WO2018003646A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018003646A1
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signal
user terminal
transmission
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祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W88/02Terminal devices

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-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) (also referred to as a subframe) is used, and a downlink (DL: Downlink) and / or Uplink (UL) communication is performed.
  • TTI Transmission Time Interval
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • the neurology is communication parameters in the frequency direction and / or time direction (for example, subcarrier interval (subcarrier interval), bandwidth, symbol length, CP time length (CP length), subframe length. , TTI time length (TTI length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.).
  • subcarrier interval subcarrier interval
  • bandwidth symbol length
  • CP time length CP time length
  • subframe length subframe length
  • TTI time length TTI time length
  • number of symbols per TTI radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.
  • the present invention has been made in view of the above point, and a user terminal and a wireless communication capable of effectively obtaining a delay reduction effect when a plurality of user terminals having different neumerities are multiplexed in the same carrier.
  • One of the purposes is to provide a method.
  • One aspect of the user terminal is a transmission unit that receives a downlink (DL) signal and a transmission that transmits retransmission control information of the DL signal in a carrier on which a plurality of user terminals having different nuemologies are multiplexed. And a control unit configured to set a retransmission control subframe having the same neurology among the plurality of user terminals, and to control transmission of the retransmission control information in the retransmission control subframe.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of support information according to the present embodiment
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of delay request information according to the present embodiment.
  • 8A to 8C are diagrams showing an example of the switching control of the neurology according to the present embodiment. It is a figure which shows an example of A / N transmission control which concerns on this Embodiment. 10A and 10B are diagrams illustrating another example of A / N transmission control according to the present embodiment. It is a figure which shows an example of the 1st operation
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an example of a configuration of a DL subframe according to the present embodiment. It is a figure which shows an example of a structure of the A / N sub-frame which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows an example of the detailed structure of the A / N sub-frame which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows the other example of a detailed structure of the A / N sub-frame which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows the other example of a detailed structure of the A / N sub-frame which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows the operation example of the radio
  • the neurology is a set of communication parameters (radio parameters) in the frequency and / or time direction.
  • the set of communication parameters includes, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, CP length, TTI (subframe) length, number of symbols per TTI (subframe), radio frame configuration, filtering processing, and windowing processing. May be included.
  • “Numerology is different” means, for example, that at least one of subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, CP length, TTI (subframe) length, number of symbols per TTI (subframe), and radio frame configuration is new. Although it shows that it differs between melologies, it is not restricted to this.
  • a future wireless communication system that supports multi-numerology is configured to be capable of accommodating a plurality of user terminals with different numerologies.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a future wireless communication system that supports multi-pneumatics. 1 illustrates the numerologies # 1 and # 2 having different symbol lengths and subcarrier intervals, but as described above, the types of numerology are not limited thereto. Moreover, although FIG. 1 shows user terminals (UE: User Equipment) # 1 and # 2, the number of user terminals is not limited to two.
  • UE User Equipment
  • FIG. 1 For example, in FIG. 1, user terminal # 1 to which a neurology # 1 having a relatively narrow subcarrier interval (for example, 15 kHz) is applied, and a relatively wide subcarrier interval (for example, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, etc.) A user terminal # 2 to which the neurology # 2 having) is applied is shown.
  • the subcarrier interval of Numerology # 1 may be 15 kHz, which is the same as the subcarrier interval of the existing LTE system.
  • the subcarrier interval of Numerology # 2 may be N (N> 1) times the subcarrier interval of Numerology # 1.
  • the subcarrier interval and the symbol length are in a reciprocal relationship with each other. Therefore, when the subcarrier interval of Numerology # 2 is N times the subcarrier interval of Numerology # 1, the symbol length of Numerology # 2 is 1 / of the symbol length of Numerology # 1. N times. Also, the configuration of resource elements (RE: Resource Element) composed of subcarriers and symbols may be different between the numerology # 1 and the numerology # 2.
  • RE Resource Element
  • the subcarrier interval When the subcarrier interval is wide, it is possible to effectively prevent channel-to-channel interference due to Doppler shift when the user terminal moves and transmission quality degradation due to phase noise of the user terminal receiver. In particular, in a high frequency band such as several tens of GHz, it is possible to effectively prevent deterioration in transmission quality by widening the subcarrier interval. For this reason, the neurology # 2s having a wider subcarrier interval than the neurology # 1 is suitable for communication in a high frequency band. In addition, since the resistance to high-speed movement is enhanced by widening the subcarrier interval, the numerology # 2 having a wider subcarrier interval than the numerology # 1 is suitable for high-speed movement.
  • the TTI length composed of a predetermined number of symbols (for example, 14 or 12) is also shortened, which is effective for latency reduction.
  • IoT Internet of Things
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • URLLC Ultra-reliable and Low Latency Communication
  • Numerology # 2 which has a shorter symbol length compared to neurology # 1, is suitable for services with strict requirements regarding delay.
  • a TTI (subframe) shorter than an existing LTE system may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, a partial subframe, or the like. Good.
  • the neurology # 1 having a narrower subcarrier interval than the neurology # 2 is suitable.
  • Numerology # 1 is also suitable for large-scale MIMO (massive multiple-input and multiple-output) using a large amount of antenna elements.
  • each neurology TTI may be the same as that in the existing LTE system (for example, 14 for normal CP and 12 for extended CP). , May be different.
  • the allocation unit (resource unit) of each neurology resource may be the same as a resource block pair (for example, 12 subcarriers ⁇ 14 symbols, PRB (Physical Resource Block) pair) of the existing LTE system. And may be different.
  • a resource unit different from the existing LTE system may be called an extended RB (eRB: enhanced RB) or the like.
  • each neurology symbol may be an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol or an SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the neurology a configuration in which the subcarrier interval is 1 / N times that of the existing LTE system and the symbol length is N times can be considered. According to this configuration, since the overall length of the symbol increases, the CP length can be increased even when the ratio of the CP length to the overall length of the symbol is constant. This enables stronger (robust) wireless communication against fading in the communication path.
  • the neurology used by the user terminal may be set semi-statically by higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling and broadcast information, or physical layer control information (L1 / L2 control channel) May be changed dynamically. Alternatively, it may be changed by a combination of higher layer signaling and physical layer control information.
  • higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling and broadcast information
  • physical layer control information L1 / L2 control channel
  • a plurality of user terminals having different neurology are multiplexed on the same carrier (CC, cell).
  • CC carrier
  • a plurality of user terminals having different nuemologies may be multiplexed in the same carrier by frequency division multiplexing (FDM) and / or time division multiplexing (TDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a plurality of numeric-based FDMs.
  • the numerologies # 1 and # 2 are set to different frequency resources (for example, a resource block (PRB: Physical Resource Block), a PRB pair, a subcarrier, etc.) in the same carrier.
  • PRB Physical Resource Block
  • guard frequency resources are provided between frequency resources to which different pneumatics are assigned, but the guard frequency resources may not be provided.
  • the CP lengths of the numerologies # 1 and # 2 are the same length, but they may not be the same length.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of scaled pneumology.
  • subcarrier intervals of 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz are shown as examples, but the neurology is not limited thereto. Since the subcarrier interval and the symbol length are reciprocal, the symbol lengths of the subcarrier interval 30 kHz and 60 kHz are 1/2 times and 1/4 times the symbol length of the subcarrier interval 15 kHz, respectively. It becomes.
  • the CP length added to the symbol length of the subcarrier interval 30 kHz and 60 kHz is set to 1/2 times and 1/4 times the CP length added to the symbol length of the subcarrier interval 15 kHz, respectively. .
  • the symbol boundaries can be matched as shown in FIG.
  • TDD time division duplex
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of dynamic TDD in a future wireless communication system.
  • FIG. 4 shows an example of a neurology # 1 with a subcarrier interval of 15 kHz, a neurology # 2 with a subcarrier interval of 30 kHz, and a neurology # 3 with a subcarrier interval of 60 kHz.
  • New melology is not limited to these.
  • DL is switched to UL after the 3DL subframe.
  • Numerology # 2 DL is switched to UL after the 6DL subframe corresponding to the 3DL subframe of Numerology # 1.
  • Numerology # 3 the DL is switched to UL after the 12DL subframe corresponding to the 3DL subframe of Numerology # 1.
  • a predetermined period for time adjustment (TA: Time Alignment) from the DL to the UL may be set.
  • TA Time Alignment
  • the predetermined period may be the same length of time between different neurology.
  • the DL and UL of the numerology (for example, numerology # 1 in FIG. 4) with the minimum subcarrier interval (or the longest subframe length)
  • the DL and UL of other numerologies (for example, numerology # 2 and # 3 in FIG. 4) are also switched.
  • the subcarrier interval for example, 60 kHz
  • the delay reduction effect cannot be obtained effectively.
  • the transmission side There is a possibility that the delay time from when the transmission data is generated until the reception side recognizes that the transmission data is correctly received is increased.
  • the delay time may include, for example, a time required for packet transmission from the generation of a packet on the transmission side, a time required for A / N transmission on the reception side, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of A / N transmission for DL data.
  • the A / N for DL data in the first subframe of Numerology # 3 can be transmitted only after 12 subframes at the shortest. This is because it is assumed that there is more DL traffic than UL traffic, and in dynamic TDD, it is assumed that the ratio of DL subframes is larger than UL subframes.
  • the subframe length is increased by increasing the subcarrier interval. Even when the user terminal applies a neumerology in which the A / N is shortened, there is a possibility that the delay reduction effect cannot be effectively obtained as a result of the A / N transmission timing being delayed.
  • the present inventors when multiplexing a plurality of user terminals having different neumerities in the same carrier, by setting a retransmission control subframe having the same numerology between the plurality of user terminals.
  • the idea is to prevent delay of A / N transmission timing and to effectively obtain a delay reduction effect.
  • a plurality of pneumatics having different subcarrier intervals, symbol lengths, and subframe lengths are exemplified, but the types of pneumatics are not limited thereto.
  • the CP length of each neurology may be scaled according to the subcarrier interval, may be the same length, or may not be added.
  • a / N subframes subframes for retransmission control of DL signals
  • a / N subframes subframes for retransmission control
  • the present invention is not limited to this. In the present embodiment, it is possible to prevent a delay in the UL signal A / N transmission timing by setting a DL subframe for UL signal retransmission control.
  • a user terminal receives a DL signal and transmits an A / N of the DL signal in a carrier on which a plurality of user terminals having different neurology are multiplexed.
  • the user terminal sets an A / N subframe having the same neurology among the plurality of user terminals, and controls transmission of the A / N in the A / N subframe.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram of communication using the A / N subframe according to the present embodiment.
  • the numerology # 1 has a subcarrier interval of 15 kHz
  • the numerology # 2 has a subcarrier interval of 30 kHz
  • the numerology # 3 has a subcarrier interval of 60 kHz, and is within the same carrier (cell). It is assumed that user terminals of the numerology # 1 to # 3 are multiplexed. Note that FIG. 6 is merely an example, and the number and type of neuromologies multiplexed in the same carrier is not limited to this.
  • the user terminals of the numerology # 1 to # 3 have different numerology # 1 by aligning the numerology (that is, a single numerology).
