WO2018021100A1 - 無線端末 - Google Patents

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WO2018021100A1
WO2018021100A1 PCT/JP2017/026034 JP2017026034W WO2018021100A1 WO 2018021100 A1 WO2018021100 A1 WO 2018021100A1 JP 2017026034 W JP2017026034 W JP 2017026034W WO 2018021100 A1 WO2018021100 A1 WO 2018021100A1
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information
pucch
transmits
physical uplink
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宏行 浦林
真裕美 甲村
智春 山▲崎▼
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京セラ株式会社
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless terminal used in a mobile communication system.
  • LAA Licensed-Assisted Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LAA is a carrier aggregation technology that uses at least one secondary cell (SCell) that operates in an unlicensed spectrum with the assistance of a primary cell (PCell) that operates in a licensed spectrum.
  • SCell secondary cell
  • PCell primary cell
  • LAA SCell is limited to downlink communication.
  • Interlace mapping is a resource mapping method that uses a plurality of resource blocks that are distributed on the frequency axis while overlapping on the time axis.
  • LAA Long Term Evolution
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a wireless terminal includes a control unit that transmits a physical uplink shared channel to a base station by interlace mapping using a plurality of resource blocks that are overlapped on the time axis and distributed on the frequency axis. Prepare.
  • the control unit receives control channel information related to time / frequency resources used for transmission of a physical uplink control channel from the base station, and based on the control channel information, the time / frequency of the plurality of resource blocks Stop transmission in a specific resource block corresponding to the resource.
  • a wireless terminal includes a control unit that transmits a physical uplink control channel to a base station.
  • the control unit transmits the physical uplink control channel using a plurality of resource blocks that are distributed on the frequency axis while overlapping on the time axis.
  • a wireless terminal includes a control unit that transmits uplink control information to a base station. If the control unit does not succeed in the LBT by the transmission timing of the uplink control information, the control unit continues the LBT until a predetermined allowable time elapses from the transmission timing, and the control unit within the predetermined allowable time In response to the successful LBT, the uplink control information is transmitted.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system that is a mobile communication system according to an embodiment.
  • the LTE system is a mobile communication system based on the 3GPP standard.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • ENB 200 manages one or a plurality of cells.
  • the eNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function of performing wireless communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the UE 100 (wireless terminal). As illustrated in FIG. 2, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes processing to be described later.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the eNB 200 (base station). As illustrated in FIG. 3, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes processing to be described later.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface, and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model.
  • the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control information. Messages for various settings (RRC signaling) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected mode. Otherwise, the UE 100 is in RRC idle mode.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes on the time axis.
  • Each subframe is composed of two slots on the time axis.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) on the frequency axis, and includes a plurality of symbols on the time axis.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers on the frequency axis.
  • one RB is configured by 12 subcarriers and one slot.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting downlink control information.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the eNB 200 basically transmits downlink control information (DCI) to the UE 100 using the PDCCH, and transmits downlink data to the UE 100 using the PDSCH.
  • the DCI carried by the PDCCH includes uplink scheduling information, downlink scheduling information, and a TPC command.
  • the uplink scheduling information is scheduling information (UL grant) related to allocation of uplink radio resources.
  • the downlink scheduling information is scheduling information related to downlink radio resource allocation.
  • the TPC command is information instructing increase / decrease in uplink transmission power.
  • the eNB 200 includes, in the DCI, the CRC bits scrambled with the identifier (RNTI: Radio Network Temporary ID) of the destination UE 100 in order to identify the destination UE 100 of the DCI.
  • RTI Radio Network Temporary ID
  • Each UE 100 performs a CRC check after descrambling with the RNTI of its own UE for DCI that may be addressed to its own UE.
  • Each UE 100 performs CRC check to perform blind decoding (blind decoding) of the PDCCH, and detects DCI addressed to the own UE.
  • the PDSCH carries downlink data using downlink radio resources (resource blocks) indicated by the downlink scheduling information.
