WO2018012550A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018012550A1
WO2018012550A1 PCT/JP2017/025445 JP2017025445W WO2018012550A1 WO 2018012550 A1 WO2018012550 A1 WO 2018012550A1 JP 2017025445 W JP2017025445 W JP 2017025445W WO 2018012550 A1 WO2018012550 A1 WO 2018012550A1
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signal
unit
user terminal
transmission
reception
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PCT/JP2017/025445
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和晃 武田
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to EP17827676.2A priority patent/EP3487213B1/en
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching

Definitions

  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10-13, etc.
  • LTE Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New RAT: Radio Access Technology), LTE Rel. 14 ⁇
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New RAT: Radio Access Technology
  • one RBG allocated to a DL shared channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH / PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NB-IoT Narrow Band-Internet of Things
  • Such a problem is assigned to the first signal (eg, PDSCH / PUSCH) in a future wireless communication system that is assumed to allocate frequency resources with the same and / or different granularity as the existing LTE system. This may also occur when a second signal (for example, NR-IoT: New Radio access technology-Internet of Things) is assigned to a part of the assigned frequency resource.
  • a second signal for example, NR-IoT: New Radio access technology-Internet of Things
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the subband is a frequency band composed of a predetermined number of resource blocks (RBs) that are smaller than the wideband.
  • the number of RBs constituting the subband (the number of RBs) (subband size) may be determined based on the CC bandwidth. Whether or not a subband is set may be determined based on the CC bandwidth.
  • the radio base station can allocate PDSCH / PUSCH to a predetermined number of RBs that satisfy a predetermined communication quality (frequency-selective scheduling).
  • the predetermined number of PRBs may be a localized RB, that is, a predetermined number of consecutive RBs.
  • a resource block group (RBG) composed of a predetermined number of consecutive RBs can be used (also called resource allocation type 0).
  • the number of RBs (RBG size) constituting the RBG may be determined according to the CC bandwidth.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an RBG size in an existing LTE system.
  • the RBG when the CC bandwidth (system bandwidth) is composed of 10 or less RBs, the RBG is composed of 1 RB, and when the CC bandwidth is composed of 11 to 26 RBs, the RBG is 2 RBs.
  • the CC bandwidth is configured with 27 to 63 RBs, the RBG is configured with 3 RBs, and when the CC bandwidth is configured with 64 to 110 RBs, the RBGs are configured with 4 RBs.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of resource allocation in units of RBGs.
  • the RBG is composed of 4 RBs (see FIG. 1).
  • the allocation of frequency resources to user terminals is performed using a bitmap (here, a 16-bit bitmap) including bits corresponding to each RBG.
  • a bandwidth for example, a bandwidth larger than 200 MHz, 100 MHz, etc.
  • 20 MHz which is the maximum CC bandwidth in the existing LTE system is CC. It is assumed that it will be used as bandwidth.
  • the bandwidth per predetermined number of RBs also increases.
  • a CC bandwidth wider than an existing LTE system such as 200 MHz is used in a high frequency band such as 28 GHz.
  • a high frequency band such as several tens of GHz
  • in order to prevent interchannel interference due to Doppler shift during movement of the user terminal and transmission quality deterioration due to phase noise of the receiver of the user terminal for example, 60 kHz or 240 kHz
  • subcarrier spacings greater than 15 kHz of existing LTE systems.
  • the RBG size may be set to 4 RBs.
  • the bandwidth per 4 RBs that is, 1 RBG
  • the number of RBGs in the CC bandwidth is 18. Therefore, in the case of allocation in units of RBs, a 70-bit bitmap is required, but in the case of allocation in units of RBGs composed of 4 RBs, frequency resources can be allocated with an 18-bit bitmap.
  • a CC bandwidth wider than the maximum CC bandwidth of the existing LTE system is used.
  • a relatively low frequency band such as a frequency band lower than 6 GHz (for example, an unlicensed band)
  • a CC bandwidth greater than 100 MHz is used.
  • the method (2) for changing the allocation granularity in the existing LTE system may be used.
  • the RBG size may be set to 8 RBs.
  • the setting of the RBG size shown in FIG. 4B is merely an example, and is not limited to that shown in FIG. 4B.
  • the bandwidth per 8 RB (that is, 1 RBG) is 1.44 MHz.
  • the number of RBGs in the CC bandwidth is 56. Therefore, in the case of allocation in units of RBs, a 556-bit bitmap is required, but in the case of allocation in units of RBGs composed of 8 RBs, frequency resources can be allocated with a 70-bit bitmap.
  • the frequency utilization efficiency may decrease.
  • the first allocation unit which is the minimum allocation unit of frequency resources, is referred to as a resource block (RB), but the name of the first allocation unit is not limited to this.
  • the second allocation unit including one or more RBs is called a resource block group (RBG), but the name of the second allocation unit is not limited to this.
  • Each RB includes one or more subcarriers.
  • the first signal assigned in units of RBGs composed of a plurality of RBs is PDSCH / PUSCH.
  • the present invention is not limited to this.
  • the second signal assigned in units of RBs is NR-IoT, but is not limited thereto.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of PDSCH / PUSCH control according to the first aspect.
  • subbands (RBG) # 1 to # 4 are assigned to PDSCH / PUSCH, and RB # n + 2 in subband # 2 is assigned to NR-IoT.
  • the subband is one of CSI feedback units, and includes a predetermined number of RBs smaller than the CC bandwidth (wideband).
  • the number of RBs (subband size) constituting a subband may be equal to or different from the number of RBs (RBG size) constituting an RBG that is a frequency resource allocation unit (second allocation unit) for PDSCH / PUSCH. Also good.
  • the subband size is equal to the RBG size (for example, 8 RB in FIG. 6), and the subband and the RBG have a one-to-one correspondence, and the subband and the RBG are treated synonymously. It is not limited to this.
  • the subband size may be larger than the RBG size, and a plurality of RBGs may be provided in the subband.
  • subbands and RBGs may be defined without distinction (names are not limited to subbands or RBGs), and subbands and RBGs are defined separately. May be.
  • puncturing is performed without considering the amount of resources that cannot be used among the frequency resources allocated to PDSCH / PUSCH, but resources that cannot actually be used (for example, resource elements for reference signals, in FIG. 6).
  • Encoding symbols are not mapped to RB # n + 2) for NR-IoT.
  • DCI whether or not NR-IoT is assigned to a candidate resource set by higher layer signaling (that is, whether or not PDSCH / PUSCH is rate-matched and / or punctured by the candidate resource) is DCI (L1 / L2 It may also be indicated by a control channel or physical layer signaling).
