されるDLデータに対するHARQ-ACK等は、当該サブフレームの上り制御情報を利用してもよいし、後続のサブフレームの上り制御情報を用いて送信してもよい。また、異なる複数のサブフレームのDLデータのHARQ-ACK等のフィードバック信号を多重して上り制御チャネルで送信してもよい。
 図3Cでは、所定のサブフレームにおいて、下り制御情報(例えば、ULグラント)でスケジューリングされるULデータと、上り制御情報を送信する場合を示している。下り制御情報は、下り制御チャネルを用いて送信し、上り制御情報は、上り制御チャネルを用いて送信することができる。なお、下り制御チャネルとULデータの間にはギャップ(GP)区間が設定される。
 図3Dでは、DL制御情報が、当該DL制御情報が送信されるサブフレームとそれ以降のサブフレームにおけるULデータをスケジューリングする場合を示している。具体的には、図3Dでは、2サブフレームにわたって送信されるULデータを一つのサブフレームのUL制御情報でスケジューリングする場合を示している。
 この場合、ULデータを送信する複数のサブフレームの間の領域に下り制御チャネル及び/又は上り制御チャネルを割り当てず、ULデータの割当て領域として利用してもよい。これにより、ユーザ端末は、連続するサブフレームの間に設定される下り制御チャネルの検出(モニタリング)及び/又は上り制御チャネルの送信を行わず、ULデータの送信を行うように制御することができる。
 なお、図3C、3Dにおいて、下り制御チャネル(又は、下り制御情報)と、当該下り制御チャネルがスケジューリングするULデータは、異なるサブフレームにマッピングしてもよい。
 このように、TDDでは、1つのサブフレーム(又は、サブフレームに類似する時間間隔)に、DL制御チャネルが無いことを無線基地局から明示的に指定されない限り、少なくともDL制御チャネルを含む構成とすることができる。また、DL制御チャネルの他に、DLデータチャネル、ULデータチャネル、参照信号、及びUL制御チャネルの少なくとも一つを含む構成とすることができる。
 ユーザ端末は、各サブフレームにおいて、DL制御チャネルが無いことを無線基地局から明示的に指定されない限り、DL制御チャネルの受信・検出を試行することができる。図3Bや図3Dの例で示したように、複数のサブフレームにわたる下りリンクデータ及び/又は上りリンクデータがスケジューリングされた場合、ユーザ端末は、データがスケジューリングされた区間におけるDL制御チャネルの受信・検出試行を行わないよう制御することができる。このように、DL制御チャネルの受信・検出の周期は、サブフレームの長さによって決定されるものとすることができる。
<FDDのフレーム構成>
 図4は、FDDを利用する場合のフレーム構成の一例を示している。FDDでは、1つのDLサブフレーム(又は、サブフレームに類似する時間間隔)に、TDDと同様に少なくともDL制御チャネルを含む構成とすることができる。また、DL制御チャネルの他に、DLデータチャネル、及び参照信号の少なくとも一つを含む構成とすることができる。
 さらに、FDDでは、各DLサブフレームにそれぞれ対応するULサブフレームを設定する。1つのDLサブフレームに対応するULサブフレームとしては、例えば、サブフレーム番号が同じULサブフレームとする。
 また、DLサブフレームの開始時間(又は、先頭位置)を、当該DLサブフレームに対応するULサブフレームの開始時間より早く設定する。言い換えると、ULサブフレームの開始時間を、当該ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように設定する。
 具体的には、DLサブフレームとULサブフレームの開始時間にオフセットを設定する。図4では、ULサブフレームの開始時間が、当該ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットを設定する場合を示している。オフセットは、UL送信とDL送信の送信タイミングを変更する制御(例えば、タイミングアドバンス等)を適用していない状態で加えることが好ましい。また、オフセットは、サブフレーム長(例えば1ms)よりも大きな値であってもよい。
 タイミングアドバンス(TA:Timing Advance)は、無線基地局側における受信タイミングをあわせること、UL受信からDL送信への切り替え時間を確保することを目的として、ユーザ端末の送信タイミングを調整する(早くする)制御をいう。ユーザ端末は、無線基地局から指示されるTAにより、UL送信のタイミングを所定期間だけ早めるように制御する。
 DLサブフレームとULサブフレームに設定されるオフセットは、予め仕様で定義してもよいし、無線基地局から上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)でユーザ端末に通知してもよい。例えば、無線基地局は、複数のオフセット候補を上位レイヤシグナリングで予めユーザ端末に通知し、実際に適用するオフセットを下り制御情報でユーザ端末に指定してもよい。
 また、ユーザ端末は、タイミングアドバンス(TA:Timing Advance)を適用する場合、オフセットを設定した状態から、UL送信のタイミングの前だし(UL送信タイミングを早める調整)を行うことができる。図5は、ULサブフレームの開始時間が、当該ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定されている場合に、TAを適用してULサブフレームの開始タイミングを早める場合を示している。
 TAを適用する場合でも、少なくともULサブフレームの開始時間が、当該ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるようにオフセットを設定することが好ましい。例えば、オフセットは、TAを考慮して(TAの最大値より大きくなるように)設定することができる。例えば、オフセットは、TAの最大値より大きく、且つサブフレーム長(例えば、1ms)より小さく設定することができる。あるいは、上述したように、オフセットをサブフレーム長より大きく設定してもよい。
<HARQ-ACK送信>
 図6に送達確認信号(HARQ-ACK)の送信方法の一例を示す。図6では、所定のDLサブフレームで送信されるDL信号(例えば、DLデータ)に対応するHARQ-ACKを、当該所定のDLサブフレームに対応するULサブフレームで送信する場合を示している。
 DLサブフレームとULサブフレームにオフセットを設定する場合、ユーザ端末は、所定のDLサブフレームに割当てられるDLデータに対するHARQ-ACKを、開始時間が遅く設定されるULサブフレームでフィードバックする(図6A参照)。この場合、DLサブフレームとULサブフレームの開始タイミングが同じ場合と比較して、ギャップ(GP)の設定を不要とすることができる。
 通常、DLデータに対するHARQ-ACKを送信する場合、当該DLデータを受信した後にHARQ-ACKのフィードバックを行う。そのため、DLサブフレームとULサブフレームの開始タイミングを同じ(オフセットなし)に設定する場合、TDDと同様にギャップ(GP)区間を設け、DLデータ受信とHARQ-ACKフィードバック送信が同じ時間区間に重複しないように設定する必要がある(図6B参照)。