  • a / N for each DL signal of 1 to # 3 is transmitted.
  • the A / N subframe is a neurology having a widest subcarrier interval (that is, a shortest subframe length) among a plurality of different numerologies multiplexed in the same carrier. There may be.
  • the A / N subframe's pneumatics are set to be the same as that of pneumatics # 3.
  • the A / N subframe may be set periodically or aperiodically at intervals equal to or longer than the longest subframe length among the numerologies of a plurality of user terminals.
  • the A / N subframe is periodically set for each subframe of Numerology # 1.
  • a predetermined period hereinafter referred to as TA period
  • time adjustment (TA) from DL to UL may be set before the A / N subframe.
  • the overhead associated with insertion of an A / N subframe is achieved by matching the A / N subframe's neurology with the one having the widest subcarrier spacing (shortest subframe length). Can be suppressed.
  • a user terminal with severe delay requirements which is assumed to use a neurology with the widest subcarrier interval (shortest subframe length), can transmit A / N without switching the neurology. The delay reduction effect can be obtained effectively.
  • the user terminal of the present embodiment includes information on the neurology supported by the user terminal (hereinafter referred to as support information) and / or information on a delay request of the user terminal (hereinafter referred to as delay request information). Transmit to a network (for example, a wireless base station). For example, the user terminal can transmit the support information and the delay request information at the time of initial connection or at a timing instructed from the network.
  • support information information on the neurology supported by the user terminal
  • delay request information information on a delay request of the user terminal
  • a network for example, a wireless base station
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of support information according to the present embodiment.
  • the support information may indicate a subcarrier interval supported by the user terminal.
  • the support information illustrated in FIG. 7A is merely an example, and is not limited thereto.
  • the support information may be any information that indicates the neurology supported by the user terminal, such as at least one of a subcarrier interval, a symbol length, and a TTI length.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of delay request information according to the present embodiment.
  • the delay request information may indicate the level of delay request of the user terminal (hereinafter referred to as delay request level). Note that the delay request level indicated by the delay request information is not limited to two stages of high and low.
  • the network determines the A / N subframe topology based on the support information and / or delay request information from the user terminal.
  • the network transmits A / N subframe configuration information (hereinafter, referred to as A / N subframe configuration information) indicating the neurology to the user terminal.
  • a / N subframe setting information is included in at least one of system information (for example, SIB or MIB), control information by higher layer signaling, and physical layer control information (for example, downlink control information (DCI)), for example. May be.
  • the A / N subframe setting information indicates the A / N subframe topology (eg, at least one of a subcarrier interval, a symbol length, a TTI length, and a CP length) and / or an insertion position. May be.
  • the information indicating the insertion position may indicate at least one of the period of the A / N subframe, every predetermined number of subframes having the longest subframe length, and every DL subframe.
  • the user terminal can set an A / N subframe based on the A / N subframe setting information.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the switching control of the neurology according to the present embodiment.
  • FIG. 8 as described with reference to FIG. 6, switching control performed by the user terminal of Numerology # 1 on the carrier on which Numerology # 1 to # 3 are multiplexed will be described.
  • the numerology of the A / N subframe is set to numerology # 3.
  • the user terminal when transmitting an A / N of a DL signal in an A / N subframe having a different neurology from the DL subframe, transmits the last DL subframe immediately before the A / N subframe. In the predetermined number of symbols, the reception of the DL signal can be stopped, and the neurology can be switched from # 1 to # 3. Further, the user terminal performs TA during the TA period. In addition, the user terminal stops receiving the DL signal (or transmitting the UL signal) in the first predetermined number of symbols of the DL (or UL) subframe immediately after the A / N subframe, and sets the neurology. You may return from # 3 to # 1.
  • the user terminal when transmitting an A / N of a DL signal in an A / N subframe having a different neurology from the DL subframe, transmits the DL subframe immediately before the A / N subframe. It is not necessary to stop the reception of the DL signal in the final predetermined number of symbols.
  • the user terminal performs the TA while switching the topology from # 1 to # 3 during the TA period.
  • the user terminal when the A / N of the DL signal is not transmitted in the A / N subframe, the user terminal performs the final predetermined number of symbols in the DL subframe immediately before the A / N subframe. It is not necessary to stop the reception of the DL signal.
  • the user terminal may stop transmission and / or reception in the TA period and A / N subframe.
  • a / N is transmitted in an A / N subframe (that is, at least one of a time resource, a frequency resource, and a code resource for transmitting A / N) is control information by system information and higher layer signaling. It may be indicated by at least one of physical layer control information (for example, DCI) or may be derived by the user terminal itself.
  • DCI physical layer control information
  • DL signal A / N transmission control in the user terminal will be described.
  • the user terminal controls the transmission of A / N based on at least one of the A / N subframe topology, the DL subframe (DL signal) topology, and the user terminal delay request level. To do.
  • FIGS. 9 to 10 as described in FIG. 6, it is assumed as an example that user terminals of the numerology # 1, # 2, and # 3 are multiplexed in the same carrier.
  • the numerology of the A / N subframe is set to numerology # 3.
  • the user terminal determines the A / N of the DL signal in at least one DL subframe as follows (for example, The earliest) A / N subframe.
  • the user terminal determines the A / N of the DL signal in the first DL subframe from the left.
  • the A / N of the DL signal in the third DL subframe is transmitted in the first A / N subframe.
  • the A / N subframe and the DL subframe have the same neurology, the A / N is transmitted in the next (for example, the earliest) A / N subframe. For this reason, compared with the case where A / N is transmitted in the next (for example, the earliest) UL subframe, the delay time until A / N is transmitted can be reduced.
  • the user terminal transmits the A / N of the DL signal based on the delay request level. May be controlled.
  • the user terminal transmits at least one of the next (eg, earliest) A / N subframes set based on the A / N subframe setting information.
  • a / N of the DL signal in the DL subframe is transmitted.
  • the user terminal switches the topology from # 1 to # 3 before the next A / N subframe, and sets the A / N of the DL signal of the DL subframe of the topology # 1. And transmitted in the A / N subframe of Numerology # 3. Also, the user terminal stops transmission and / or reception in the first predetermined number of symbols of the DL subframe (or UL subframe) following the A / N subframe, and changes the neurology from # 3 to # 1. Switch to.
  • the delay requirement level is high, the next (eg, earliest) A / A / N is transmitted in N subframes. For this reason, compared with the case where A / N is transmitted in the next (for example, the earliest) UL subframe, the delay time until A / N is transmitted can be reduced.
  • the user terminal when the delay request level is low, the user terminal does not transmit in the A / N subframe set based on the A / N subframe setting information, but transmits the following (for example, The A / N of the DL signal in at least one DL subframe is transmitted in the earliest UL subframe.
  • the user terminal does not switch the topology from # 1 to # 3 even before the A / N subframe, and does not perform transmission and / or reception in the A / N subframe.
  • the user terminal transmits the A / N of the DL signal of the DL subframe of Numerology # 1 until the next UL subframe of Numerology # 1.
  • the user terminal stops transmission and / or reception in the first predetermined number of symbols of the data subframe subsequent to the A / N subframe, and switches the neurology from # 3 to # 1.
  • the neurology of the A / N subframe is different from that of the DL subframe and the delay request level is low, the next (eg, earliest) UL data subframe is used.
  • a / N is transmitted. Therefore, it is not necessary to switch the neurology to transmit A / N, and it is not necessary to provide a reception and / or transmission stop period in the data subframe (DL subframe, UL subframe).
  • the utilization efficiency of the system (resource) can be improved as compared with the case shown in FIG. 10A.
  • allocation of resources for transmitting A / N of DL signals may be performed by a network (for example, a radio base station) (first operation flow). It may be performed by the user terminal itself (second operation flow).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a first operation flow according to the present embodiment.
  • a network for example, a radio base station transmits the above-described A / N subframe setting information to the user terminal (step S101).
  • the A / N subframe setting information may be notified to the user terminal by system information and / or higher layer signaling.
  • the network transmits A / N resource allocation information (hereinafter referred to as A / N resource allocation information) to the user terminal (step S102).
  • a / N resource allocation information may indicate at least one of a time resource, a frequency resource, and a code resource that can be used for A / N transmission, and may indicate an A / N subframe.
  • the A / N resource allocation information may be included in at least one of system information, control information by higher layer signaling, and physical layer control information.
  • the A / N resource allocation information indicates an A / N subframe as an A / N resource. (Assigned). Further, when the DL signal has a different neurology from the A / N subframe, the A / N resource assignment information indicates (assigns) a UL data subframe as an A / N resource.
  • the user terminal determines whether or not the topology of the DL signal (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) (DL subframe) is different from that of the A / N subframe (step S103). For example, by comparing the insertion position of the time resource included in the A / N resource allocation information and the A / N subframe included in the A / N subframe setting information, the A / N resource allocation information becomes A / N Since it can be determined whether or not to indicate a subframe, the user terminal can determine the DL signal's neurology and the A / N subframe's neuron depending on whether or not the A / N resource allocation information indicates an A / N subframe. It can be judged whether the logy is different.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • step S104 When the DL signal and the A / N subframe have the same numerology (step S103; No), as described with reference to FIG. 9, the user terminal switches the next A / N without switching the numerology.
  • N subframes the A / N of the DL signal in one or more data subframes between the previous A / N subframes is transmitted (step S104).
  • the user terminal switches the numerology as described in FIG.
  • the A / N of the DL signal in one or more DL subframes with the previous A / N subframe is transmitted (step S105).
  • the user terminal stops transmission and / or reception in the first predetermined number of symbols of the DL (or UL) subframe next to the A / N subframe, and restores the neurology (step S106). ).
  • the user terminal may use the UL data subframe indicated by the A / N resource allocation information. Then, A / N may be transmitted.
  • the user terminal performs A / N of the DL signal in the A / N subframe.
  • N transmission can be appropriately controlled.
  • the second operation flow is applicable to cases other than when the A / N subframe is dynamically set.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a second operation flow according to the present embodiment. Note that steps S201, S202, and S203 in FIG. 12 are the same as steps S101, S103, and S104 in FIG.
  • step S204 determines the delay request level (step S204).
  • step S204 determines the delay request level.
  • the delay level is low (step S204; NO)
  • the user terminal does not switch the neurology as described with reference to FIG. 10B, and does not switch the DL signal in the next (for example, the earliest) UL subframe.
  • a / N is transmitted (step S205).
  • step S204 when the delay request level is high (step S204; YES), the user terminal determines whether to support the neurology indicated by the A / N subframe setting information (step S206).
  • step S206 When not supporting the A / N subframe topology (step S206; NO), as described in FIG. 10B, the user terminal does not switch the topology and performs the next (for example, the earliest).
  • the A / N of the DL signal is transmitted (step S207).
  • the user terminal performs a new data subframe new before the next A / N subframe.
  • the melology is switched to the A / N subframe new melology (step S208).
  • the user terminal transmits the A / N of the DL signal in one or more data subframes with the previous A / N subframe (step S209).
  • the user terminal stops transmission and / or reception in the first predetermined number of symbols of the DL (or UL) subframe next to the A / N subframe, and restores the neurology (step S210). ).