  • the DCI may indicate which candidate resource is used to rate match and / or puncture PDSCH / PUSCH.
  • the user terminal determines whether or not NR-IoT is assigned to the candidate resource based on the DCI, and receives PDSCH reception processing (for example, demapping and decoding) or PUSCH transmission processing (for example, encoding and mapping). )I do.
  • PDSCH reception processing for example, demapping and decoding
  • PUSCH transmission processing for example, encoding and mapping
  • FIG. 6 shows that RB # n + 2 is set as a candidate resource by higher layer signaling, and NR-IoT is assigned to RB # n + 2 by DCI.
  • the user terminal assumes that PDSCH / PUSCH is not arranged in RB # n + 2 in subband # 2, but is arranged in RBs other than RB # n + 2, and PDSCH / PUSCH reception processing and / or transmission processing I do.
  • NR-IoT when NR-IoT is assigned to a part of the subband (or RBG) assigned to PUSCH / PDSCH at a subcarrier interval different from PUSCH / PDSCH, at least one of the NR-IoT is different from that NR-IoT.
  • PDSCH / PUSCH is rate-matched and / or punctured in subcarriers with overlapping parts.
  • FIG. 7 is a diagram showing a first control example of PDSCH / PUSCH according to the second mode.
  • subbands (RBG) # 1 to # 4 allocated to PDSCH / PUSCH are each composed of n ⁇ 1 (n ⁇ 1) RBs, and each RB is a subcarrier having a subcarrier interval A. It is assumed that it is composed of # 0 to # 3. Further, it is assumed that the RB allocated to NR-IoT is composed of subcarriers # 0 to # 3 with a subcarrier interval B.
  • subcarriers # 0 and # 1 of subcarrier interval A that constitute RB # 0 of subband # 2 assigned to PDSCH / PUSCH are part of subcarrier interval B for NR-IoT.
  • Carriers # 0 to # 3 are assigned.
  • subcarriers in FIG. 7, subcarriers # 0 and # 1 of RB # 0) on which PDSCH / PUSCH is rate-matched and / or punctured may be specified by higher layer signaling and / or DCI.
  • NR-IoT when NR-IoT is assigned to a part of the subband (or RBG) assigned to PUSCH / PDSCH at a subcarrier interval different from PUSCH / PDSCH, at least one of the NR-IoT is different from that NR-IoT.
  • PDSCH / PUSCH In an RB including subcarriers whose parts overlap, PDSCH / PUSCH is rate-matched and / or punctured.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a second example of PDSCH / PUSCH control according to the second mode.
  • subcarriers with subcarrier spacing B for NR-IoT are included in part of subcarriers # 0 and # 1 with subcarrier spacing A constituting RB # 0 of subband # 2.
  • # 0 to # 3 are assigned.
  • PDSCH / PUSCH performs rate matching and / or Or punctured.
  • PDSCH / PUSCH is not punctured and PDSCH / PUSCH is arranged.
  • the RB (RB # 0 in FIG. 8) on which PDSCH / PUSCH is rate-matched and / or punctured may be specified by higher layer signaling and / or DCI.
  • ⁇ Third control example> when NR-IoT is assigned to a part of a subband (or RBG) assigned to PUSCH / PDSCH at a subcarrier interval different from PUSCH / PDSCH, the subband (or RBG) is assigned. Overall, PDSCH / PUSCH is rate matched and / or punctured.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a third example of PDSCH / PUSCH control according to the second aspect.
  • subcarriers with subcarrier spacing B for NR-IoT are included in part of subcarriers # 0 and # 1 with subcarrier spacing A constituting RB # 0 of subband # 2.
  • # 0 to # 3 are assigned.
  • PDSCH / PUSCH is punctured in the entire subband # 2 including subcarriers # 0 and # 1 with subcarrier spacing A at least partially overlapping with NR-IoT subcarriers # 0 to # 3.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of 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.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 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 structure type 2: Frame structure type 2), an FDD carrier (Frame structure type 1: Frame structure type 1), respectively.
  • the relatively low frequency band for example, 2 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz, 6 GHz, etc.
  • communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively narrow subcarrier interval.
  • a relatively wide subcarrier interval may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12 in a relatively high frequency band (for example, 28 GHz, 30 to 70 GHz, etc.). 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.
  • 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.
  • a DL shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL data channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (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.
  • PUSCH retransmission control information (A / N, HARQ-ACK) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL data 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 PDSCH retransmission control information (A / N, HARQ-ACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a DL shared channel Narrowband Physical Downlink Shared Channel
  • NPUSCH Narrowband Physical Uplink Shared Channel
  • NPDSCH and NPUSCH may be used in NB-IoT and NR-IoT.
  • FIG. 11 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.
  • 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 as a DL signal.
  • 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 and / or receives a first signal (for example, PDSCH / PUSCH). In addition, the transmission / reception unit 103 transmits and / or receives a second signal (for example, NR-IoT, NB-IoT, etc.).
  • a first signal for example, PDSCH / PUSCH
  • a second signal for example, NR-IoT, NB-IoT, etc.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 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. For example, the control unit 301 performs scheduling of the first and second signals, generation processing (for example, encoding, modulation, mapping, and the like) of the first and second signals by the transmission signal generation unit 302, and the mapping unit 303. Mapping of the first and second signals, reception processing of the first and second signals by the reception signal processing unit 304 (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.), and measurement by the measurement unit 305 are controlled.
  • control unit 301 includes a second allocation unit (for example, a resource block) configured to include a plurality of first allocation units (for example, resource blocks (RB)) that are the minimum allocation units of frequency resources.
  • a group (RBG)) may be used to allocate frequency resources for the first signal (eg, PDSCH / PUSCH).
  • control unit 301 may control rate matching and / or puncturing of the first signal (for example, PDSCH / PUSCH).
  • the control unit 301 performs the second signal And subcarriers at least partially overlapping with each other, rate matching and / or puncturing of the first signal may be controlled (FIG. 7).
  • control unit 301 may control rate matching and / or puncturing of the first signal in the RB at least partially overlapping with the second signal (FIGS. 6 and 8). .
  • control unit 301 may control rate matching and / or puncturing of the first signal in an RBG (or subband) at least partially overlapping with the second signal (see FIG. 9).
  • control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302, the mapping 303, and the transmission / reception unit 103 so as to set candidate resources for the second signal, generate information on the candidate resources, and transmit the information by higher layer signaling. May be.