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control information.
  • the remaining part in each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE 100 basically transmits uplink control information (UCI) to the eNB 200 using the PUCCH, and transmits uplink data to the eNB 200 using the PUSCH.
  • the UCI carried by PUCCH includes CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), RI (Rank Indicator), scheduling request (SR), and HARQ ACK / NACK.
  • CQI is an index indicating downlink channel quality, and is used for determining an MCS to be used for downlink transmission.
  • PMI is an index indicating a precoder matrix that is preferably used for downlink transmission.
  • the RI is an index indicating the number of layers (number of streams) that can be used for downlink transmission.
  • SR is information for requesting allocation of PUSCH resources.
  • HARQ ACK / NACK is delivery confirmation information indicating whether downlink data has been correctly received.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • a device using an unlicensed spectrum determines whether the channel is free or busy by monitoring / sensing the channel on the LAA cell.
  • the apparatus performs transmission when it is determined that the channel is empty (that is, when LBT is successful), and does not perform transmission otherwise. If the LBT is successful, it is allowed to occupy the channel for a predetermined period.
  • the UE 100 transmits PUCCH and PUSCH to the eNB 200 in the unlicensed spectrum.
  • interlace mapping is a resource mapping method that uses a plurality of resource blocks that are distributed on the frequency axis while overlapping on the time axis. In the unlicensed spectrum, it is required to perform transmission using a certain bandwidth (for example, 80% or more of the system bandwidth).
  • a plurality of UEs 100 can be satisfied while responding to the request. Can be multiplexed by frequency division multiplexing (FDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • FIG. 6 is a diagram showing interlace mapping according to the embodiment. As shown in FIG. 6, each UE 100 performs PUSCH transmission using a predetermined number of resource blocks arranged with a predetermined frequency interval. For example, each UE 100 performs PUSCH transmission using 10 RBs arranged with a frequency interval of 10 RBs.
  • Interlace mapping has a plurality of patterns as arrangement patterns of a plurality of RBs that are distributed on the frequency axis while overlapping on the time axis.
  • interlace # 0 includes RB # 0, RB # 10, RB # 20,.
  • Interlace # 1 is made up of RB # 1, RB # 11, RB # 21,.
  • Interlace # 2 is composed of RB # 2, RB # 12, RB # 22, and so on. In this way, a total of 10 interlaces of interlaces # 0 to # 9 are defined. Therefore, 10 UEs can be multiplexed by FDM. However, a plurality of interlaces may be allocated to one UE 100.
  • FIG. 7 is a diagram showing an assumed scenario according to the first embodiment. As illustrated in FIG. 7, the UE 100A and the UE 100B perform LTE communication with the eNB 200 by a stand-alone operation.
  • the UE 100A receives DCI including an uplink grant (UL grant) from the eNB 200.
  • UE100A transmits PUSCH with respect to eNB200 according to reception of UL grant.
  • the interlace mapping described above is applied to the PUSCH transmission. Note that the PUSCH transmission timing of the UE 100A may be specified in DCI.
  • UE100B receives PDSCH from eNB200.
  • UE100B transmits PUCCH with respect to eNB200 according to reception of PDSCH.
  • the UE 100B receives downlink data by PDSCH, and transmits UCI including HARQ ACK / NACK corresponding to the received downlink data by PUCCH.
  • PUCCH is arrange
  • the RB used for the PUSCH transmission and the RB used for the PUCCH transmission may overlap. Since the current interlace mapping of PUSCH does not consider the presence of PUCCH, collision (interference) may occur between PUSCH and PUCCH.
  • the eNB 200 transmits control channel information (hereinafter referred to as “PUCCH information”) related to time / frequency resources used for transmission of the PUCCH to the UE 100A.
  • PUCCH information control channel information
  • the eNB 200 includes the PUCCH information in the DCI when transmitting the DCI including the UL grant to the UE 100A.
  • the PUCCH information includes at least one of subframe information, band information, and application time.