 UL伝送とDL伝送に異なる周波数を利用するFDDでギャップ区間を設定することは、無駄なオーバヘッドが生じることにつながる。そのため、図6Aに示すように、オフセットを設定してULサブフレームの開始タイミングをDLサブフレームより遅くすることにより、ギャップ区間を不要として周波数利用効率の低下を抑制することができる。また、TDDと比較して、オフセット分だけUL制御チャネルの送信タイミングが遅くなるが、TDDの場合と同等の遅延時間でUL送信を制御することができる。また、オフセット分だけユーザ端末における処理時間を確保することができる。
 なお、UL送信の周波数利用効率より遅延時間の削減を優先したい場合には、図6Bの構成を利用してもよい。
<ULデータ送信>
 図7にULデータの送信方法の一例を示す。図7では、所定のDLサブフレームで送信されるDL制御情報(ULグラント)で指示されるULデータを、当該所定のDLサブフレームに対応するULサブフレームで送信する場合を示している。
 DLサブフレームとULサブフレームにオフセットを設定する場合、ユーザ端末は、所定のDLサブフレームのULグラントで指示されるULデータを、開始時間が遅く設定されるULサブフレームで送信する(図7A参照)。この場合、DLサブフレームとULサブフレームの開始タイミングが同じ場合と比較して、ギャップ(GP)の設定を不要とすることができる。
 通常、DL制御チャネル(例えば、ULグラント)に基づいてULデータ(ULデータチャネル)を送信する場合、当該ULグラントを受信した後にULデータの送信を行う。そのため、DLサブフレームとULサブフレームの開始タイミングを同じ(オフセットなし)に設定する場合、TDDと同様にギャップ(GP)区間を設け、DL制御チャネルとULデータチャネルが同じ時間区間に重複しないように設定する必要がある(図7B参照)。
 UL伝送とDL伝送に異なる周波数を利用するFDDでギャップ区間を設定することは、無駄なオーバヘッドが生じることにつながる。そのため、図7Aに示すように、オフセットを設定してULサブフレームの開始タイミングをDLサブフレームより遅くすることにより、ギャップ区間を不要として周波数利用効率の低下を抑制することができる。また、TDDと比較して、オフセット分だけULデータチャネルの送信タイミングが遅くなるが、TDDの場合と同等の遅延時間でUL送信を制御することができる。また、オフセット分だけユーザ端末における処理時間を確保することができる。
 なお、UL送信の周波数利用効率より遅延時間の削減を優先したい場合には、図7Bの構成を利用してもよい。
<変形例1>
 上記説明では、DL制御チャネル及び当該DL制御チャネルがスケジューリングするDLデータチャネルを含むDLサブフレームと、当該DLデータに対するHARQ-ACK送信を行うULサブフレームのサブフレーム番号(サブフレームインデックス)が同じ場合を示したが、これに限られない。所定のDLサブフレームに対応するULサブフレームは、異なるサブフレーム番号が割り振られたULサブフレームとしてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、所定のDLサブフレーム(例えば、DL SF#0)に割当てられるDLデータに対するHARQ-ACKを、n個のサブフレームだけ後のULサブフレーム(例えば、UL SF#0+n)でフィードバックしてもよい。図8Aは、nが1である場合を示している。この場合、図8Aに示すようにDLサブフレームとULサブフレームに開始タイミングをずらすオフセットを設定してもよいし、オフセットを設定しない構成としてもよい。
 同様に、上記説明では、DL制御チャネル(ULグラント)を含むDLサブフレームと、当該ULグラントに基づいてULデータの送信を行うULサブフレームのサブフレーム番号(サブフレームインデックス)が同じ場合を示したが、これに限られない。所定のDLサブフレームに対応するULサブフレームは、異なるサブフレーム番号が割り振られたULサブフレームとしてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、所定のDLサブフレーム(例えば、DL SF#0)で送信されるULグラントに対するULデータを、n個のサブフレームだけ後のULサブフレーム(例えば、UL SF#0+n)で送信してもよい。図8Bは、nが1である場合を示している。この場合、図8Bに示すようにDLサブフレームとULサブフレームに開始タイミングをずらすオフセットを設定してもよいし、オフセットを設定しない構成としてもよい。
 無線基地局は、ユーザ端末毎にHARQ-ACKをフィードバックするタイミング(ULサブフレーム又はn)に関する情報を上位レイヤシグナリング等で設定することができる。
 ユーザ端末は、自端末に設定可能なタイミングを予め端末能力情報(UE Capability)として、無線基地局に通知してもよい。例えば、高い処理能力を具備するユーザ端末は、DLサブフレームと同じサブフレーム番号のULサブフレームを用いた通信が可能である情報(例えば、n=0)を無線基地局に送信する。処理能力が遅いユーザ端末は、DLサブフレームと異なるサブフレーム番号のULサブフレームを用いた通信が可能である情報(例えば、n=1~3)を無線基地局に送信する。
 無線基地局は、ユーザ端末から通知された情報に基づいて、UL送信タイミングを決定してユーザ端末に通知することができる。これにより、ユーザ端末毎の能力に基づいてUL送信タイミングを適切に制御することができる。
<変形例2>
 上記説明では、DLサブフレームとULサブフレームにオフセットを設定して、UCIをフィードバックするチャネル(UL制御チャネル)と、ULグラントに基づくULデータチャネルのスケジューリングを制御する場合を示したが、適用可能な信号やチャネルはこれに限られない。
 サブフレームの開始時間にオフセットを適用してTDDとFDDで共通の制御を行う方法は、ランダムアクセスプリアンブルのスケジューリング(図2C参照)、DLサウンディング参照信号(又は、CSI-RS)のスケジューリング(図2D参照)、ULサウンディング参照信号のスケジューリング(図2E参照)のいずれの場合にも適用することができる。
 これにより、FDDにおいてDLサブフレームとULサブフレームにオフセットを設定しない場合と比較して、ギャップ(GP)を不要として周波数利用効率を向上することができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各態様に係る無線通信方法のいずれか又は組み合わせを用いて通信が行われる。