  • the next A / N subframe is not limited to the earliest one from the DL data subframe, but the earliest A after the expiration of the timer that defines a predetermined time (or TTI or subframe). / N subframes may be used. The same applies to the next UL data subframe.
  • the user terminal performs the DL signal in the A / N subframe.
  • a / N transmission can be appropriately controlled.
  • the second operation flow can be applied to cases other than the case where the A / N subframe is set semi-statically.
  • Radio frame configuration The configuration of a radio frame including an A / N subframe will be described with reference to FIGS.
  • the insertion (arrangement) position of the A / N subframe may be determined in advance according to the specification, or system information, physical layer control information May be specified from the network by at least one of higher layer signaling.
  • a / N subframes may be periodically arranged.
  • the A / N subframe is one subframe of the longest subframe length (numerology # 1) (i.e., every two subframes of neurology # 2; Arranged every 4 subframes).
  • the A / N subframe may not be arranged in all subframes having the longest subframe length.
  • the A / N subframe has two longest subframe lengths (numerology # 1) every two subframes (that is, every four subframes of the neurology # 2 and each of the neurology # 3 Arranged every 8 subframes).
  • the A / N subframe may not be inserted before the UL subframe.
  • the A / N subframe is not arranged before the UL subframe having the longest subframe length (numerology # 1).
  • the above A / N subframe insertion rules are merely examples, and are not limited thereto.
  • ⁇ DL subframe configuration> The configuration of the DL subframe according to the present embodiment will be described with reference to FIG. In FIG. 15, the configuration of the DL subframe is described as an example, but the UL subframe can be configured in the same manner.
  • the DL subframe may be configured with the same 14 symbols as in the existing LTE system, or may be configured with 2 m powers (m> 1). It may be composed of symbols.
  • the CP may not be added to all symbols in the DL subframe, or as shown in FIG. 15B, CP may be added to each symbol in the DL subframe. Although not shown, CP may be added to only some symbols.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the configuration of the A / N subframe according to the present embodiment.
  • FIG. 16 it is assumed as an example that user terminals of numerology # 1, # 2, and # 3 are multiplexed in the same carrier.
  • the numerology of the A / N subframe is set to numerology # 3.
  • the number of symbols in the A / N subframe of Numerology # 3 may be different from the number of symbols in the DL subframe of the same Numerology # 3.
  • the A / N subframe is composed of 2 symbols
  • the DL subframe of the same neurology # 3 is composed of 4 symbols.
  • the configuration of the A / N subframe inserted in each DL subframe of numerology # 1 to # 3 is the same.
  • the A / N subframe may be configured with the same number of symbols as the DL subframe of the same neurology # 3.
  • a / N subframe it is assumed that not only the A / N of the DL signal of a single DL subframe but also the A / N of the DL signals of a plurality of DL subframes (for example, in FIG. 9). (Refer to the first and third A / N subframes from the left). In this case, it becomes a problem how to transmit A / N of a plurality of DL subframes in a single A / N subframe.
  • a / N subframes of a plurality of DL subframes will be described with reference to FIGS.
  • a UL control channel for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the configurations of A / N subframes shown in FIGS. 17 to 19 may be referred to as a PUCCH format or the like.
  • FIGS. 17 to 19 illustrate a case where A / Ns of DL data 0 to 3 of four DL subframes are transmitted in the A / N subframe. 17 to 19, a predetermined time interval is shown between the DL subframe of data 0 to 3 and the A / N subframe. The A / N subframe is immediately after the DL subframe of data 3. It may be.
  • a / N of a plurality of DL data may be mapped to different symbols in the A / N subframe.
  • the A / N of each DL data is separately modulated and given a sign and / or phase rotation.
  • a modulation method for example, BPSK (Binary Phase Shift Keying) is conceivable, but QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) is used assuming two-layer MIMO or carrier aggregation of 2 CC or more. Also good.
  • the A / N of a plurality of DL data may be mapped to at least one symbol in the A / N subframe.
  • the A / N of DL data is combined and modulated by 2DL data, given a code and / or phase rotation, and mapped to different symbols.
  • QPSK may be used as the modulation method.
  • a / Ns of a plurality of DL data may be mapped to a single symbol in the A / N subframe.
  • the A / N of DL data is combined and modulated by 2DL data, given a code and / or phase rotation, and mapped to the same symbol.
  • QPSK may be used as the modulation method.
  • a / N of DL data (DL signals) of a plurality of DL subframes may be transmitted in a single A / N subframe using an existing PUCCH format (for example, PUCCH format 3).
  • ⁇ Subframe length> With reference to FIG. 27, the definition of the subframe length according to the present embodiment will be described. In FIG. 27, the definition of the subframe length of the DL subframe is described as an example, but the UL subframe can be configured in the same manner. Further, in FIG. 27, description will be given by taking the numerology # 1 as an example, but other numerologies can be similarly applied.
  • the subframe length of a DL subframe may be the length of a DL signal symbol (hereinafter abbreviated as a DL symbol) ⁇ the number of DL symbols.
  • a DL symbol DL signal symbol
  • an A / N subframe is provided separately from the DL subframe.
  • the A / N subframe and DL subframe may have different numerics (here, symbol length, subcarrier interval, subframe length, number of symbols), but is not limited thereto. , May be the same.
  • the subframe length of the DL subframe is the length of the DL symbol ⁇ the number of DL symbols, and the length of the A / N symbol (hereinafter abbreviated as A / N symbol).
  • a / N symbol the length of the A / N symbol
  • X The number of A / N symbols may be added.
  • one or more A / N symbols and one or more DL symbols are included in the subframe.
  • a / N symbols 0 and 1 and DL symbols 2-5 are included.
  • the A / N symbol and the DL symbol (in this case, the symbol length and subcarrier spacing) in the subframe may be different or the same. Also good.
  • a symbol for switching the neurology may be provided between the A / N symbol and the DL symbol.
  • FIGS. 6, 8-10, and 13-20 illustrate an example in which the A / N subframe is provided separately from the DL subframe, as illustrated in FIG. 27A.
  • the present embodiment is not limited to this, and FIGS. 6, 8-10, and 13-20 are appropriately applied to a configuration in which an A / N symbol and a DL symbol are included in one subframe as shown in FIG. 27B. It can be changed and applied.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an operation example of the radio communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 20 it is assumed as an example that user terminals of Numerology # 1, # 2, and # 3 are multiplexed in the same carrier.
  • the numerology of the A / N subframe is set to numerology # 3.
  • FIG. 20 it is assumed that the radio frame configuration described in FIG. 14 is applied. Further, in FIG. 20, it is assumed that the delay request level of the user terminal of the neurology # 1 is low and the delay request levels of the user terminals of the neurology # 2 and # 3 are high.
  • FIG. 20 when A / N of a plurality of DL signals is transmitted in an A / N subframe, the configuration of the A / N subframe described in FIGS. 17 to 19 or the existing PUCCH format 3 is used. be able to.
  • the user terminal of Numerology # 1 is different in DL signal neurology and A / N neurology, and has a low delay request level. For this reason, the A / N of the DL signal in the first, second, and third DL subframes from the left is transmitted in the UL subframe of Numerology # 1. In this case, in the A / N subframe, the user terminal does not transmit and / or receive signals.
  • the user terminal of the numerology # 2 has a different delay signal level and a high A / N numerology, and the delay request level is high. Therefore, the A / N of the DL signal in the second DL subframe from the left is transmitted in the A / N subframe without waiting for the UL subframe of Numerology # 2.
  • a Numerology switching period and a TA period are set. Note that the neurology may be switched within the TA period without setting the switching period.
  • the A / N of the DL signal in the third and fourth DL subframes from the left of Numerology # 2 is also transmitted in the earliest A / N subframe.
  • the A / N of the DL signal of the sixth DL subframe from the left since there is a UL subframe of Numerology # 2 before the earliest A / N subframe, transmission is performed in the UL subframe. Is done.
  • the DL signal's neurology and the A / N's neurology are the same. For this reason, the A / N of the DL signal in the first and third DL subframes from the left is transmitted in the earliest A / N subframe. In this case, it is not necessary to switch the neurology, so only the TA period needs to be provided.
  • the A / N of the DL signal in the sixth and eighth DL subframes from the left of Numerology # 3 is transmitted in the earliest A / N subframe.
  • transmission is performed in the UL subframe. Is done.
  • a user terminal having a neurology (for example, # 3 in FIG. 20) with a short subframe length (wide subcarrier interval) is set to reduce delay.
  • DL signal A / N can be transmitted in the A / N subframe without waiting for the UL subframe. Therefore, the delay reduction effect can be obtained effectively.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT: New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 21 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • each cell (carrier) a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • 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 wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • 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 EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • HARQ retransmission indication information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information (UCI) including at least one of retransmission control information (A / N), channel state information (CSI), and the like of a DL signal is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured 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 UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL signal (including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) to the plurality of user terminals 20 having different nuemologies, and the plurality of user terminals 20 receives a UL signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
  • a DL signal including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • a UL signal including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal.
  • the transmission / reception unit 103 receives the A / N of the DL signal and transmits the A / N of the UL signal. Moreover, the transmission / reception part 103 may transmit A / N sub-frame setting information. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit A / N resource allocation information. The transmission / reception unit 103 may receive support information and / or delay request information.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 23 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 performs scheduling of a plurality of user terminals 20 having different neurology.
  • the control unit 301 uses the same carrier (cell, cell) for the DL signals and / or UL signals of the plurality of user terminals 20 by at least one of frequency division multiplexing, time division multiplexing, code division multiplexing, spatial multiplexing, and power multiplexing. CC) may be multiplexed.
  • the scheduling of the plurality of user terminals 20 may be performed based on channel quality measured by the measurement unit 305, and the channel quality may be measured based on UL reference signals from the plurality of user terminals 20. Further, the scheduling may be performed based on support information and / or delay request information from each user terminal 20.
  • control unit 301 sets A / N subframes (retransmission control subframes) having the same neurology among a plurality of user terminals 20 having different neurology (FIGS. 6 and 20). Specifically, the control unit 301 may determine the neurology of the A / N subframe as the neurology having the shortest subframe length among the nuemologies of the plurality of user terminals 20. The determination of the neurology may be performed based on support information and / or delay request information (FIG. 7) from each user terminal 20.
  • control unit 301 may set A / N subframes periodically or aperiodically at intervals equal to or greater than the subframe length between the numerologies of the plurality of user terminals 20 (FIGS. 6 and 13). 14).
  • the setting of the A / N subframe may be performed based on support information and / or delay request information (FIG. 7) from each user terminal 20.
  • control unit 301 controls the switching of the neurology (FIG. 8). Specifically, the control unit 301 determines the A / N in the A / N subframe when the data subframe (DL subframe and / or UL subframe) and the A / N subframe have different numerologies. When receiving, switch the neurology between the data subframe and the A / N subframe. In addition, the control unit 301 receives and / or transmits in the last predetermined number of symbols in the data subframe immediately before the A / N subframe and / or in the first predetermined number of symbols in the data subframe immediately after. You may stop.