  • the subframe information is information (for example, a subframe number) indicating a subframe used by the UE 100B for PUCCH transmission.
  • Band information is information (for example, RB number, RB range, etc.) indicating the RB used by the UE 100B for PUCCH transmission.
  • the band information may be a 1-bit flag.
  • the band information may be a bitmap indicating the RB used by the UE 100B for PUCCH transmission.
  • the bitmap is made up of a bit string indicating “1” for RBs used for PUCCH transmission and “0” for RBs not used for PUCCH transmission.
  • Application time indicates the length of time (for example, the number of subframes) to which the PUCCH information is applied.
  • the UE 100A stops transmission in the RB indicated by the band information or the predetermined PUCCH region within the time indicated by the application time.
  • UE 100A receives DCI including UL grant and PUCCH information from eNB 200. Based on the PUCCH information, UE 100A stops transmission in the RB indicated by the band information or a predetermined PUCCH region among a plurality of RBs included in the interlace allocated to UE 100A. Note that stopping transmission may mean that no data is allocated to the corresponding RB, or that the transmission power of the corresponding RB is zero.
  • the UE 100A stops transmission in the RB indicated by the band information or a predetermined PUCCH region in the subframe indicated by the subframe information. Further, when the PUCCH information includes band information, the UE 100A stops transmission in the RB indicated by the band information. Furthermore, when the PUCCH information includes the application time, the UE 100A stops transmission in the RB indicated by the band information or a predetermined PUCCH region within the time indicated by the application time. After the time indicated by the application time elapses, the UE 100A can resume transmission in the RB indicated by the band information or a predetermined PUCCH region.
  • the UE 100B that performs PUCCH transmission does not need to pay particular attention to the PUSCH transmission of the UE 100A.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of the UE 100A according to the first embodiment. As shown in FIG. 8, in step S11, the UE 100A receives DCI including UL grant and PUCCH information from the eNB 200.
  • the UE 100A specifies an RB that overlaps the PUCCH among a plurality of RBs included in the interlace allocated to the UE 100A based on the PUCCH information. For example, when interlace # 0 (RB # 0, RB # 10, RB # 20,%) Is assigned to UE 100A and RB # 0 is indicated as the RB used for PUCCH transmission, UE 100A RB # 0 is specified as RB overlapping with PUCCH.
  • step S13 the UE 100A performs PUSCH transmission using an RB other than the specified RB while stopping the transmission of the specified RB.
  • the UE 100A receives PUCCH information indicating time / frequency resources used by other UEs for transmission of PUCCH from the eNB 200. And UE100A has stopped transmission of RB which overlaps PUCCH among several RB contained in the interlace allocated to UE100A based on the received PUCCH information.
  • PUCCH information can be regarded as information indicating time / frequency resources that the UE 100A prohibits from being used for PUSCH transmission.
  • “RB used for PUCCH transmission” may be read as “RB prohibited to use for PUSCH transmission”
  • “PUCCH area” is read as “PUSCH transmission prohibited area”. May be.
  • the eNB 200 did not particularly touch the method of assigning interlace (a plurality of RBs) to the UE 100A.
  • Interlace allocation is performed in DCI (PDCCH).
  • the eNB 200 notifies the UE 100A of interlace assignment information indicating interlace in DCI.
  • the interlace assignment information is information for assigning RBs in units of interlace.
  • the interlace assignment information may be an identifier indicating interlace or a value that indirectly specifies interlace.
  • the UE 100A specifies the allocation RB based on the interlace allocation information and a predetermined calculation formula or table.
  • the interlace allocation information may be a bitmap for performing allocation in units of RBs.
  • the position of each bit corresponds to the position of RB. For example, for each bit in the bitmap, an assigned RB is indicated by “1” and an unassigned RB is indicated by “0”.
  • the eNB 200 may schedule the RB used by other UEs to transmit the PUCCH to the UE 100A and notify the UE 100A of the bitmap.
  • PUCCH information may be transmitted by RRC signaling.