  • control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302, the mapping 303, and the transmission / reception unit 103 so as to generate and transmit DCI indicating whether or not the second signal is assigned to the set candidate resource. Also good.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 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 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 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 measurement unit 305 may measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • 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.
  • 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 processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. Is transferred to the unit 203. Also for UCI, channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like are performed and transferred to each transmitting / receiving section 203.
  • retransmission control processing for example, HARQ processing
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT processing IFFT processing
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits and / or receives a first signal (for example, PDSCH / PUSCH).
  • the transmission / reception unit 203 transmits and / or receives a second signal (for example, NR-IoT, NB-IoT, etc.).
  • the transmission / reception unit 203 receives information on a frequency resource (for example, a subcarrier or RB or RBG (subband)) on which the first signal is rate-matched and / or punctured by higher layer signaling and / or DCI. You may do (2nd aspect).
  • a frequency resource for example, a subcarrier or RB or RBG (subband)
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 includes, for example, first and second signal reception processing by the reception signal processing unit 404, first and second signal generation processing by the transmission signal generation unit 402, and first and second signals by the mapping unit 403.
  • the second signal mapping and measurement by the measurement unit 405 are controlled.
  • control unit 401 generates and transmits a first signal (for example, PUSCH) and a second signal (for example, NPUSCH) based on DCI (UL grant) (for example, encoding, modulation, mapping, etc.) ) To control.
  • the control unit 401 may control the transmission signal processing unit 402 so as to modulate the first and second signals based on the modulation scheme indicated by the MCS index in DCI.
  • the control unit 401 determines a TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of assigned RBs, and encodes the first and second signals based on the TBS. May be controlled.
  • the frequency resource for the first signal (for example, PDSCH / PUSCH) is configured to include a plurality of first allocation units (for example, resource blocks (RB)) that are the minimum allocation units. You may allocate using an allocation unit (for example, resource block group (RBG)).
  • first allocation units for example, resource blocks (RB)
  • RBG resource block group
  • the number of RBs (RBG size) constituting the RBG is the number of RBs constituting the RBG in the existing LTE system. It may be the same as the maximum number (that is, 4) or may be larger than 4.
  • the frequency resource for the second signal (eg, NR-IoT, NB-IoT, NPDSCH and / or NPUSCH) is allocated using a frequency unit (eg, RB) smaller than the second allocation unit (RBG). May be.
  • frequency resources having the same subcarrier interval as the first signal may be allocated to the second signal (first mode), or frequencies having a subcarrier interval different from that of the first signal. Resources may be allocated (second aspect).
  • control unit 401 may control rate matching and / or puncturing of the first signal in the RB at least partially overlapping with the second signal (FIGS. 6 and 8). .
  • control unit 401 may control rate matching and / or puncturing of the first signal in the RBG (or subband) at least partially overlapping with the second signal (see FIG. 9).
  • control unit 401 sets a candidate resource for the second signal by higher layer signaling, and based on the DCI indicating whether or not the second signal is assigned to the set candidate resource, the candidate resource
  • the rate matching and / or puncturing of the first signal at may be controlled (FIG. 6).
  • the control unit 401 can be configured by 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 first and second signals (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the first and second signals 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 transmission signal processing unit 404 performs rate matching and / or frequency resource (for example, subcarrier or RB or RBG (or subband)) at least partially overlapping with the second signal.