 図9は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 図9に示す無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式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、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、ユーザ端末に送信するDL信号(例えば、下り制御情報、下りデータ等)をDLサブフレームで送信すると共に、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、上り制御情報、上りデータ等)をULサブフレームで受信する。FDDを適用する場合、異なる周波数領域を利用してDL信号の送信とUL信号の受信を行う。
 また、送受信部103は、ULサブフレームの開始時間がULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定される場合に、オフセットに関する情報をユーザ端末に通知する。オフセットは、TAの最大値より大きく、且つサブフレーム長(例えば、1ms)より小さく設定することができる。あるいは、オフセットをサブフレーム長より大きく設定してもよい。
 図11は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図11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11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、システム情報、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上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、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)や下りデータ信号の生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI-RS、DMRSなどの下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号(例えば、送達確認情報)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルや、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ULサブフレームの開始時間がULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定されている無線フレーム構成で信号の送受信を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図12は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、無線基地局に送信するUL信号(例えば、上り制御情報、上りデータ等)をULサブフレームで送信すると共に、無線基地局から送信されるDL信号(例えば、下り制御情報、下りデータ等)をDLサブフレームで受信する。FDDを適用する場合、異なる周波数領域を利用してUL信号の送信とDL信号の受信を行う。
 送受信部203は、ULサブフレームの開始時間がULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定される場合に、オフセットに関する情報を無線基地局から受信する。
 図13は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図13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13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、判定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、判定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、周波数分割複信(FDD)における異なる周波数を用いた前記DL信号の受信と前記UL信号の送信を制御する。また、制御部401は、ULサブフレームの開始時間が前記ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットを設定して、信号の送受信を制御することができる(図4参照)。
 制御部401は、タイミングアドバンスを適用する場合に、所定のオフセットからタイミングアドバンスで規定されるタイミングだけUL信号の送信タイミングを早めるように制御する(図5参照)。なお、所定のオフセットは、TAの最大値より大きく、且つサブフレーム長(例えば、1ms)より小さく設定することができる。あるいは、所定のオフセットをサブフレーム長より大きく設定してもよい。
 また、制御部401は、所定のDLサブフレームで受信したDL信号に対する送達確認信号(HARQ-ACK)を、サブフレーム番号が同じULサブフレームで送信するように制御することができる(図6参照)。また、制御部401は、所定のDLサブフレームで受信した下り制御情報に基づいて、サブフレーム番号が同じULサブフレームでULデータを送信するように制御することができる(図7参照)。あるいは、制御部401は、DLサブフレームとサブフレーム番号が同じULサブフレームでなく、サブフレーム番号がnだけ後のULサブフレームを利用してもよい(図8参照)。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報やチャネル状態情報(CSI)に関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401、判定部405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。
 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、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。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。
 判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に、判定結果を制御部401に出力する。複数CC(例えば、6個以上のCC)から下り信号(PDSCH)が送信される場合には、各CCについてそれぞれ再送制御判定(ACK/NACK)を行い制御部401に出力することができる。判定部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判定回路又は判定装置から構成することができる。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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14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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、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、データなどを、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)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)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、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)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。