  • the RRC signaling may be broadcast RRC signaling or terminal-specific RRC signaling.
  • the broadcast RRC signaling may be SIB (System Information Block).
  • the terminal-specific RRC signaling may be an RRC Connection Reconfiguration message.
  • the information transmitted by RRC signaling may include information on a PUCCH region that is a range of RBs used for PUCCH transmission.
  • the PUCCH information transmitted by RRC signaling may include information on candidate subframes used for PUCCH transmission.
  • UE100A will memorize
  • the second embodiment will be described mainly with respect to differences from the first embodiment.
  • the second embodiment assumes a scenario similar to that of the first embodiment (see FIG. 7).
  • PUSCH and PUCCH can coexist by using one of the PUSCH interlaces as a PUCCH interlace. Since it is based on PUSCH interlace mapping, it can be realized without affecting the PUSCH.
  • interlace mapping has a plurality of interlaces as an arrangement pattern of RBs that are distributed on the frequency axis while overlapping on the time axis.
  • UE100B (refer FIG. 7) which transmits PUCCH with respect to eNB200 transmits PUCCH using one interlace selected from the several interlace. That is, UE100B transmits PUCCH by interlace mapping.
  • the eNB 200 may notify the UE 100B of the interlace used for PUCCH transmission, for example, by RRC signaling (UE dedicated RRC signaling) or DCI.
  • RRC signaling UE dedicated RRC signaling
  • DCI dedicated RRC signaling
  • an interlace identifier may be designated, or an interlace may be designated indirectly.
  • RBs included in one interlace are grouped and allocated to PUCCH transmission in units of groups.
  • the interlace used for PUCCH transmission has a plurality of groups with different RBs used for PUCCH transmission.
  • a plurality of groups are defined as group # 1 ⁇ RB # 9, 29, 49, 69, 89 ⁇ and group # 2 ⁇ RB # 19, 39, 59, 79, 99 ⁇ .
  • each group is set to ensure a certain bandwidth (for example, 80% or more of the system bandwidth).
  • UE100B transmits PUCCH using one group selected from a plurality of groups.
  • ENB 200 may notify UE 100B of RB information included in each group, for example, by RRC signaling or DCI.
  • the UE 100 notifies information such as group # 1 ⁇ RB # 9, 29, 49, 69, 89 ⁇ and group # 2 ⁇ RB # 19, 39, 59, 79, 99 ⁇ by broadcast RRC signaling.
  • the eNB 200 may allocate one group among the plurality of groups to the UE 100B and notify the allocated group to the UE 100B. Such notification is performed by, for example, terminal-specific RRC signaling or DCI. In that case, eNB200 may notify UE100 of the information of RB contained in the allocated group.
  • the UE 100 may autonomously determine one of a plurality of groups. For example, the UE 100 may determine one group using its own identifier (for example, RNTI, IMSI, etc.) and a predetermined calculation formula.
  • RNTI for example, RNTI, IMSI, etc.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of the UE 100B according to the second embodiment. As illustrated in FIG. 9, in step S21, the UE 100B determines an interlace to be used for PUCCH transmission based on a notification from the eNB 200, for example.
  • step S22 the UE 100B determines a group to be used for transmission of the PUCCH.
  • the group determination is based on notification from the eNB 200 or autonomous selection of the UE 100B.
  • step S23 the UE 100B performs PUCCH transmission using the RB included in the determined group.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a PUCCH transmission method.
  • the conventional method Legacy
  • frequency hopping is performed between slots in one subframe.
  • UE: A performs PUCCH transmission at RB # 0 in slot 0, and then performs PUCCH transmission at RB # 99 in slot 1.
  • UE: B performs PUCCH transmission in RB # 99 in slot 0, and then performs PUCCH transmission in RB # 0 in slot 1.
  • each UE uses only one RB on the time axis.