  • the control unit 301 performs retransmission control of the DL signal based on A / N from the user terminal 20.
  • 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 transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, scheduling information, the A / N subframe setting information, and A / N resource allocation information) based on an instruction from the control unit 301, and performs mapping.
  • the data is output to the unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 performs UL signal reception processing based on the neurology set in the user terminal 20. The reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • reception signal processing unit 304 performs reception processing on the A / N of the DL signal received in the A / N subframe or the UL subframe, and outputs ACK or NACK to the control unit 301.
  • 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 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL 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 is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI for example, DL retransmission control information, channel state information, and the like
  • UCI is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and is transferred to each transmission / reception section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of the neurology set in the user terminal 20 and receives the UL signal (UL data signal) of the neurology. , UL control signal and UL reference signal).
  • a DL signal including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • the UL signal (UL data signal) of the neurology. , UL control signal and UL reference signal).
  • the transmission / reception unit 203 transmits DL signal A / N and receives UL signal A / N. Further, the transmission / reception unit 203 may receive A / N subframe setting information. Further, the transmission / reception unit 203 may receive A / N resource allocation information. Further, the transmission / reception unit 203 may transmit support information and / or delay request information.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 25 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. 25, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 sets A / N subframes (retransmission control subframes) having the same neurology among a plurality of user terminals 20 having different neurology (FIGS. 6 and 20). Specifically, the control unit 401 sets an A / N subframe based on A / N subframe setting information from the radio base station 10.
  • the topology of the A / N subframe may be a topology having the shortest subframe length among the numerologies of the plurality of user terminals 20.
  • control unit 401 may set A / N subframes periodically or aperiodically at intervals equal to or greater than the subframe length between the numerologies of the plurality of user terminals 20 (FIGS. 6, 13, 20).
  • the insertion position of the A / N subframe is at least one of system information (for example, SIB or MIB), control information by higher layer signaling, and physical layer control information (for example, downlink control information (DCI)) (for example, (A / N subframe setting information).
  • control unit 401 controls the switching of the neurology (FIG. 8). Specifically, the control unit 401 determines that the A / N subframe has an A / N sub-frame when the data subframe (DL subframe and / or UL subframe) and the A / N subframe have different numerologies. Is transmitted, the neurology is switched between the data subframe and the A / N subframe. In addition, the control unit 401 receives and / or transmits in the last predetermined number of symbols in the data subframe immediately before the A / N subframe and / or in the first predetermined number of symbols in the data subframe immediately after. You may stop.
  • the control unit 401 performs control such that A / N is transmitted in the A / N subframe when the DL signal has the same neurology as the A / N subframe (FIG. 9). For example, the control unit 401 transmits the A / N in the next (for example, the earliest) A / N subframe without switching the neurology, so that the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the transmission / reception unit 203 may be controlled.
  • the control unit 401 controls A / N transmission in the A / N subframe based on the level of the delay request, when the DL signal and the A / N subframe have a different neurology. (FIG. 10).
  • the control unit 401 switches the neurology and generates a transmission signal so as to transmit A / N in the next (eg, earliest) A / N subframe.
  • the unit 402, the mapping unit 403, and the transmission / reception unit 203 may be controlled (FIG. 10A).
  • the control unit 401 may control to transmit A / N in the UL subframe (the eleventh from the left in FIG. 20). (See A / N of DL subframe).
  • the control unit 401 when the delay request level of the user terminal 20 is low, the control unit 401 generates a transmission signal so as to transmit A / N in the next (for example, the earliest) UL subframe without switching the topology.
  • the unit 402, the mapping unit 403, and the transmission / reception unit 203 may be controlled (FIG. 10B).
  • the control unit 401 performs retransmission control of the UL signal based on the A / N from the radio base station 10.
  • 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 transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) And output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal, A / N subframe setting information, A / N resource information). , Demodulation, decoding, etc.).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of 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 explained based on common recognition in the technical field according to the present 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.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above 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.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), 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 sent and 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), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), 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), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • 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.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • 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)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末を同一キャリア内に多重する場合に、遅延削減効果を効果的に得ること。本発明のユーザ端末は、異なるニューメロロジーの複数のユーザ端末が多重されるキャリアにおいて、下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、前記DL信号の再送制御情報を送信する送信部と、前記複数のユーザ端末間で同一のニューメロロジーの再送制御用サブフレームを設定し、該再送制御用サブフレームにおける前記再送制御情報の送信を制御する制御部と、を具備する。

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、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。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)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレームともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、高速で大容量の通信(eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)やMTC(Machine Type Communication)などの機器間通信(M2M:Machine-to-Machine)用のデバイス(ユーザ端末)からの大量接続(mMTC:massive MTC)、低遅延で高信頼の通信(URLLC:Ultra-reliable and low latency communication)など、多様なサービスを単一のフレームワークで収容することが望まれている。URLLCでは、eMBBやmMTCよりも高い遅延削減効果が求められる。