  • rate matching and / or frequency resource for example, subcarrier or RB or RBG (or subband)
  • the first signal generation process may be performed in consideration of puncturing.
  • the mapping unit 403 maps the first and second signals generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources based on an instruction from the control unit 401, and outputs them to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) of the first and second signals.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 404 performs rate matching and / or frequency resource (for example, subcarrier or RB or RBG (or subband)) at least partially overlapping with the second signal according to an instruction from the control unit 401.
  • the first signal reception process may be performed in consideration of puncturing.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 sends, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant, DL assignment), and the like to the control unit 401. Output.
  • 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.
  • 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, 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).
  • 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 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.
  • 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.”
  • 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

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Abstract

第1の信号に割り当てられた周波数リソースの一部において第2の信号による割り込みが発生する場合に、周波数利用効率を向上すること。本発明の一態様では、第1の信号に対する周波数リソースが、最小の割り当て単位である第1の割り当て単位を複数含んで構成される第2の割り当て単位を用いて割り当てられる場合で、かつ、当該周波数リソースの一部に第2の信号が割り当てられる場合、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するサブキャリア、又は、当該第2の信号と少なくとも一部が重複する第1の割り当て単位において、当該第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされる。

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(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10~13等ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New RAT:Radio Access Technology)、LTE Rel.14~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、Rel.13以前)では、周波数リソースの割り当て単位として、一以上のリソースブロック(RB)で構成されるリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group)を利用することができる。当該RBG単位での周波数リソースの割り当ては、リソース割り当てタイプ0等とも呼ばれる。ここで、RBは、周波数リソースの最小の割り当て単位であり、サブキャリア間隔15kHzの12サブキャリアを含んで構成される。また、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)等とも呼ばれる。
 既存のLTEシステムでは、DL共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)及び/又はUL共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)(以下、PDSCH/PUSCHという)に割り当てられたRBGの一部に、他の通信(例えば、NB-IoT:Narrow Band-Internet of Things)が割り当てられる場合、当該RBG全体で、PDSCH/PUSCHのレートマッチング及び/又はパンクチャされる。
 このため、既存のLTEシステムでは、PDSCH/PUSCHに割り当てられたRBGの一部において他の通信による割り込みが発生する場合、当該RBG内の一部のRB以外が未使用となり、周波数利用効率が低下するという問題がある。
 このような問題は、既存のLTEシステムと同一及び/又は異なる粒度(granularity)で周波数リソースを割り当てることが想定される将来の無線通信システムにおいて、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)に割り当てられた周波数リソースの一部に第2の信号(例えば、NR-IoT:New Radio access technology-Internet of Things)が割り当てられる場合にも発生する恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)に割り当てられた周波数リソースの一部において第2の信号(例えば、NB-IoT、NR-IoTなど)による割り込みが発生する場合に、周波数利用効率を向上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。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1の信号を送信及び/又は受信する送受信部と、前記第1の信号の送信及び/又は受信を制御する制御部と、を具備し、前記第1の信号に対する周波数リソースが、最小の割り当て単位である第1の割り当て単位を複数含んで構成される第2の割り当て単位を用いて割り当てられる場合で、かつ、前記周波数リソースの一部に第2の信号が割り当てられる場合、前記第2の信号と少なくとも一部が重複するサブキャリア、又は、前記第2の信号と少なくとも一部が重複する第1の割り当て単位において、前記第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされることを特徴とする。
 本発明によれば、第1の信号に割り当てられた周波数リソースの一部において第2の信号による割り込みが発生する場合に、周波数利用効率を向上できる。
既存のLTEシステムにおけるRBGサイズの一例を示す図である。 RBG単位のリソース割り当ての一例を示す図である。 サブキャリア間隔と所定数のRBの帯域幅との関係の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、将来の無線通信システムにおける周波数リソースの割り当て粒度の一例を示す図である。 RBG内の一部に割り込みが発生する場合のPDSCH/PUSCHの制御例を示す図である。 第1の態様に係るPDSCH/PUSCHの制御例を示す図である。 第2の態様に係るPDSCH/PUSCHの第1の制御例を示す図である。 第2の態様に係るPDSCH/PUSCHの第2の制御例を示す図である。 第2の態様に係るPDSCH/PUSCHの第3の制御例を示す図である。 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。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、OFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)をベースとする多重アクセスが検討されている。具体的には、将来の無線通信システムでは、サブバンド及び/又はワイドバンドでスケジューリングを行うことや、非同期の再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)を行うことが想定される。
 ここで、ワイドバンドとは、各コンポーネントキャリア(CC)(セル、キャリア等ともいう)の帯域幅(CC帯域幅)で構成される周波数帯域である。CC帯域幅は、所定数のリソースブロック(RB)を含んで構成され、システム帯域幅等とも呼ばれる。CC帯域幅は、既存のLTEシステムでは、最大20MHzであるが、将来の無線通信システムでは、20MHzを超えることも想定される(後述)。
 サブバンドとは、ワイドバンドよりも少ない、連続する所定数のリソースブロック(RB)で構成される周波数帯域である。サブバンドを構成するRBの数(RB数)(サブバンドサイズ)は、CC帯域幅に基づいて定められてもよい。また、サブンバンドが設定されるか否かは、CC帯域幅に基づいて定められてもよい。
 サブバンド及び/又はワイドバンドのスケジューリングでは、ユーザ端末は、サブバンド及び/又はワイドバンド単位でチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)をフィードバックし、無線基地局は、当該CSIに基づいてPDSCHのスケジューリングを行う。また、無線基地局は、ユーザ端末からのUL参照信号(例えば、SRS:Sounding Reference Signal)に基づいて、PUSCHのスケジューリングを行う。