(変形例)
 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。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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サブフレームは送信時間間隔(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。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 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、サイクリックプレフィックス(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。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 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、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 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、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。
 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、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 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、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、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。
 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)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、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。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年5月2日出願の特願2016-092683に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1.  DLサブフレームでDL信号を受信する受信部と、
     ULサブフレームでUL信号を送信する送信部と、
     周波数分割複信(FDD)における異なる周波数を用いた前記DL信号の受信と前記UL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記ULサブフレームの開始時間が前記ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定されていることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、タイミングアドバンスを適用する場合に、前記所定のオフセットからタイミングアドバンスで規定されるタイミングだけ前記UL信号の送信タイミングを早め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、所定のDLサブフレームで受信したDL信号に対する送達確認信号を、サブフレーム番号が同じULサブフレームで送信するように制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、所定のDLサブフレームで受信した下り制御情報に基づいて、サブフレーム番号が同じULサブフレームでULデータを送信するように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  無線基地局と通信するユーザ端末の無線通信方法であって、
     DL信号をDLサブフレームで受信する工程と、
     UL信号をULサブフレームで送信する工程と、
     周波数分割複信(FDD)における異なる周波数を用いた前記DL信号の受信と前記UL信号の送信を制御する工程と、を有し、
     前記ULサブフレームの開始時間が前記ULサブフレームに対応するDLサブフレームの開始時間より遅くなるように所定のオフセットが設定されていることを特徴とする無線通信方法。
PCT/JP2017/016876 2016-05-02 2017-04-28 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2017191809A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17792742.3A EP3454487A4 (en) 2016-05-02 2017-04-28 USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
JP2018515717A JPWO2017191809A1 (ja) 2016-05-02 2017-04-28 ユーザ端末及び無線通信方法
US16/097,679 US20200367251A1 (en) 2016-05-02 2017-04-28 User terminal and radio communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016092683 2016-05-02
JP2016-092683 2016-05-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017191809A1 true WO2017191809A1 (ja) 2017-11-09