 このように、将来の無線通信システムでは、遅延削減に対する要求が異なる複数のサービスが混在することが想定される。そこで、将来の無線通信システムでは、ニューメロロジー(numerology)が異なる複数のユーザ端末を、同一キャリア(CC、セル)内に多重することも検討されている。
 ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。
 しかしながら、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末を同一キャリア内に多重する場合、1msよりも短い時間長のサブフレームの導入に伴う遅延削減効果を効果的に得ることができない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末を同一キャリア内に多重する場合に、遅延削減効果を効果的に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つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、異なるニューメロロジーの複数のユーザ端末が多重されるキャリアにおいて、下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、前記DL信号の再送制御情報を送信する送信部と、前記複数のユーザ端末間で同一のニューメロロジーの再送制御用サブフレームを設定し、該再送制御用サブフレームにおける前記再送制御情報の送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末を同一キャリア内に多重する場合に、遅延削減効果を効果的に得ることができる。
マルチニューメロロジーをサポートする将来の無線通信システムの一例を示す図である。 複数のニューメロロジーのFDMの一例を示す図である。 スケールドニューメロロジーの一例を示す図である。 将来の無線通信システムにおけるダイナミックTDDの一例を示す図である。 DLデータに対するA/N送信の一例を示す図である。 本実施の形態に係るA/Nサブフレームを用いた通信の概念図である。 図7Aは、本実施の形態に係るサポート情報の一例を示す図であり、図7Bは、本実施の形態に係る遅延要求情報の一例を示す図である。 図8A~8Cは、本実施の形態に係るニューメロロジーの切り替え制御の一例を示す図である。 本実施の形態に係るA/Nの送信制御の一例を示す図である。 図10A及び10Bは、本実施の形態に係るA/Nの送信制御の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る第1の動作フローの一例を示す図である。 本実施の形態に係る第2の動作フローの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線フレームの構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線フレームの構成の他の例を示す図である。 図15A及び15Bは、本実施の形態に係るDLサブフレームの構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るA/Nサブフレームの構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るA/Nサブフレームの詳細構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るA/Nサブフレームの詳細構成の他の例を示す図である。 本実施の形態に係るA/Nサブフレームの詳細構成の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの動作例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図27A及び27Bは、本実施の形態に係るサブフレーム長の定義の一例を示す図である。
 将来の無線通信システムの無線アクセス方式(5G RAT)では、幅広い周波数帯や、要求条件が異なる多様なサービスに対応するため、複数のニューメロロジーが導入されること(マルチニューメロロジー等ともいう)が想定される。ここで、ニューメロロジーとは、周波数及び/又は時間方向における通信パラメータ(無線パラメータ)のセットである。当該通信パラメータのセットには、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、CP長、TTI(サブフレーム)長、TTI(サブフレーム)あたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理の少なくとも一つが含まれてもよい。
 「ニューメロロジーが異なる」とは、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、CP長、TTI(サブフレーム)長、TTI(サブフレーム)あたりのシンボル数、無線フレーム構成の少なくとも一つがニューメロロジー間で異なることを示すが、これに限られない。マルチニューメロロジーをサポートする将来の無線通信システムでは、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末を収容可能に構成される。
 図1は、マルチニューメロロジーをサポートする将来の無線通信システムの一例を示す図である。なお、図1では、シンボル長及びサブキャリア間隔が異なるニューメロロジー#1及び#2を例示するが、上述の通り、ニューメロロジーの種類はこれに限られない。また、図1では、ユーザ端末(UE:User Equipment)#1及び#2を示すが、ユーザ端末数は2に限られない。
 例えば、図1では、相対的に狭いサブキャリア間隔(例えば、15kHz)を有するニューメロロジー#1を適用するユーザ端末#1と、相対的に広いサブキャリア間隔(例えば、30kHz、60kHz、120kHzなど)を有するニューメロロジー#2を適用するユーザ端末#2が示される。ニューメロロジー#1のサブキャリア間隔は、既存のLTEシステムのサブキャリア間隔と同一の15kHzであってもよい。ニューメロロジー#2のサブキャリア間隔は、ニューメロロジー#1のサブキャリア間隔のN(N>1)倍であってもよい。
 また、サブキャリア間隔とシンボル長とは互いに逆数の関係にある。このため、ニューメロロジー#2のサブキャリア間隔をニューメロロジー#1のサブキャリア間隔のN倍とする場合、ニューメロロジー#2のシンボル長は、ニューメロロジー#1のシンボル長の1/N倍となる。また、ニューメロロジー#1とニューメロロジー#2とでは、サブキャリア及びシンボルにより構成されるリソース要素(RE:Resource Element)の構成も異なってもよい。
 サブキャリア間隔が広くなると、ユーザ端末の移動時のドップラー・シフトによるチャネル間干渉や、ユーザ端末の受信機の位相雑音による伝送品質劣化を効果的に防止できる。特に、数十GHzなどの高周波数帯においては、サブキャリア間隔を広げることにより、伝送品質の劣化を効果的に防止できる。このため、ニューメロロジー#1と比べてサブキャリア間隔が広いニューメロロジー#2sは、高周波数帯の通信に適する。また、サブキャリア間隔を広げることにより、高速移動に対する耐性も強くなるので、ニューメロロジー#1と比べてサブキャリア間隔が広いニューメロロジー#2は、高速移動に適する。
 また、シンボル長が短くなると、所定数(例えば、14又は12)のシンボルで構成されるTTI長も短くなるため、遅延削減(latency Reduction)に有効である。IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra-reliable and low latency communication)などでは、データ量が小さいが遅延削減が要求される。このような遅延についての要求条件が厳しいサービスには、ニューメロロジー#1と比べてシンボル長が短いニューメロロジー#2が適する。なお、既存のLTEシステムよりも短いTTI(サブフレーム)(例えば、1ms未満のTTI)は、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、部分(partial)サブフレーム等と呼ばれてもよい。
 一方、MBB(Mobile Broad Band)など高い周波数利用効率や高速通信が要求されるサービスでは、ニューメロロジー#2と比べてサブキャリア間隔が狭いニューメロロジー#1が適する。ニューメロロジー#1は、大量のアンテナ素子を利用する大規模MIMO(Massive Multiple-Input and Multiple-output)にも好適である。
 なお、図示しないが、各ニューメロロジーのTTI(サブフレーム)を構成するシンボル数は、既存のLTEシステムと同様であってもよいし(例えば、通常CPの場合14、拡張CPの場合12)、異なっていてもよい。また、各ニューメロロジーのリソースの割り当て単位(リソースユニット)は、既存のLTEシステムのリソースブロックペア(例えば、12サブキャリア×14シンボル、PRB(Physical Resource Block)ペア)と同一であってもよいし、異なっていてもよい。既存のLTEシステムとは異なるリソースユニットは、拡張RB(eRB:enhanced RB)等と呼ばれてもよい。
 また、各ニューメロロジーのシンボルは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルであってもよいし、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルであってもよい。
 また、図示しないが、ニューメロロジーの他の例として、サブキャリア間隔を既存のLTEシステムの1/N倍にし、シンボル長をN倍にする構成も考えられる。この構成によれば、シンボルの全体長が増加するため、シンボルの全体長に占めるCP長の比率が一定である場合でも、CP長を長くすることができる。これにより、通信路におけるフェージングに対して、より強い(ロバストな)無線通信が可能となる。
 また、ユーザ端末が用いるニューメロロジーは、RRC(Radio Resource Control)シグナリングやブロードキャスト情報などの上位レイヤシグナリングなどにより準静的に設定されてもよいし、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御チャネル)により動的に変更されてもよい。或いは、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤ制御情報の組み合わせにより変更されてもよい。
 以上のような将来の無線通信システムでは、同一キャリア(CC、セル)に、異なるニューメロロジーの複数のユーザ端末を多重することが想定される。例えば、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末は、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)及び/又は時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)により、同一キャリア内に多重されてもよい。
 図2は、複数のニューメロロジーのFDMの一例を示す図である。例えば、図2では、ニューメロロジー#1及び#2が同一キャリア内のそれぞれ異なる周波数リソース(例えば、リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)、PRBペア、サブキャリアなど)に設定される。
 なお、図2では、異なるニューメロロジーが割り当てられる周波数リソース間にガード用の周波数リソースが設けられるが、当該ガード用の周波数リソースは設けられなくともよい。また、図2では、ニューメロロジー#1及び#2のCP長は同じ長さであるが、同じ長さでなくともよい。
 また、将来の無線通信システムでは、同一キャリア(CC、セル)内で異なるニューメロロジーのユーザ端末を多重する場合、シンボル長及び/又はCP長をサブキャリア間隔に合わせてスケーリングすること(スケールドニューメロロジー:Scaled numerology)も検討されている。
 図3は、スケールドニューメロロジーの一例を示す図である。図3では、サブキャリア間隔15kHz、30kHz及び60kHzが一例として示されるが、ニューメロロジーはこれらに限られない。なお、サブキャリア間隔とシンボル長とはとは互いに逆数の関係にあるため、サブキャリア間隔30kHz、60kHzのシンボル長は、それぞれ、サブキャリア間隔15kHzのシンボル長の1/2倍、1/4倍となる。
 図3では、サブキャリア間隔30kHz、60kHzのシンボル長に付加されるCP長を、それぞれ、サブキャリア間隔15kHzのシンボル長に付加されるCP長の1/2倍、1/4倍に設定される。これにより、異なる複数のサブキャリア間隔及びシンボル長を適用する場合にも、図3に示すように、シンボル境界を一致させることができる。
 また、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムの時分割複信(TDD:Time Division Duplex)よりも柔軟にULとDLとを切り替えることが望まれる。例えば、将来の無線通信システムでは、サブフレーム毎にULとDLとを動的に切り替え可能とすること(ダイナミックTDD)が望まれる。
 例えば、図3に示すスケールドニューメロロジーにおいてダイナミックTDDが適用される場合、同一のキャリア(セル、CC)内の異なる複数のニューメロロジー間においてULとDLとの切り替えを同期することが想定される。
 図4は、将来の無線通信システムにおけるダイナミックTDDの一例を示す図である。なお、図4では、サブキャリア間隔が15kHzであるニューメロロジー#1、サブキャリア間隔が30kHzであるニューメロロジー#2、サブキャリア間隔が60kHzであるニューメロロジー#3が一例として示されるが、ニューメロロジーはこれらに限られない。
 図4に示すダイナミックTDDでは、ニューメロロジー#1のサブフレーム毎のDLとULとの切り替えに合わせて、ニューメロロジー#2では2サブフレーム毎、ニューメロロジー#3では4サブフレーム毎に、DLとULとが切り替えられる。
 例えば、図4では、ニューメロロジー#1では、3DLサブフレームの後に、DLがULに切り替えられる。ニューメロロジー#2では、ニューメロロジー#1の3DLサブフレームに対応する6DLサブフレームの後に、DLがULに切り替えられる。ニューメロロジー#3では、ニューメロロジー#1の3DLサブフレームに対応する12DLサブフレームの後に、DLがULに切り替えられる。
 また、DLをULに切り替える場合、DLからULへの時間調整(TA:Time Alignment)のための所定期間が設定されてもよい。図4に示すように、当該所定期間は、異なるニューメロロジー間で同一の時間長であってもよい。
 このように、将来の無線通信システムにおけるダイナミックTDDでは、最小のサブキャリア間隔(又は、最長のサブフレーム長)のニューメロロジー(例えば、図4では、ニューメロロジー#1)のDLとULとの切り替えに同期して、他のニューメロロジー(例えば、図4では、ニューメロロジー#2及び#3)のDLとULとも切り替えられる。
 しかしながら、最小のサブキャリア間隔(又は、最長のサブフレーム長)のニューメロロジーのDLとULとの切り替えに同期する場合、サブキャリア間隔(例えば、60kHz)を広げてサブフレーム長を短くする場合であっても、遅延削減効果を効果的に得ることができない恐れがある。
 具体的には、再送制御情報(例えば、ACK(ACKnowledgement)又はNACK(Negative ACKnowledgement)、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK等、以下、A/Nという)の送信タイミングが遅れる結果、送信側において、送信データが発生してから、当該送信データが受信側で正しく受信されたことが認識されるまでの遅延時間が増加する恐れがある。なお、遅延時間は、例えば、送信側における、パケット発生から、スケジューリング、パケット送信に要する時間、受信側におけるA/Nの送信に要する時間などを含んでもよい。
 図5は、DLデータに対するA/N送信の一例を示す図である。例えば、図5に示す場合、ニューメロロジー#3の最初のサブフレームにおけるDLデータに対するA/Nは、最短でも12サブフレーム後にしか送信することができない。これは、ULトラフィックよりもDLトラフィックが多いことが想定されるため、ダイナミックTDDでは、ULサブフレームよりDLサブフレームの割合が多くなることが想定されるためである。