 具体的には、無線基地局は、所定の通信品質を満たす所定数のRBに対して、PDSCH/PUSCHを割り当てることができる(周波数選択スケジューリング:Frequency-selective scheduling)。例えば、当該所定数のPRBは、局所的(Localized)なRB、すなわち、連続する所定数のRBであってもよい。
 このような周波数選択スケジューリングでは、連続する所定数のRBで構成されるリソースブロックグループ(RBG)を用いることができる(リソース割り当てタイプ0等とも呼ばれる)。当該RBGを構成するRB数(RBGサイズ)は、CC帯域幅に応じて定められてもよい。
 図1は、既存のLTEシステムにおけるRBGサイズの一例を示す図である。図1に示すように、CC帯域幅(システム帯域幅)が10以下のRBで構成される場合、RBGは1RBで構成され、CC帯域幅が11~26RBで構成される場合、RBGは2RBで構成され、CC帯域幅が27~63RBで構成される場合、RBGは3RBで構成され、CC帯域幅が64~110RBで構成される場合、RBGは4RBで構成される。
 図2は、RBG単位のリソース割り当ての一例を示す図である。例えば、図2に示すように、CC帯域幅が64RBで構成される場合、RBGは4RBで構成される(図1参照)。図2において、ユーザ端末に対する周波数リソースの割り当ては、各RBGに対応するビットを含むビットマップ(ここでは、16ビットのビットマップ)を用いて行われる。
 このように、RBG単位で周波数リソースを割り当てる場合、RB単位で周波数リソースを割り当てる場合(例えば、図2では、64ビットのビットマップが必要)と比較して、リソース割り当ての柔軟性は損なわれるが、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)のビット数の増加を抑制できる。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、既存のLTEシステムにおける最大のCC帯域幅である20MHzよりも大きい帯域幅(例えば、200MHz、100MHzより大きい帯域幅など)が、CC帯域幅として用いられることが想定される。
 既存のLTEシステムよりも広いCC帯域幅が用いられることが想定される将来の無線通信システムでは、どのような粒度(granularity)で周波数リソースを割り当てるかが問題となる。例えば、既存のLTEシステムにおける割り当て粒度を維持する方法(1)と、既存のLTEシステムにおける割り当て粒度を変更する方法(2)とが考えられる。
 図3は、サブキャリア間隔と所定数のRBの帯域幅との関係を示す図である。なお、図3では、1RBが12サブキャリアで構成される場合を想定するが、1RBを構成するサブキャリア数はこれに限らない。また、図3では、サブキャリア間隔として、15kHz、60kHz、240kHzが示されるが、サブキャリア間隔はこれらに限られない。所定数のRBの帯域幅は、1RBを構成するサブキャリア数とサブキャリア間隔とに応じて変更され得る。
 例えば、図3に示すように、サブキャリア間隔が、15kHz、60kHz、240kHzである場合、1PRB(=12サブキャリア)あたりの帯域幅は、それぞれ、0.18MHz、0.72MHz、2.88MHzである。同様に、サブキャリア間隔が、15kHz、60kHz、240kHzである場合、4PRB(=48サブキャリア)あたりの帯域幅は、それぞれ、0.72MHz、2.88MHz、11.52MHzである。このように、サブキャリア間隔が大きくなるにつれて、所定数のRBあたりの帯域幅も大きくなる。
 ここで、200MHzなどの既存のLTEシステムよりも広いCC帯域幅は、28GHzなどの高周波数帯で利用されることが想定される。数十GHzなどの高周波数帯では、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防止するために、例えば、60kHzや240kHzなどの既存のLTEシステムの15kHzよりも大きいサブキャリア間隔を用いることが想定される。
 サブキャリア間隔が大きくなると所定数のRBあたりの帯域幅も大きくなるので、既存のLTEシステムよりも広いCC帯域幅を用いる場合でも、既存のLTEシステムと同様の周波数リソースの割り当て粒度を用いることができる(方法(1))。
 具体的には、方法(1)では、図4Aに示すように、CC帯域幅を構成するRB数が111以上の場合でも、RBGサイズが4RBに設定されてもよい。図3で説明したように、例えば、サブキャリア間隔が240kHzである場合、4RB(すなわち、1RBG)あたりの帯域幅は11.52MHzである。この場合、CC帯域幅が200MHzであっても、CC帯域幅内のRBG数は18である。したがって、RB単位の割り当ての場合、70ビットのビットマップが必要となるが、4RBで構成されるRBG単位の割り当ての場合、18ビットのビットマップにより周波数リソースを割り当てることができる。
 このように、既存のLTEシステムよりも広いサブキャリア間隔を用いることにより、既存のLTEシステムよりも広いCC帯域幅で既存のLTEシステムと同様の割り当て粒度を用いる場合(方法(1))でも、DCIのビット数の増加を抑制できる。
 一方、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムと同一のサブキャリア間隔(15kHz)を用いる場合に、既存のLTEシステムの最大のCC帯域幅よりも広いCC帯域幅を用いることも想定される。例えば、6GHzより低い周波数帯(例えば、アンライセンスバンド)などの相対的に低い周波数帯(以下、低周波数帯)で通信を行う場合でも、100MHzより大きいCC帯域幅を用いることが想定される。
 そこで、既存のLTEシステムよりも広いCC帯域幅を用いる場合、既存のLTEシステムにおける割り当て粒度を変更する方法(2)を用いてもよい。具体的には、方法(2)では、図4Bに示すように、CC帯域幅を構成するRB数が111以上である場合、RBGサイズが8RBに設定されてもよい。なお、図4Bに示すRBGサイズの設定は、一例にすぎず、図4Bに示すものに限られない。
 サブキャリア間隔が15kHzである場合、8RB(すなわち、1RBG)あたりの帯域幅は、1.44MHzである。この場合、CC帯域幅が100MHzであっても、CC帯域幅内のRBG数は56である。したがって、RB単位の割り当ての場合、556ビットのビットマップが必要となるが、8RBで構成されるRBG単位の割り当ての場合、70ビットのビットマップにより周波数リソースを割り当てることができる。
 このように、既存のLTEシステムよりも広いCC帯域幅で既存のLTEシステムと同一のサブキャリア間隔を用いる場合でも、既存のLTEシステムよりも大きい割り当て粒度を用いる(方法(2))ことにより、DCIのビット数の増加を抑制できる。
 以上のように、既存のLTEシステムと同一及び/又は異なる周波数リソースの割り当て粒度が用いられる将来の無線通信システムにおいて、同じCC帯域幅内において異なる割り当て粒度が適用される複数の信号が混在(co-existence)する場合、周波数利用効率が低下する恐れがある。
 図5は、RBG(サブバンド)内の一部に割り込みが発生する場合のPDSCH/PUSCHの制御例を示す図である。なお、図5では、サブバンドとRBGとが1対1で対応し、サブバンド(すなわち、RBG)が8RBで構成されるものとするが、これに限られない。例えば、1サブバンド内に複数のRBGが含まれてもよい。また、RBGサイズも8RBに限られない。
 例えば、図5では、サブバンド(RBG)#1、#2、#3、#4が、PDSCH/PUSCHが割り当てられる。一方、サブバンド#2内のRB#n+2において、RBGよりも小さい単位での通信(例えば、NR-IoT)による割り込みが発生するものとする。
 図5では、NR-IoTに割り当てられたRB#n+2を含むサブバンド(RBG)#2全体において、PDSCH/PUSCHがパンクチャされる。この結果、サブバンド#2内のRB#n、#n+1、#n+3~#n+7が未使用となり、周波数利用効率が低下する恐れがある。このような問題は、既存のLTEシステムと同一の割り当て粒度を用いる場合(例えば、RBGサイズを4RBとする場合)にも発生し得る。
 そこで、本発明者らは、既存のLTEシステムと同一及び/又は異なる周波数リソースの割り当て粒度が用いられる将来の無線通信システムにおいて、同じCC帯域幅内において異なる割り当て粒度が適用される複数の信号(例えば、PDSCH/PUSCHと、NB-IoT又はNR-IoTなど)が混在(co-existence)する場合、周波数利用効率を向上させる方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下、本実施の形態では、周波数リソースの最小割り当て単位である第1の割り当て単位をリソースブロック(RB)と呼ぶが、当該第1の割り当て単位の呼称はこれに限られない。また、一以上のRBを含んで構成される第2の割り当て単位をリソースブロックグループ(RBG)と呼ぶが、第2の割り当て単位の呼称はこれに限られない。また、各RBは、一以上のサブキャリアを含んで構成される。
 また、本実施の形態では、一例として、複数のRBで構成されるRBG単位で割り当てられる第1の信号がPDSCH/PUSCHであるものとするが、これに限られない。また、一例として、RB単位で割り当てられる第2の信号がNR-IoTであるものとするが、これに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUSCH/PDSCHに割り当てられた周波数リソース内において、PUSCH/PDSCHと同じサブキャリア間隔でNR-IoTによる割り込みが発生する場合について説明する。
 図6は、第1の態様に係るPDSCH/PUSCHの制御例を示す図である。図6では、サブバンド(RBG)#1~4がPDSCH/PUSCHに割り当てられ、サブバンド#2内のRB#n+2がNR-IoTに割り当てられるものとする。
 ここで、サブバンドとは、CSIのフィードバック単位の一つであり、CC帯域幅(ワイドバンド)よりも少ない所定数のRBで構成される。サブバンドを構成するRB数(サブバンドサイズ)は、PDSCH/PUSCHに対する周波数リソースの割り当て単位(第2の割り当て単位)であるRBGを構成するRB数(RBGサイズ)と等しくてもよいし異なってもよい。