Family

ID=60203720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/016876 WO2017191809A1 (ja) 2016-05-02 2017-04-28 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20200367251A1 (ja)
EP (1) EP3454487A4 (ja)
JP (1) JPWO2017191809A1 (ja)
WO (1) WO2017191809A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019041146A1 (zh) * 2017-08-29 2019-03-07 南通朗恒通信技术有限公司 一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
US11937193B2 (en) * 2020-04-01 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Timing improvements for wireless communications systems

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010541381A (ja) * 2007-09-27 2010-12-24 アルカテル−ルーセント ユーエスエー インコーポレーテッド 周波数分割複信システムにおける半二重および全二重加入者局オペレーションのための方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010541381A (ja) * 2007-09-27 2010-12-24 アルカテル−ルーセント ユーエスエー インコーポレーテッド 周波数分割複信システムにおける半二重および全二重加入者局オペレーションのための方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Institute for Information Industry (III), Discussion on frame structure for NR", 3GPP TSG-RAN WG1#86 R1-167739, 26 August 2016 (2016-08-26), XP051140794, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR11734/Docs/Rl-167739.zip> *
LG ELECTRONICS: "Discussion on frame structure for NR", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162519, 15 April 2016 (2016-04-15), XP051080255, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/R1-162519.zip> *
See also references of EP3454487A4 *
ZTE: "Frame structure design of new RAT", 3GPP TSG-RAN WG1#84B R1-162228, 15 April 2016 (2016-04-15), XP051079528, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_84b/Docs/Rl-162228.zip> *

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2017191809A1 (ja) 2019-03-28
US20200367251A1 (en) 2020-11-19
EP3454487A4 (en) 2020-04-22
EP3454487A1 (en) 2019-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6721786B2 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP6325597B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN108886799B (zh) 用户终端、无线基站以及无线通信方法
WO2017164147A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP7021330B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
CN110786040B (zh) 终端、无线通信方法及系统
JP7204287B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7078532B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2017213222A1 (ja) ユーザ端末および無線通信方法
WO2017217456A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018021203A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2019111862A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018079572A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018008574A1 (ja) ユーザ端末および無線通信方法
JPWO2018198341A1 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
WO2018030417A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019021473A1 (ja) 送信装置、受信装置及び無線通信方法
WO2018211607A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP2023027303A (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP2023159218A (ja) 端末、基地局、無線通信方法及びシステム
WO2018043559A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018003646A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018117207A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2017191831A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2017191809A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018515717

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

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

Ref document number: 17792742

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017792742

Country of ref document: EP

Effective date: 20181203