 このように、最小のサブキャリア間隔のニューメロロジーのDLとULとの切り替えに同期して、他のニューメロロジーのDLとULとの切り替えを行う場合、サブキャリア間隔を広げてサブフレーム長を短くしたニューメロロジーをユーザ端末が適用する場合であっても、A/Nの送信タイミングが遅れる結果、遅延削減効果を効果的に得ることができない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、同一キャリア内にニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末を多重する場合に、当該複数のユーザ端末間で同一のニューメロロジーの再送制御用サブフレームを設定することで、A/Nの送信タイミングの遅延を防止し、遅延削減効果を効果的に得ることを着想した。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。なお、以下では、サブキャリア間隔、シンボル長及びサブフレーム長が異なる複数のニューメロロジーを例示するが、ニューメロロジーの種類はこれに限られない。例えば、図示しないが、各ニューメロロジーのCP長は、サブキャリア間隔に応じてスケーリングされていてもよいし、同一の長さであってもよいし、付加されていなくともよい。
 また、以下では、本実施の形態の一例として、DL信号の再送制御用のULサブフレーム(再送制御用サブフレーム、以下、A/Nサブフレームという)を設定することで、DL信号のA/Nの送信タイミングの遅延を防止する場合について説明するがこれに限られない。本実施の形態では、UL信号の再送制御用のDLサブフレームを設定することで、UL信号のA/Nの送信タイミングの遅延を防止することも可能である。
 本実施の形態において、ユーザ端末は、異なるニューメロロジーの複数のユーザ端末が多重されるキャリアにおいて、DL信号を受信し、当該DL信号のA/Nを送信する。また、ユーザ端末は、当該複数のユーザ端末間で同一のニューメロロジーのA/Nサブフレームを設定し、該A/Nサブフレームにおける上記A/Nの送信を制御する。
 図6は、本実施の形態に係るA/Nサブフレームを用いた通信の概念図である。図6では、ニューメロロジー#1がサブキャリア間隔15kHzであり、ニューメロロジー#2がサブキャリア間隔30kHzであり、ニューメロロジー#3がサブキャリア間隔60kHzであり、同一キャリア(セル)内にニューメロロジー#1~#3のユーザ端末が多重されるものとする。なお、図6は一例にすぎず、同一キャリア内に多重されるニューメロロジーの数及び種類はこれに限られない。
 図6に示すように、A/Nサブフレームでは、ニューメロロジー#1~#3のユーザ端末が、ニューメロロジーを揃えて(すなわち、単一のニューメロロジー)で、異なるニューメロロジー#1~#3それぞれのDL信号に対するA/Nを送信する。
 ここで、A/Nサブフレームのニューメロロジーは、同一キャリア内に多重される異なる複数のニューメロロジー間で、サブキャリア間隔が最も広い(すなわち、サブフレーム長が最も短い)ニューメロロジーであってもよい。例えば、図6では、A/Nサブフレームのニューメロロジーは、ニューメロロジー#3と同一に設定される。
 また、A/Nサブフレームは、複数のユーザ端末のニューメロロジー間で最も長いサブフレーム長以上の間隔で、周期的又は非周期的に設定されてもよい。例えば、図6では、A/Nサブフレームは、ニューメロロジー#1の1サブフレーム毎に周期的に設定される。また、A/Nサブフレームの前には、DLからULへの時間調整(TA:Time Alignment)のための所定期間(以下、TA期間という)が設定されてもよい。
 図6に示すように、A/Nサブフレームのニューメロロジーを、サブキャリア間隔が最も広い(最短のサブフレーム長)のニューメロロジーに合わせることにより、A/Nサブフレームの挿入に伴うオーバヘッドの増加を抑制できる。また、サブキャリア間隔が最も広い(最短のサブフレーム長)のニューメロロジーを使用すると想定される遅延要求の厳しいユーザ端末が、ニューメロロジーを切り替えずに、A/Nを送信することができ、遅延削減効果を効果的に得ることができる。
(ユーザ端末の動作)
 以下、本実施の形態に係るA/Nサブフレームが設定されるキャリア(セル、CC)におけるユーザ端末の動作について詳細に説明する。
<A/Nサブフレームの設定>
 本実施の形態のユーザ端末は、当該ユーザ端末がサポートするニューメロロジーに関する情報(以下、サポート情報という)、及び/又は、当該ユーザ端末の遅延要求に関する情報(以下、遅延要求情報という)を、ネットワーク(例えば、無線基地局)に送信する。例えば、ユーザ端末は、初期接続時、又は、ネットワークから指示されるタイミングで、上記サポート情報及び遅延要求情報を送信することができる。
 図7Aは、本実施の形態に係るサポート情報の一例を示す図である。図7Aに示すように、サポート情報は、ユーザ端末がサポートするサブキャリア間隔を示してもよい。なお、図7Aに示すサポート情報は一例にすぎず、これに限られない。例えば、サポート情報は、サブキャリア間隔、シンボル長、TTI長の少なくとも一つなど、ユーザ端末がサポートするニューメロロジーを示すものであればよい。
 図7Bは、本実施の形態に係る遅延要求情報の一例を示す図である。図7Bに示すように、遅延要求情報は、ユーザ端末の遅延要求のレベル(以下、遅延要求レベルという)を示してもよい。なお、遅延要求情報によって示される遅延要求レベルは、高、低の2段階に限られない。
 ネットワーク(例えば、無線基地局)は、ユーザ端末からのサポート情報及び/又は遅延要求情報に基づいて、A/Nサブフレームのニューメロロジーを決定する。ネットワークは、当該ニューメロロジーを示すA/Nサブフレームの設定(configuration)情報(以下、A/Nサブフレーム設定情報という)をユーザ端末に送信する。当該A/Nサブフレーム設定情報は、例えば、システム情報(例えば、SIB又はMIBなど)、上位レイヤシグナリングによる制御情報、物理レイヤ制御情報(例えば、下り制御情報(DCI))の少なくとも一つに含まれてもよい。
 また、A/Nサブフレーム設定情報は、A/Nサブフレームのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、シンボル長、TTI長及びCP長などの少なくとも一つ)、及び/又は、挿入位置を示してもよい。挿入位置を示す情報は、A/Nサブフレームの周期、最長のサブフレーム長の所定数のサブフレーム毎、DLサブフレーム毎などの少なくとも一つを示してもよい。ユーザ端末は、当該A/Nサブフレーム設定情報に基づいて、A/Nサブフレームを設定することができる。
<ニューメロロジーの切り替え制御>
 次に、以上のように設定されるA/NサブフレームとDLサブフレームとの間におけるニューメロロジーの切り替え制御について説明する。A/NサブフレームのニューメロロジーとDLサブフレーム(DL信号)のニューメロロジーとが異なる場合、ユーザ端末は、当該A/NサブフレームにおいてA/Nを送信するか否かに基づいて、当該ニューメロロジーの切り替えを制御する。
 図8は、本実施の形態に係るニューメロロジーの切り替え制御の一例を示す図である。なお、図8では、図6で説明したように、ニューメロロジー#1~#3が多重されるキャリアにおいて、ニューメロロジー#1のユーザ端末が行う切り替え制御について説明する。ここでは、A/Nサブフレームのニューメロロジーはニューメロロジー#3に設定されるものとする。
 図8Aに示すように、DLサブフレームと異なるニューメロロジーのA/NサブフレームでDL信号のA/Nを送信する場合、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの直前のDLサブフレームの最終の所定数のシンボルにおいて、DL信号の受信を停止して、ニューメロロジーを#1から#3に切り替えることができる。また、ユーザ端末は、TA期間において、TAを行う。また、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの直後のDL(又はUL)サブフレームの最初の所定数のシンボルにおいて、DL信号の受信(又はUL信号の送信)を停止して、ニューメロロジーを#3から#1に戻してもよい。
 或いは、図8Bに示すように、DLサブフレームと異なるニューメロロジーのA/NサブフレームでDL信号のA/Nを送信する場合、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの直前のDLサブフレームの最終の所定数のシンボルにおいて、DL信号の受信を停止しなくともよい。図8Bでは、ユーザ端末は、TA期間において、ニューメロロジーを#1から#3に切り替えるとともに、TAを行う。
 一方、図8Cに示すように、A/NサブフレームでDL信号のA/Nを送信しない場合、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの直前のDLサブフレームの最終の所定数のシンボルにおいて、DL信号の受信を停止しなくともよい。図8Cにおいて、ユーザ端末は、TA期間及びA/Nサブフレームにおける送信及び/又は受信を停止してもよい。
 なお、A/NサブフレームでA/Nを送信するか否か(すなわち、A/Nを送信する時間リソース、周波数リソース及び符号リソースの少なくとも一つ)は、システム情報、上位レイヤシグナリングによる制御情報、物理レイヤ制御情報(例えば、DCI)の少なくとも一つにより指示されてもよいし、ユーザ端末自身で導出されてもよい。
<A/Nの送信制御>
 図9~10を参照し、本実施の形態に係るユーザ端末におけるDL信号のA/Nの送信制御について説明する。ユーザ端末は、A/Nサブフレームのニューメロロジーと、DLサブフレーム(DL信号)のニューメロロジーと、ユーザ端末の遅延要求レベルとの少なくとも一つに基づいて、A/Nの送信を制御する。
 なお、図9~10では、図6で説明したように、同一キャリア内にニューメロロジー#1、#2、#3のユーザ端末が多重される場合を一例として想定する。ここでは、A/Nサブフレームのニューメロロジーはニューメロロジー#3に設定されるものとする。
 図9に示すように、A/NサブフレームのニューメロロジーとDLサブフレームのニューメロロジーと等しい場合、ユーザ端末は、少なくとも一つのDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを次の(例えば、最も早い)A/Nサブフレームで送信する。
 例えば、図9では、DLサブフレームとA/Nサブフレームとで同一のニューメロロジー#3が適用されるため、ユーザ端末は、左から1番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nと、3番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nとを、最初のA/Nサブフレームで送信する。
 図9に示すように、A/NサブフレームのニューメロロジーとDLサブフレームのニューメロロジーと等しい場合、次の(例えば、最も早い)A/NサブフレームでA/Nが送信される。このため、次の(例えば、最も早い)ULサブフレームでA/Nを送信する場合と比較して、A/Nを送信するまでの遅延時間を軽減できる。
 一方、図10に示すように、A/NサブフレームのニューメロロジーとDLサブフレームのニューメロロジーとが異なる場合、ユーザ端末は、遅延要求レベルに基づいて、DL信号のA/Nの送信を制御してもよい。
 図10Aに示すように、遅延要求レベルが高い場合、ユーザ端末は、上記A/Nサブフレーム設定情報に基づいて設定される次の(例えば、最も早い)A/Nサブフレームで、少なくとも一つのDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを送信する。
 例えば、図10Aでは、ユーザ端末は、次のA/Nサブフレームの前にニューメロロジーを#1から#3に切り替えて、ニューメロロジー#1のDLサブフレームのDL信号のA/Nを、ニューメロロジー#3のA/Nサブフレームで送信する。また、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの次のDLサブフレーム(又は、ULサブフレーム)の最初の所定数のシンボルにおける送信及び/又は受信を停止し、ニューメロロジーを#3から#1に切り替える。
 図10Aに示すように、A/NサブフレームのニューメロロジーとDLサブフレームのニューメロロジーとが異なる場合であっても、遅延要求レベルが高い場合、次の(例えば、最も早い)A/NサブフレームでA/Nが送信される。このため、次の(例えば、最も早い)ULサブフレームでA/Nを送信する場合と比較して、A/Nを送信するまでの遅延時間を軽減できる。
 或いは、図10Bに示すように、遅延要求レベルが低い場合、ユーザ端末は、上記A/Nサブフレーム設定情報に基づいて設定されるA/Nサブフレームで送信せずに、次の(例えば、最も早い)ULサブフレームで、少なくとも一つのDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを送信する。
 例えば、図10Bでは、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの前でもニューメロロジーを#1から#3に切り替えず、A/Nサブフレームでの送信及び/又は受信も行わない。ユーザ端末は、ニューメロロジー#1のDLサブフレームのDL信号のA/Nを、次のニューメロロジー#1のULサブフレームまで待って送信する。また、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの次のデータサブフレームの最初の所定数のシンボルにおける送信及び/又は受信を停止し、ニューメロロジーを#3から#1に切り替える。
 図10Bに示すように、A/NサブフレームのニューメロロジーとDLサブフレームのニューメロロジーとが異なる場合で、遅延要求レベルが低い場合、次の(例えば、最も早い)ULデータサブフレームでA/Nが送信される。したがって、A/Nを送信するためにニューメロロジーを切り替える必要がなく、データサブフレーム(DLサブフレーム、ULサブフレーム)における受信及び/又は送信の停止期間を設けずともよい。この結果、図10Aに示す場合と比較して、システム(リソース)の利用効率を向上させることができる。
<動作フロー>
 図11及び12を参照し、以上のユーザ端末における動作フローについて説明する。本実施の形態において、DL信号のA/Nを送信するリソース(以下、A/Nリソース)の割り当ては、ネットワーク(例えば、無線基地局)によって行われてもよいし(第1の動作フロー)、ユーザ端末自身で行われてもよい(第2の動作フロー)。
 図11は、本実施の形態に係る第1の動作フローの一例を示す図である。図11に示すように、ネットワーク(例えば、無線基地局)は、上述のA/Nサブフレーム設定情報をユーザ端末に送信する(ステップS101)。例えば、A/Nサブフレーム設定情報は、システム情報及び/又は上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知されてもよい。
 また、ネットワークは、A/Nリソースの割り当て情報(以下、A/Nリソース割り当て情報という)をユーザ端末に送信する(ステップS102)。ここで、A/Nリソース割り当て情報は、A/Nの送信に利用可能な時間リソース、周波数リソース、符号リソースの少なくとも一つを示してもよく、A/Nサブフレームを示してもよい。当該A/Nリソース割り当て情報は、システム情報、上位レイヤシグナリングによる制御情報、物理レイヤ制御情報の少なくとも一つに含まれてもよい。
 なお、図11では、一例として、DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーとが等しい場合、A/Nリソース割り当て情報は、A/NリソースとしてA/Nサブフレームを示す(割り当てる)ものとする。また、DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーとが異なる場合、A/Nリソース割り当て情報は、A/NリソースとしてULデータサブフレームを示す(割り当てる)ものとする。