 図6では、サブバンドサイズは、RBGサイズと等しく(例えば、図6では、8RB)、サブバンドとRBGとが1対1で対応するものとし、サブバンドとRBGを同義で扱っているが、これに限られない。例えば、既存のLTEシステムのようにサブバンドとRBGを別々に定義した場合、サブバンドサイズをRBGサイズよりも大きくし、サブバンド内に複数のRBGが設けられてもよい。このように、将来の無線通信システムでは、サブバンドとRBGとが区別されずに定義されてもよいし(呼称は、サブバンド又はRBGに限られない)、サブバンドとRBGとが別々に定義されてもよい。
 また、サブバンドサイズ及び/又はRBGサイズは、CC帯域幅に応じた値が予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MIB(Master Information Block)又はSIB(System Information Block)などのシステム情報など)により設定されてもよい。
 図6に示すように、PDSCH/PUSCHに割り当てられたサブバンド#2内のRB#n+2にNR-IoTが割り当てられる場合、当該RB#n+2において、PDSCH/PUSCHは、レートマッチング及び/又はパンクチャされる。
 ここで、レートマッチングとは、PDSCH/PUSCHに割り当てられた周波数リソースのうち、実際に利用可能な周波数リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な周波数リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。例えば、図6では、NB-IoT用のRB#n+2を考慮して、PDSCH/PUSCHの符号化ビットの一部が削除されてもよい。
 また、パンクチャとは、PDSCH/PUSCHに割り当てられた周波数リソースのうち、使用できないリソース量を考慮しないで符号化を行うが、実際に利用できないリソース(例えば、参照信号用のリソースエレメント、図6では、NR-IoT用のRB#n+2)に対して符号化シンボルをマッピングしないことをいう。
 具体的には、NR-IoTに割り当てられる一以上の候補リソースが予め上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。当該候補リソースは、サブバンド(RBG)単位で設定されてもよいし、RB単位で設定されてもよい。
 また、上位レイヤシグナリングにより設定された候補リソースにNR-IoTが割り当てられるか否か(すなわち、当該候補リソースでPDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる否か)が、DCI(L1/L2制御チャネル又は物理レイヤシグナリング等ともいう)により示されてもよい。上位レイヤシグナリングにより複数の候補リソースが設定される場合、当該DCIは、どの候補リソースでPDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされるかを示してもよい。
 ユーザ端末は、当該DCIに基づいて候補リソースにおけるNR-IoTの割り当て有無を判断し、PDSCHの受信処理(例えば、デマッピング及び復号等)、又は、PUSCHの送信処理(例えば、符号化及びマッピング等)を行う。
 例えば、図6では、RB#n+2が候補リソースとして上位レイヤシグナリングにより設定され、DCIによりRB#n+2においてNR-IoTの割り当てられることが示される。図6において、ユーザ端末は、PDSCH/PUSCHがサブバンド#2内のRB#n+2に配置されず、RB#n+2以外のRBに配置されるものとして、PDSCH/PUSCHの受信処理及び/又は送信処理を行う。
 以上のように、第1の態様では、NB-IoTによる割り込みが発生したサブバンド全体ではなく、NB-IoTが割り当てられるRBだけで、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。したがって、PDSCH/PUSCHに割り当てられたサブバンド内の一部のRBにおいてNR-IoTが割り当てられる場合に、当該サブバンド全体でPDSCH/PUSCHをパンクチャする場合と比較して、周波数利用効率を向上できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、PUSCH/PDSCHに割り当てられた周波数リソース内において、PUSCH/PDSCHとは異なるサブキャリア間隔でNR-IoTによる割り込みが発生する場合について説明する。なお、第2の態様は、第1の態様との相違点を中心に説明する。
<第1の制御例>
 第1の制御例では、PUSCH/PDSCHに割り当てられたサブバンド(又はRBG)の一部に、PUSCH/PDSCHとは異なるサブキャリア間隔でNR-IoTが割り当てられる場合、当該NR-IoTと少なくとも一部が重複するサブキャリアにおいて、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。
 図7は、第2の態様に係るPDSCH/PUSCHの第1の制御例を示す図である。図7では、一例として、PDSCH/PUSCHに割り当てられるサブバンド(RBG)#1~#4がそれぞれn-1(n≧1)個のRBで構成され、各RBがサブキャリア間隔Aのサブキャリア#0~#3で構成されるものとする。また、NR-IoTに割り当てられるRBは、サブキャリア間隔Bのサブキャリア#0~#3で構成されるものとする。
 なお、図7では、サブキャリア間隔AのRB#0~#n-1のそれぞれに含まれるサブキャリア数が4であるものとするが、これに限られない。同様に、サブキャリア間隔BのRBに含まれるサブキャリア数が4であるものとするが、これに限られない。
 図7において、PDSCH/PUSCH用のサブキャリア間隔Aと、NR-IoT用のサブキャリア間隔Bとは異なる。例えば、サブキャリア間隔Aは、60kHzであり、サブキャリア間隔Bは、15kHzであってもよいが、これらに限られない。
 図7では、PDSCH/PUSCHに割り当てられたサブバンド#2のRB#0を構成するサブキャリア間隔Aのサブキャリア#0及び#1の一部に、NR-IoT用のサブキャリア間隔Bのサブキャリア#0~#3が割り当てられる。
 図7に示す場合、NR-IoT用のサブキャリア#0~#3と少なくとも一部が重複するサブキャリア間隔AのRB#0のサブキャリア#0及び#1において、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。一方、NR-IoT用のサブキャリア#0~#3と重複しないRB#0のサブキャリア#2及び#3、RB#1~#nでは、PDSCH/PUSCHはパンクチャされず、PDSCH/PUSCHが配置される。
 なお、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされるサブキャリア(図7では、RB#0のサブキャリア#0及び#1)は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより、指定されればよい。
 第1の制御例では、NB-IoTにより割り込まれるサブバンド全体ではなく、NB-IoT用のサブキャリアと少なくとも一部が重複するサブキャリアにおいてだけ、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。したがって、PDSCH/PUSCHに割り当てられたサブバンド内の一部において、PDSCH/PUSCHとは異なるサブキャリア間隔のNR-IoTが割り当てられる場合に、当該サブバンド全体でPDSCH/PUSCHをパンクチャする場合と比較して、周波数利用効率を向上できる。
<第2の制御例>
 第2の制御例では、PUSCH/PDSCHに割り当てられたサブバンド(又はRBG)の一部に、PUSCH/PDSCHとは異なるサブキャリア間隔でNR-IoTが割り当てられる場合、当該NR-IoTと少なくとも一部が重複するサブキャリアを含むRBにおいて、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。
 図8は、第2の態様に係るPDSCH/PUSCHの第2の制御例を示す図である。図8では、図7と同様に、サブバンド#2のRB#0を構成するサブキャリア間隔Aのサブキャリア#0及び#1の一部に、NR-IoT用のサブキャリア間隔Bのサブキャリア#0~#3が割り当てられる。
 図8では、NR-IoT用のサブキャリア#0~#3と少なくとも一部が重複するサブキャリア間隔Aのサブキャリア#0及び#1を含むRB#0において、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。一方、NR-IoT用のサブキャリア#0~#3と重複しないRB#1~#nでは、PDSCH/PUSCHはパンクチャされず、PDSCH/PUSCHが配置される。
 なお、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされるRB(図8では、RB#0)は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより、指定されればよい。
 第2の制御例では、NB-IoTにより割り込まれるサブバンド全体ではなく、NB-IoT用のサブキャリアと少なくとも一部が重複するサブキャリアを含むRBにおいてだけ、PDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。したがって、PDSCH/PUSCHに割り当てられたサブバンド内の一部において、PDSCH/PUSCHとは異なるサブキャリア間隔のNR-IoTが割り当てられる場合に、当該サブバンド全体でPDSCH/PUSCHをパンクチャする場合と比較して、周波数利用効率を向上できる。
<第3の制御例>
 第3の制御例では、PUSCH/PDSCHに割り当てられたサブバンド(又はRBG)の一部に、PUSCH/PDSCHとは異なるサブキャリア間隔でNR-IoTが割り当てられる場合、当該サブバンド(又はRBG)全体においてPDSCH/PUSCHがレートマッチング及び/又はパンクチャされる。
 図9は、第2の態様に係るPDSCH/PUSCHの第3の制御例を示す図である。図9では、図7と同様に、サブバンド#2のRB#0を構成するサブキャリア間隔Aのサブキャリア#0及び#1の一部に、NR-IoT用のサブキャリア間隔Bのサブキャリア#0~#3が割り当てられる。
 図9では、NR-IoT用のサブキャリア#0~#3と少なくとも一部が重複するサブキャリア間隔Aのサブキャリア#0及び#1を含むサブバンド#2全体において、PDSCH/PUSCHがパンクチャされる。
 なお、PDSCH/PUSCHがパンクチャされるサブバンド(又はRBG)(図8では、サブバンド#2)は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより、指定されればよい。