  • the PUCCH transmission method shown in FIGS. 10B and 10C does not perform hopping between slots. Specifically, PUCCH transmission is performed using a pair of RBs located at both ends of the system bandwidth within one slot. As a result, the condition that transmission is performed using a certain bandwidth can be satisfied.
  • each of RB # 0 and # 99 is divided into two on the frequency axis.
  • both UE: A and UE: B Are assigned RB # 0 and # 99.
  • both RB # 0 and # 99 in slot 0 are allocated to UE: A, and both RB # 0 and # 99 in slot 1 are UE: A. Assigned to B.
  • a non-transmission period (blank period) for LBT may be provided in the last part of slot 0 or the first part of slot 1.
  • the UE 100B performs LBT in the non-transmission period, and performs PUCCH transmission in the slot 1 when the LBT is successful.
  • the UE 100 may select one of the conventional method and the method according to the third embodiment, and may transmit the PUCCH by the selected method. Such selection may be based on an instruction or notification from the eNB 200, or may be based on an autonomous determination by the UE 100. For example, the UE 100 may select the PUCCH transmission method according to the third embodiment in the unlicensed spectrum and select the conventional method in the licensed spectrum.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an assumed scenario according to the fourth embodiment. As illustrated in FIG. 11, the UE 100 performs LTE communication with the eNB 200 by a stand-alone operation.
  • UE 100 receives DCI including UL grant from eNB 200. Moreover, UE100 receives downlink data (PDSCH) from eNB200. The UE 100 transmits uplink data to the eNB 200 through PUSCH in response to reception of UL grant. Interlace mapping is applied to PUSCH transmission. Moreover, UE100 transmits UCI containing HARQ ACK / NACK corresponding to downlink data to eNB200 by PUSCH. Thus, UE100 transmits UCI with PUSCH with uplink data, when the transmission timing of UCI and the transmission timing of PUSCH are the same. In the example of FIG. 11, the UCI transmission timing and the PUSCH transmission timing are the same.
  • a rule for determining an RB to be used for UCI transmission may be defined in one PUSCH interlace (10 RB).
  • the UE 100 sets predetermined 1 and 2 RBs as UCI RBs in one interlace (10 RB) for PUSCH.
  • the prescribed transmission timing may be a PUCCH transmission timing designated from the eNB 200 or a candidate position thereof.
  • the UE 100 performs the following operation when the LBT is not successful by the specified transmission timing.
  • UE100 transmits UCI to eNB200 by PUSCH with uplink data in the sub-frame immediately after LBT success, when LBT succeeds after a regular transmission timing.
  • An allowable time for enabling such delayed transmission may be set.
  • the allowable time may be set in the UE 100 by the eNB 200 by, for example, RRC signaling or DCI.
  • the allowable time may be preset in the UE 100.
  • the allowable time is set in units of subframes.
  • the UE 100 may perform transmission using only the PUCCH (UCI).
  • the UE 100 is prohibited from transmitting UCI (and uplink data) corresponding to the specified transmission timing after the allowable time has elapsed.
  • transmission timing may be greatly delayed depending on the LBT. If there is an allowable time, the eNB 200 may monitor only for that time. On the other hand, when there is no permissible time, the eNB 200 needs to continue monitoring until transmission of the UE 100 occurs, and thus the load on the eNB 200 increases.
  • the UE 100 fails in downlink reception, even the process of transmitting UCI (ACK / NACK) does not start, so even if the eNB 200 is waiting for reception, UCI is not transmitted. For this reason, it is necessary to provide a certain period (allowable time) and cause the eNB 200 to start retransmission processing. In other words, when the eNB 200 does not receive the UCI from the UE 100 within the allowable time, the eNB 200 regards it as an implicit NACK and performs retransmission to the UE 100.
  • the UE 100 may use a timer corresponding to the allowable time.
  • the timer may be set in the UE 100 by the eNB 200 through RRC signaling.
  • the UE 100 may start the timer at a specified transmission timing and stop the timer when the UCI transmission is successful.