 ユーザ端末は、DL信号(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))(DLサブフレーム)のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーとが異なるか否かを判定する(ステップS103)。例えば、A/Nリソースの割り当て情報に含まれる時間リソースと、A/Nサブフレーム設定情報に含まれるA/Nサブフレームの挿入位置を比較することにより、A/Nリソース割り当て情報がA/Nサブフレームを示すか否かを判断できるので、ユーザ端末は、A/Nリソース割り当て情報がA/Nサブフレームを示すか否かによって、DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーが異なるか否かを判断できる。
 DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーが等しい場合(ステップS103;No)、ユーザ端末は、図9で説明したように、ニューメロロジーを切り替えずに、次のA/Nサブフレームで、前のA/Nサブフレームとの間の一以上のデータサブフレームにおけるDL信号のA/Nを送信する(ステップS104)。
 DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーが異なる場合(ステップS103;Yes)、ユーザ端末は、図10Aで説明したように、ニューメロロジーを切り替えて、次のA/Nサブフレームで、前のA/Nサブフレームとの間の一以上のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを送信する(ステップS105)。この場合、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの次のDL(又はUL)サブフレームの最初の所定数のシンボルにおける送信及び/又は受信を停止して、ニューメロロジーを元に戻す(ステップS106)。
 或いは、DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーが異なる場合、図示しないが、図10Bで説明したように、ユーザ端末は、A/Nリソース割り当て情報が示すULデータサブフレームで、A/Nを送信してもよい。
 第1の動作フローでは、例えば、A/Nサブフレームが動的に(非周期であってもよい)に割り当てられる場合にも、ユーザ端末は、当該A/NサブフレームにおけるDL信号のA/Nの送信を適切に制御できる。なお、第2の動作フローは、A/Nサブフレームが動的に設定される場合以外にも適用可能である。
 図12は、本実施の形態に係る第2の動作フローの一例を示す図である。なお、図12のステップS201、S202及びS203は、それぞれ、図11のステップS101、S103及びS104と同様であるため、説明を省略する。
 DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーが異なる場合(ステップS202;Yes)、ユーザ端末は、遅延要求レベルを判定する(ステップS204)。遅延レベルが低い場合(ステップS204;NO)、ユーザ端末は、図10Bで説明したように、ニューメロロジーの切り替えを行わずに、次の(例えば、最も早い)ULサブフレームで、DL信号のA/Nを送信する(ステップS205)。
 一方、遅延要求レベルが高い場合(ステップS204;YES)、ユーザ端末は、A/Nサブフレーム設定情報が示すニューメロロジーをサポートするか否かを判定する(ステップS206)。A/Nサブフレームのニューメロロジーをサポートしない場合(ステップS206;NO)、ユーザ端末は、図10Bで説明したように、ニューメロロジーの切り替えを行わずに、次の(例えば、最も早い)ULサブフレームで、DL信号のA/Nを送信する(ステップS207)。
 一方、A/Nサブフレームのニューメロロジーをサポートする場合(ステップS206;YES)、ユーザ端末は、図10Aで説明したように、次のA/Nサブフレームの前に、データサブフレームのニューメロロジーをA/Nサブフレームのニューメロロジーに切り替える(ステップS208)。ユーザ端末は、当該次のA/Nサブフレームで、前のA/Nサブフレームとの間の一以上のデータサブフレームにおけるDL信号のA/Nを送信する(ステップS209)。この場合、ユーザ端末は、A/Nサブフレームの次のDL(又はUL)サブフレームの最初の所定数のシンボルにおける送信及び/又は受信を停止して、ニューメロロジーを元に戻す(ステップS210)。
 なお、第2の動作フローにおいて、次のA/Nサブフレームは、DLデータサブフレームから最も早いものに限られず、所定時間(又はTTI又はサブフレーム)を規定するタイマの満了後の最も早いA/Nサブフレームであってもよい。次のULデータサブフレームについても同様である。
 第2の動作フローでは、例えば、A/Nサブフレームが準静的に(周期的であってもよい)に設定される場合にも、ユーザ端末は、当該A/NサブフレームにおけるDL信号のA/Nの送信を適切に制御できる。なお、第2の動作フローは、A/Nサブフレームが準静的に設定される場合以外にも適用可能である。
(フレーム構成)
 次に、本実施の形態に係るA/Nサブフレームを含む無線フレームの構成、当該無線フレーム内のDLサブフレームの構成、A/Mサブフレームの構成について詳細に説明する。
<無線フレーム構成>
 図6、13及び14を参照し、A/Nサブフレームを含む無線フレームの構成について説明する。A/Nサブフレームの挿入(配置)位置(すなわち、どのデータサブフレーム間にA/Nサブフレームを挿入するか)は、予め仕様で定められていてもよいし、システム情報、物理レイヤ制御情報、上位レイヤシグナリングの少なくとも一つにより、ネットワークから指定されてもよい。
 具体的には、A/Nサブフレームは、周期的に配置されてもよい。例えば、図6では、A/Nサブフレームは、最長のサブフレーム長(ニューメロロジー#1)の1サブフレーム毎(すなわち、ニューメロロジー#2の2サブフレーム毎、ニューメロロジー#3の4サブフレーム毎)に配置される。
 或いは、A/Nサブフレームは、最長のサブフレーム長の全てのサブフレームに配置されなくともよい。例えば、図13では、A/Nサブフレームは、最長のサブフレーム長(ニューメロロジー#1)の2サブフレーム毎(すなわち、ニューメロロジー#2の4サブフレーム毎、ニューメロロジー#3の8サブフレーム毎)に配置される。
 また、A/Nサブフレームは、ULサブフレームの前には挿入されなくともよい。例えば、図14では、A/Nサブフレームは、最長のサブフレーム長(ニューメロロジー#1)のULサブフレームの前には配置されない。なお、以上のようなA/Nサブフレームの挿入ルールは例示にすぎず、これらに限られない。
<DLサブフレーム構成>
 図15を参照し、本実施の形態に係るDLサブフレームの構成について説明する。なお、図15では、一例として、DLサブフレームの構成を説明するが、ULサブフレームも同様に構成することができる。
 図15Aに示すように、DLサブフレームは、既存のLTEシステムと同一の14シンボルで構成されてもよいし、2のm乗(m>1)のシンボル数で構成されてもよいし、1シンボルで構成されてもよい。
 また、図15Aに示すように、DLサブフレーム内の全シンボルにCPが付加されていなくともよいし、図15Bに示すように、DLサブフレーム内の各シンボルにCPが付加されてもよい。また、図示しないが、一部のシンボルにのみ、CPが付加されてもよい。
<A/Nサブフレーム構成>
 図16~19を参照し、本実施の形態に係るA/Nサブフレームの構成について説明する。図16は、本実施の形態に係るA/Nサブフレームの構成の一例を示す図である。なお、図16では、同一キャリア内にニューメロロジー#1、#2、#3のユーザ端末が多重される場合を一例として想定する。ここでは、A/Nサブフレームのニューメロロジーはニューメロロジー#3に設定されるものとする。
 図16に示すように、ニューメロロジー#3(サブキャリア間隔60kHz)のA/Nサブフレームのシンボル数は、同じニューメロロジー#3のDLサブフレームと異なるシンボル数であってもよい。例えば、図16では、A/Nサブフレームは、2シンボルで構成され、同じニューメロロジー#3のDLサブフレームは、4シンボルで構成される。図16において、ニューメロロジー#1~#3の各DLサブフレームに挿入されるA/Nサブフレームの構成は同一である。
 図16に示すように、同じサブキャリア間隔のDLサブフレームのシンボル数よりもA/Nサブフレームのシンボル数を少なくすることにより、A/Nサブフレームの挿入に伴うオーバヘッドの増加を抑制できる。なお、A/Nサブフレームは、同じニューメロロジー#3のDLサブフレームと同一のシンボル数で構成されてもよい。
 A/Nサブフレームでは、単一のDLサブフレームのDL信号のA/Nだけでなく、複数のDLサブフレームのDL信号のA/Nを送信することが想定される(例えば、図9の左から1、3番目のA/Nサブフレーム参照)。この場合、単一のA/Nサブフレームで、複数のDLサブフレームのA/Nをどのように送信するかが問題となる。
 図17~19を参照し、複数のDLサブフレームのA/Nサブフレームの構成について説明する。なお、A/NサブフレームにおけるA/Nの送信には、UL制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))が用いられてもよい。図17~19に示すA/Nサブフレームの構成は、PUCCHフォーマット等と呼ばれてもよい。
 図17~19では、4つのDLサブフレームのDLデータ0~3それぞれのA/Nを、A/Nサブフレームで送信する場合について説明する。なお、図17~19では、データ0~3のDLサブフレームとA/Nサブフレームとの間に所定の時間間隔が示されるが、A/Nサブフレームは、データ3のDLサブフレームの直後であってもよい。
 図17に示すように、複数のDLデータ(DL信号)のA/Nは、A/Nサブフレーム内のそれぞれ異なるシンボルにマッピングされてもよい。例えば、図17では、各DLデータのA/Nは、別々に、変調され、符号及び/又は位相回転が与えられる。なお、変調方式としては、例えば、BPSK(Binary Phase Shift Keying)が考えられるが、2レイヤのMIMOや、2CC以上のキャリアアグリゲーションの場合を想定して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)が用いられてもよい。
 或いは、図18に示すように、複数のDLデータ(DL信号)のA/Nは、A/Nサブフレーム内の少なくとも一つのシンボルにマッピングされてもよい。例えば、図18では、DLデータのA/Nが、2DLデータずつ、結合され、変調され、符号及び/又は位相回転が与えられ、異なるシンボルにマッピングされる。なお、変調方式としては、例えば、QPSKが用いられてもよい。
 或いは、図19に示すように、複数のDLデータ(DL信号)のA/Nは、A/Nサブフレーム内の単一のシンボルにマッピングされてもよい。例えば、図19では、DLデータのA/Nが、2DLデータずつ、結合され、変調され、符号及び/又は位相回転が与えられ、同一のシンボルにマッピングされる。なお、変調方式としては、例えば、QPSKが用いられてもよい。
 或いは、既存のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3)を用いて、複数のDLサブフレームのDLデータ(DL信号)のA/Nが、単一のA/Nサブフレームで送信されてもよい。
<サブフレーム長>
 図27を参照し、本実施の形態に係るサブフレーム長の定義について説明する。なお、図27では、一例として、DLサブフレームのサブフレーム長の定義を説明するが、ULサブフレームも同様に構成することができる。また、図27では、ニューメロロジー#1を一例として説明するが、他のニューメロロジーでも同様に適用可能である。
 図27Aに示すように、DLサブフレームのサブフレーム長は、DL信号用のシンボル(以下、DLシンボルと略する)の長さ×DLシンボルの数であってもよい。この場合、DLサブフレームとは別にA/Nサブフレームが設けられる。図27Aに示すように、A/NサブフレームとDLサブフレームのニューメロロジー(ここでは、シンボル長、サブキャリア間隔、サブフレーム長、シンボル数)は異なっていてもよいが、これに限られず、同一であってもよい。
 或いは、図27Bに示すように、DLサブフレームのサブフレーム長は、DLシンボルの長さ×DLシンボルの数に、A/N用のシンボル(以下、A/Nシンボルと略する)の長さ×A/Nシンボルの数を加算したものであってもよい。この場合、サブフレーム内に、一以上のA/Nシンボルと一以上のDLシンボルとが含まれる。例えば、図27Bに示すサブフレームでは、A/Nシンボル0及び1と、DLシンボル2-5が含まれる。
 サブフレーム内のA/NシンボルのニューメロロジーとDLシンボルのニューメロロジー(ここでは、シンボル長、サブキャリア間隔)は、図27Bに示すように、異なっていてもよいし、同一であってもよい。なお、ニューメロロジーが異なる場合、A/NシンボルとDLシンボルとの間には、ニューメロロジーの切り替え用のシンボルが設けられてもよい。
 本実施の形態において、図6、8-10、13-20では、図27Aに示すように、A/NサブフレームがDLサブフレームとは別に設けられる場合を一例として説明している。しかしながら、本実施の形態はこれに限られず、図6、8-10、13-20を、図27Bに示すように、1サブフレーム内にA/NシンボルとDLシンボルとを含む構成にも適宜変更して適用可能である。
(動作例)
 図20を参照し、以上のようなフレーム構成が適用される無線通信システムにおける動作例を説明する。図20は、本実施の形態に係る無線通信システムの動作例を示す図である。図20では、同一キャリア内にニューメロロジー#1、#2、#3のユーザ端末が多重される場合を一例として想定する。ここでは、A/Nサブフレームのニューメロロジーはニューメロロジー#3に設定されるものとする。
 また、図20では、図14で説明した無線フレーム構成が適用されるものとする。また、図20において、ニューメロロジー#1のユーザ端末の遅延要求レベルは低く、ニューメロロジー#2及び#3のユーザ端末の遅延要求レベルは高いものとする。また、図20において、複数のDL信号のA/NをA/Nサブフレームで送信する場合には、図17~19で説明したA/Nサブフレームの構成や、既存のPUCCHフォーマット3を用いることができる。
 例えば、図20では、ニューメロロジー#1のユーザ端末は、DL信号のニューメロロジーとA/Nのニューメロロジーが異なり、遅延要求レベルが低い。このため、左から1、2、3番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを、ニューメロロジー#1のULサブフレームで送信する。この場合、A/Nサブフレームでは、ユーザ端末は、信号の送信及び/又は受信を行わない。
 また、ニューメロロジー#2のユーザ端末は、DL信号のニューメロロジーとA/Nのニューメロロジーが異なり、遅延要求レベルが高い。このため、左から2番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを、ニューメロロジー#2のULサブフレームまで待たずに、A/Nサブフレームで送信する。当該A/Nサブフレームの前及び/又は後のニューメロロジー#2のサブフレームでは、ニューメロロジーの切り替え期間及びTA期間が設定される。なお、切り替え期間を設定せず、TA期間内でニューメロロジーの切り替えが行われてもよい。
 同様に、ニューメロロジー#2の左から3、4番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nも、最も早いA/Nサブフレームで送信される。一方、左から6番目のDLサブフレームのDL信号のA/Nについては、最も早いA/Nサブフレームの前に、ニューメロロジー#2のULサブフレームがあるため、当該ULサブフレームで送信される。
 また、ニューメロロジー#3のユーザ端末は、DL信号のニューメロロジーとA/Nのニューメロロジーが同一である。このため、左から1、3番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nを、最も早いA/Nサブフレームで送信する。この場合、ニューメロロジーを切り替える必要はないため、TA期間だけが設けられればよい。
 同様に、ニューメロロジー#3の左から6、8番目のDLサブフレームにおけるDL信号のA/Nは、最も早いA/Nサブフレームで送信する。一方、左から11番目のDLサブフレームのDL信号のA/Nについては、最も早いA/Nサブフレームの前に、ニューメロロジー#3のULサブフレームがあるため、当該ULサブフレームで送信される。