 第3の制御例では、PDSCH/PUSCHに割り当てられたサブバンド内の一部において、PDSCH/PUSCHとは異なるサブキャリア間隔のNR-IoTが割り当てられる場合に、ユーザ端末が、PDSCH/PUSCHの受信処理及び/又は送信処理を適切に行うことができる。
(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10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)などと呼ばれても良い。
 図10に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
 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、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、CP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。
 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:Frame structure type 2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1::Frame structure type 1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレーム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、3.5GHz、5GHz、6GHzなど)では、相対的に狭いサブキャリア間隔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、28GHz、30~70GHzなど)で相対的に広いサブキャリア間隔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共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータ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の再送制御情報(A/N、HARQ-ACK)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共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータ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。PDSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK)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。
 また、無線通信システム1では、狭帯域(例えば、1PRB)用のDL共有チャネル(NPDSCH:Narrowband Physical Downlink Shared Channel)や、狭帯域用のUL共有チャネル(NPUSCH:Narrowband Physical Uplink Shared Channel))が用いられてもよい。NPDSCH及びNPUSCHは、NB-IoTやNR-IoTで利用されてもよい。
<無線基地局>
 図11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、レートマッチング、スクランブリング、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DL信号として送信される。
 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、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)を送信及び/又は受信する。また、送受信部103は、第2の信号(例えば、NR-IoT、NB-IoTなど)を送信及び/又は受信する。
 また、送受信部103は、第2の信号の候補リソースに関する情報を送信してもよい。また、送受信部103は、当該候補リソースにおいて第2の信号が割り当てられるか否かを示す下り制御情報(DCI)を送信してもよい(第1の態様)。
 また、送受信部103は、第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされる周波数リソース(例えば、サブキャリア又はRB又はRBG(サブバンド))に関する情報を、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより、送信してもよい(第2の態様)。
 図12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12は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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、第1及び第2の信号のスケジューリング、送信信号生成部302による第1及び第2の信号の生成処理(例えば、符号化、変調、マッピングなど)や、マッピング部303による第1及び第2の信号のマッピング、受信信号処理部304による第1及び第2の信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、周波数リソースの最小の割り当て単位である第1の割り当て単位(例えば、リソースブロック(RB))を複数含んで構成される第2の割り当て単位(例えば、リソースブロックグループ(RBG))を用いて、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)に対する周波数リソースを割り当ててもよい。
 ここで、CC帯域幅(システム帯域幅)が既存のLTEシステムの最大値(20MHz)を超える場合、RBGを構成するRBの数(RBGサイズ)は、既存のLTEシステムにおけるRBGを構成するRBの最大数(すなわち、4)と同一であってもよいし、4よりも大きくてもよい。
 また、制御部301は、第2の割り当て単位(RBG)よりも小さい周波数単位(例えば、RB)を用いて、第2の信号(例えば、NR-IoT、NB-IoT)に対する周波数リソースを割り当ててもよい。また、制御部301は、第2の信号に対して、第1の信号と同一のサブキャリア間隔の周波数リソースを割り当ててもよいし(第1の態様)、第1の信号とは異なるサブキャリア間隔の周波数リソースを割り当ててもよい(第2の態様)。
 また、制御部301は、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい。例えば、第1の信号に割り当てられた周波数リソース(例えば、RBG、サブバンド)の一部に第2の信号(例えば、NR-IoT)が割り当てられる場合、制御部301は、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するサブキャリアにおいて、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図7)。
 或いは、同様の場合、制御部301は、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するRBにおいて、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図6、図8)。或いは、同様の場合、制御部301は、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するRBG(又はサブバンド)において、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図9)。
 また、制御部301は、第2の信号に対する候補リソースを設定し、当該候補リソースに関する情報を生成し、上位レイヤシグナリングにより送信するように、送信信号生成部302、マッピング303、送受信部103を制御してもよい。また、制御部301は、設定された候補リソースに第2の信号が割り当てられるか否かを示すDCIを生成及び送信するように、送信信号生成部302、マッピング303、送受信部103を制御してもよい。
 また、制御部301は、第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされる周波数リソース(例えば、サブキャリア又はRB又はRBG(又はサブバンド))に関する情報を、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより送信するように、送信信号生成部302、マッピング303、送受信部103を制御してもよい。
 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、第1及び第2の信号、上位レイヤシグナリングされる情報、DCIの少なくとも一つを生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 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から送信される第1及び第2の信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部304は、制御部301からの指示に従って、CB単位で復号処理を行ってもよい。
 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。測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13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。
 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、再送制御処理(例えば、HARQの処理)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、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)を送信及び/又は受信する。また、送受信部203は、第2の信号(例えば、NR-IoT、NB-IoTなど)を送信及び/又は受信する。