  • the UE 100 may attempt to transmit UCI while the timer is operating, and may cancel the transmission of UCI when the timer expires.
  • the UE 100 may perform only UCI transmission without transmitting uplink data.
  • the operation in which the UE 100 performs LTE communication with one eNB 200 has been mainly described. However, you may apply the operation
  • the UE 100 performs simultaneous communication with two eNBs (master eNB and secondary eNB).
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to communication systems other than the LTE system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

一実施形態に係る無線端末は、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いるインタレースマッピングにより、基地局に対して物理上りリンク共有チャネルの送信を行う制御部を備える。前記制御部は、物理上りリンク制御チャネルの送信に用いられる時間・周波数リソースに関する制御チャネル情報を前記基地局から受信し、前記制御チャネル情報に基づいて、前記複数のリソースブロックのうち前記時間・周波数リソースに対応する特定のリソースブロックにおける送信を停止する。

Description

無線端末
 本開示は、移動通信システムにおいて用いられる無線端末に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、LAA(Licensed-Assisted Access)が仕様化されている。LAAは、ライセンスドスペクトラムで動作するプライマリセル(PCell)の補助により、アンライセンスドスペクトラムで動作する少なくとも1つのセカンダリセル(SCell)を用いるキャリアアグリゲーション技術である。このようなSCellはLAA SCellと称される。3GPPリリース13において、LAA SCellは下りリンクの通信に限定されている。
 LAAを高度化したeLAA(enhanced LAA)においては、LAA SCellを上りリンク送信にも用いることが検討されている。また、LAA SCellにおける物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)送信には、インタレースマッピングを適用することが想定されている。インタレースマッピングは、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いるリソースマッピング方式である。
 さらに、ライセンスドスペクトラムを用いることなく、アンライセンスドスペクトラムのみでLTE(Long Term Evolution)の通信を行うスタンドアローン動作も検討されている。LAAにおいては物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)送信にライセンスドスペクトラムが用いられるが、スタンドアローン動作においてはPUCCH送信にアンライセンスドスペクトラムが用いられる。よって、アンライセンスドスペクトラムにおいてPUCCH及びPUSCHを適切に共存させることを可能とする技術が望まれる。
3GPP寄書「RP-160870」
 一実施形態に係る無線端末は、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いるインタレースマッピングにより、基地局に対して物理上りリンク共有チャネルの送信を行う制御部を備える。前記制御部は、物理上りリンク制御チャネルの送信に用いられる時間・周波数リソースに関する制御チャネル情報を前記基地局から受信し、前記制御チャネル情報に基づいて、前記複数のリソースブロックのうち前記時間・周波数リソースに対応する特定のリソースブロックにおける送信を停止する。
 一実施形態に係る無線端末は、基地局に対して物理上りリンク制御チャネルの送信を行う制御部を備える。前記制御部は、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信を行う。
 一実施形態に係る無線端末は、基地局に対して上りリンク制御情報の送信を行う制御部を備える。前記制御部は、前記上りリンク制御情報の送信タイミングまでにLBTに成功しない場合、前記送信タイミングから所定の許容時間が経過するまでの間は前記LBTを継続し、前記所定の許容時間内で前記LBTが成功したことに応じて、前記上りリンク制御情報を送信する。
実施形態に係るLTEシステムの構成を示す図である。 実施形態に係るUE(無線端末)の構成を示す図である。 実施形態に係るeNB(基地局)の構成を示す図である。 実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 実施形態に係る無線フレームの構成を示す図である。 実施形態に係るインタレースマッピングを示す図である。 第1及び第2実施形態に係る想定シナリオを示す図である。 第1実施形態に係るUEの動作を示す図である。 第2実施形態に係るUEの動作を示す図である。 第3実施形態に係るPUCCHのマッピング方法を示す図である。 第4実施形態に係る想定シナリオを示す図である。
 [移動通信システム]
 実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムの構成を示す図である。LTEシステムは、3GPP規格に基づく移動通信システムである。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、セル(サービングセル)との無線通信を行う。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理する。eNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても用いられる。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