 以上のように、本実施の形態では、遅延削減のために、サブフレーム長を短く(サブキャリア間隔を広く)設定したニューメロロジー(例えば、図20では、#3)のユーザ端末が、次のULサブフレームまで待たずに、A/NサブフレームでDL信号のA/Nを送信できる。したがって、遅延削減効果を効果的に得ることができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図21は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図21に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 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、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、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。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCH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。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの再送指示情報(ACK/NACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。DL信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図22は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 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、UL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UL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UL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末20に対してDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該複数のユーザ端末20からのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、DL信号のA/Nを受信し、UL信号のA/Nを送信する。また、送受信部103は、A/Nサブフレーム設定情報を送信してもよい。また、送受信部103は、A/Nリソース割り当て情報を送信してもよい。また、送受信部103は、サポート情報及び/又は遅延要求情報を受信してもよい。
 図23は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図23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23に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末20のスケジューリングを行う。例えば、制御部301は、当該複数のユーザ端末20のDL信号及び/又はUL信号を周波数分割多重、時分割多重、符号分割多重、空間多重、電力多重の少なくとも一つにより、同一キャリア(セル、CC)で多重してもよい。
 当該複数のユーザ端末20のスケジューリングは、測定部305で測定されるチャネル品質に基づいて行われ、当該チャネル品質は、当該複数のユーザ端末20からのUL参照信号に基づいて測定されてもよい。また、当該スケジューリングは、各ユーザ端末20からのサポート情報及び/又は遅延要求情報に基づいて、行われてもよい。
 また、制御部301は、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末20間で同一のニューメロロジーのA/Nサブフレーム(再送制御用サブフレーム)を設定する(図6、20)。具体的には、制御部301は、当該A/Nサブフレームのニューメロロジーを、当該複数のユーザ端末20のニューメロロジー間でサブフレーム長が最も短いニューメロロジーに決定してもよい。当該ニューメロロジーの決定は、各ユーザ端末20からのサポート情報及び/又は遅延要求情報(図7)に基づいて、行われてもよい。
 また、制御部301は、複数のユーザ端末20のニューメロロジー間でサブフレーム長以上の間隔で、周期的又は非周期的にA/Nサブフレームを設定してもよい(図6、13、14)。当該A/Nサブフレームの設定は、各ユーザ端末20からのサポート情報及び/又は遅延要求情報(図7)に基づいて、行われてもよい。
 また、制御部301は、ニューメロロジーの切り替えを制御する(図8)。具体的には、制御部301は、データサブフレーム(DLサブフレーム及び/又はULサブフレーム)と、A/Nサブフレームとのニューメロロジーが異なる場合でA/NサブフレームでA/Nを受信する場合、データサブフレームとA/Nサブフレームとの間においてニューメロロジーを切り替える。また、制御部301は、A/Nサブフレームの直前のデータサブフレームの最後の所定数のシンボル、及び/又は、直後のデータサブフレームの最初の所定数のシンボルにおいて、受信及び/又は送信を停止してもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20からのA/Nに基づいて、DL信号の再送制御を行う。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、スケジューリング情報、上記A/Nサブフレーム設定情報、A/Nリソース割り当て情報を含む)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とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL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。具体的には、受信信号処理部304は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーに基づいて、UL信号の受信処理を行う。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に出力してもよい。
 また、受信信号処理部304は、A/Nサブフレーム又はULサブフレームで受信されるDL信号のA/Nに対して受信処理を行い、ACK又はNACKを制御部301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、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図24は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DL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、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、UL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、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DLの再送制御情報、チャネル状態情報など)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーのDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
 また、送受信部203は、DL信号のA/Nを送信し、UL信号のA/Nを受信する。また、送受信部203は、A/Nサブフレーム設定情報を受信してもよい。また、送受信部203は、A/Nリソース割り当て情報を受信してもよい。また、送受信部203は、サポート情報及び/又は遅延要求情報を送信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図25は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図25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25に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 また、制御部401は、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末20間で同一のニューメロロジーのA/Nサブフレーム(再送制御用サブフレーム)を設定する(図6、20)。具体的には、制御部401は、無線基地局10からのA/Nサブフレーム設定情報に基づいて、A/Nサブフレームを設定する。当該A/Nサブフレームのニューメロロジーは、当該複数のユーザ端末20のニューメロロジー間でサブフレーム長が最も短いニューメロロジーであってもよい。
 また、制御部401は、複数のユーザ端末20のニューメロロジー間でサブフレーム長以上の間隔で、周期的又は非周期的にA/Nサブフレームを設定してもよい(図6、13、20)。当該A/Nサブフレームの挿入位置は、システム情報(例えば、SIB又はMIBなど)、上位レイヤシグナリングによる制御情報、物理レイヤ制御情報(例えば、下り制御情報(DCI))の少なくとも一つ(例えば、A/Nサブフレーム設定情報)により示されてもよい。
 また、制御部401は、ニューメロロジーの切り替えを制御する(図8)。具体的には、制御部401は、データサブフレーム(DLサブフレーム及び/又はULサブフレーム)と、A/Nサブフレームとのニューメロロジーが異なる場合で、A/NサブフレームでA/Nを送信する場合、データサブフレームとA/Nサブフレームとの間においてニューメロロジーを切り替える。また、制御部401は、A/Nサブフレームの直前のデータサブフレームの最後の所定数のシンボル、及び/又は、直後のデータサブフレームの最初の所定数のシンボルにおいて、受信及び/又は送信を停止してもよい。
 制御部401は、DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーとが等しい場合、A/NサブフレームにおいてA/Nを送信するように、制御する(図9)。例えば、制御部401は、ニューメロロジーを切り替えずに、次の(例えば、最も早い)A/NサブフレームでA/Nを送信するように、送信信号生成部402、マッピング部403、送受信部203を制御してもよい。
 また、制御部401は、DL信号のニューメロロジーとA/Nサブフレームのニューメロロジーとが異なる場合、遅延要求のレベルに基づいて、A/NサブフレームにおけるA/Nの送信を制御する(図10)。
 例えば、ユーザ端末20の遅延要求レベルが高い場合、制御部401は、ニューメロロジーを切り替え、次の(例えば、最も早い)A/NサブフレームでA/Nを送信するように、送信信号生成部402、マッピング部403、送受信部203を制御してもよい(図10A)。なお、A/Nサブフレームよりも先にULサブフレームが存在する場合、制御部401は、当該ULサブフレームでA/Nを送信するように制御してもよい(図20の左から11番目のDLサブフレームのA/N参照)。
 一方、ユーザ端末20の遅延要求レベルが低い場合、制御部401は、ニューメロロジーを切り替えずに、次の(例えば、最も早い)ULサブフレームでA/Nを送信するように、送信信号生成部402、マッピング部403、送受信部203を制御してもよい(図10B)。
 制御部401は、無線基地局10からのA/Nに基づいて、UL信号の再送制御を行う。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)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とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL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とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号、A/Nサブフレーム設定情報、A/Nリソース情報)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シグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)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。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/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、本実施の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26は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、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。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(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)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、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「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 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6月27日出願の特願2016-127072に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  異なるニューメロロジーの複数のユーザ端末が多重されるキャリアにおいて、下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、
     前記DL信号の再送制御情報を送信する送信部と、
     前記複数のユーザ端末間で同一のニューメロロジーの再送制御用サブフレームを設定し、該再送制御用サブフレームにおける前記再送制御情報の送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記再送制御用サブフレームの前記ニューメロロジーは、前記複数のユーザ端末のニューメロロジー間でサブフレーム長が最も短いニューメロロジーであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記複数のユーザ端末のニューメロロジー間で最も長いサブフレーム長以上の間隔で、周期的又は非周期的に前記再送制御用サブフレームを設定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.  前記送信部は、前記DL信号のニューメロロジーと前記再送制御用サブフレームのニューメロロジーとが等しい場合、前記再送制御用サブフレームにおいて前記再送制御情報を送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記DL信号のニューメロロジーと前記再送制御用サブフレームのニューメロロジーとが異なる場合、遅延要求のレベルに基づいて、前記再送制御用サブフレームにおける前記再送制御情報の送信を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  異なるニューメロロジーの複数のユーザ端末が多重されるキャリアにおける無線通信方法であって、
     ユーザ端末において、
     下りリンク(DL)信号を受信する工程と、
     前記複数のユーザ端末間で同一のニューメロロジーの再送制御用サブフレームを設定する工程と、
     前記再送制御用サブフレームにおける前記再送制御情報の送信を制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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