 また、送受信部203は、第2の信号の候補リソースに関する情報を受信してもよい。また、送受信部203は、当該候補リソースにおいて第2の信号が割り当てられるか否かを示す下り制御情報(DCI)を受信してもよい(第1の態様)。
 また、送受信部203は、第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされる周波数リソース(例えば、サブキャリア又はRB又はRBG(サブバンド))に関する情報を、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより、受信してもよい(第2の態様)。
 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14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14においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 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、受信信号処理部404による第1及び第2の信号の受信処理、送信信号生成部402による第1及び第2の信号の生成処理や、マッピング部403による第1及び第2の信号のマッピング、測定部405による測定を制御する。
 具体的には、制御部401は、DCI(DLアサインメント)に基づいて、第1の信号(例えば、PDSCH)及び第2の信号(例えば、NPDSCH)の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を制御する。例えば、制御部401は、DCI内のMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、第1及び第2の信号を復調するように、受信信号処理部404を制御してもよい。また、制御部401は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいて第1及び第2の信号を復号するように、受信信号処理部404を制御してもよい。
 また、制御部401は、DCI(ULグラント)に基づいて、第1の信号(例えば、PUSCH)及び第2の信号(例えば、NPUSCH)の生成及び送信処理(例えば、符号化、変調、マッピングなど)を制御する。例えば、制御部401は、DCI内のMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、第1及び第2の信号を変調するように、送信信号処理部402を制御してもよい。また、制御部401は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てRB数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいて第1及び第2の信号を符号化するように、送信信号処理部402を制御してもよい。
 上述の通り、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)に対する周波数リソースは、最小の割り当て単位である第1の割り当て単位(例えば、リソースブロック(RB))を複数含んで構成される第2の割り当て単位(例えば、リソースブロックグループ(RBG))を用いて、割り当てられてもよい。
 ここで、CC帯域幅(システム帯域幅)が既存のLTEシステムの最大値(20MHz)を超える場合、RBGを構成するRBの数(RBGサイズ)は、既存のLTEシステムにおけるRBGを構成するRBの最大数(すなわち、4)と同一であってもよいし、4よりも大きくてもよい。
 また、第2の信号(例えば、NR-IoT、NB-IoT、NPDSCH及び/又はNPUSCH)に対する周波数リソースは、第2の割り当て単位(RBG)よりも小さい周波数単位(例えば、RB)を用いて割り当てられてもよい。また、第2の信号に対しては、第1の信号と同一のサブキャリア間隔の周波数リソースが割り当てられてもよいし(第1の態様)、第1の信号とは異なるサブキャリア間隔の周波数リソースが割り当てられてもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、第1の信号(例えば、PDSCH/PUSCH)のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい。例えば、制御部401は、第1の信号に割り当てられた周波数リソース(例えば、RBG、サブバンド)の一部に第2の信号(例えば、NR-IoT)が割り当てられる場合、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するサブキャリアにおいて、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図7)。
 或いは、同様の場合、制御部401は、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するRBにおいて、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図6、図8)。或いは、同様の場合、制御部401は、当該第2の信号と少なくとも一部が重複するRBG(又はサブバンド)において、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図9)。
 また、制御部401は、上位レイヤシグナンリングにより第2の信号に対する候補リソースを設定し、設定された候補リソースに第2の信号が割り当てられるか否かを示すDCIに基づいて、当該候補リソースにおける第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図6)。
 また、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIにより指定される周波数リソース(例えば、サブキャリア又はRB又はRBG(又はサブバンド))において、第1の信号のレートマッチング及び/又はパンクチャを制御してもよい(図7、8、9)。
 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、第1及び第2の信号を生成(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。
 例えば、送信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、第2の信号と少なくとも一部が重複する周波数リソース(例えば、サブキャリア又はRB又はRBG(又はサブバンド))におけるレートマッチング及び/又はパンクチャを考慮して、第1の信号の生成処理を行ってもよい。
 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で生成された第1及び第2の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、第1及び第2の信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、第2の信号と少なくとも一部が重複する周波数リソース(例えば、サブキャリア又はRB又はRBG(又はサブバンド))におけるレートマッチング及び/又はパンクチャを考慮して、第1の信号の受信処理を行ってもよい。
 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、ブロードキャスト情報、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、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント、DLアサインメント)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15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7月15日出願の特願2016-140778に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (5)

  1.  第1の信号を送信及び/又は受信する送受信部と、
     前記第1の信号の送信及び/又は受信を制御する制御部と、を具備し、
     前記第1の信号に対する周波数リソースが、最小の割り当て単位である第1の割り当て単位を複数含んで構成される第2の割り当て単位を用いて割り当てられる場合で、かつ、前記周波数リソースの一部に第2の信号が割り当てられる場合、前記第2の信号と少なくとも一部が重複するサブキャリア、又は、前記第2の信号と少なくとも一部が重複する第1の割り当て単位において、前記第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送受信部は、前記第2の信号の候補リソースに関する情報を上位レイヤシグナリングにより受信し、前記候補リソースにおいて前記第2の信号が割り当てられるか否かを示す下り制御情報を受信し、
     前記制御部は、前記下り制御情報に基づいて、前記第1の信号の送信及び/又は受信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記第2の信号のサブキャリア間隔は、前記第1の信号のサブキャリア間隔と同一である、又は、異な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.  コンポーネントキャリア(CC)の帯域幅が既存のLTEシステムの最大値を超える場合、前記第2の割り当て単位を構成する前記第1の割り当て単位の数は、前記既存のLTEシステムにおける前記第2の割り当て単位を構成する前記第1の割り当て単位の最大数と同一であるか、前記最大数よりも大きい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.  ユーザ端末が、第1の信号を送信及び/又は受信する工程と、
     前記ユーザ端末が、第1の信号の送信及び/又は受信を制御する工程と、を有し、
     前記第1の信号に対する周波数リソースが、最小の割り当て単位である第1の割り当て単位を複数含んで構成される第2の割り当て単位を用いて割り当てられる場合で、かつ、前記周波数リソースの一部に第2の信号が割り当てられる場合、前記ユーザ端末は、前記第2の信号と少なくとも一部が重複するサブキャリア、又は、前記第2の信号と少なくとも一部が重複する第1の割り当て単位において、前記第1の信号がレートマッチング及び/又はパンクチャされることを特徴とする無線通信方法。
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