 図2は、UE100(無線端末)の構成を示す図である。図2に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
 図3は、eNB200(基地局)の構成を示す図である。図3に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に用いられる。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されている。第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。eNB200のMAC層は、スケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御情報を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCシグナリング)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモードである。そうでない場合、UE100はRRCアイドルモードである。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。
 図5は、LTEシステムにおいて用いられる無線フレームの構成を示す図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間軸上で10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間軸上で2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数軸上で複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間軸上で複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数軸上で複数個のサブキャリアを含む。具体的には、12個のサブキャリア及び1つのスロットにより1つのRBが構成される。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御情報を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として用いられる領域である。各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として用いることができる領域である。
 eNB200は、基本的には、PDCCHを用いて下りリンク制御情報(DCI)をUE100に送信し、PDSCHを用いて下りリンクデータをUE100に送信する。PDCCHが搬送するDCIは、上りリンクスケジューリング情報、下りリンクスケジューリング情報、TPCコマンドを含む。上りリンクスケジューリング情報は上りリンク無線リソースの割当てに関するスケジューリング情報(UL grant)である。下りリンクスケジューリング情報は、下りリンク無線リソースの割当てに関するスケジューリング情報である。TPCコマンドは、上りリンクの送信電力の増減を指示する情報である。eNB200は、DCIの送信先のUE100を識別するために、送信先のUE100の識別子(RNTI:Radio Network Temporary ID)でスクランブリングしたCRCビットをDCIに含める。各UE100は、自UE宛ての可能性があるDCIについて、自UEのRNTIでデスクランブリング後、CRCチェックをする。各UE100は、CRCチェックをすることにより、PDCCHをブラインド復号(Blind decoding)し、自UE宛のDCIを検出する。PDSCHは、下りリンクスケジューリング情報が示す下りリンク無線リソース(リソースブロック)により下りリンクデータを搬送する。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御情報を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として用いられる領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として用いることができる領域である。
 UE100は、基本的には、PUCCHを用いて上りリンク制御情報(UCI)をeNB200に送信し、PUSCHを用いて上りリンクデータをeNB200に送信する。PUCCHが運搬するUCIは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)、スケジューリング要求(SR)、HARQ ACK/NACKを含む。CQIは、下りリンクのチャネル品質を示すインデックスであり、下りリンク伝送に用いるべきMCSの決定等に用いられる。PMIは、下りリンクの伝送のために用いることが望ましいプレコーダマトリックスを示すインデックスである。RIは、下りリンクの伝送に用いることが可能なレイヤ数(ストリーム数)を示すインデックスである。SRは、PUSCHリソースの割り当てを要求する情報である。HARQ ACK/NACKは、下りリンクデータを正しく受信したか否かを示す送達確認情報である。
 [スタンドアローン動作]
 実施形態に係るスタンドアローン動作について説明する。スタンドアローン動作は、ライセンスドスペクトラムを用いることなく、アンライセンスドスペクトラムのみでLTEの通信を行う。
 アンライセンスドスペクトラムは、複数の通信システム及び/又は複数のオペレータが共用する周波数帯であるため、LBT(Listen-Before-Talk)が義務付けられる。具体的には、アンライセンスドスペクトラムを用いる装置は、LAAセル上でチャネルを監視/センシングすることにより、当該チャネルが空き(free)であるか又は使用中(busy)であるかを判断する。当該装置は、チャネルが空きであると判断した場合(すなわち、LBTに成功した場合)には送信を行い、そうでなければ送信を行わない。LBTに成功した場合には、所定の期間にわたってチャネルを占有することが許可される。
 このようなシナリオにおいて、UE100は、アンライセンスドスペクトラムにおいてeNB200に対してPUCCHの送信及びPUSCHの送信を行う。実施形態において、PUSCH送信にインタレースマッピングを適用することを想定する。インタレースマッピングは、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いるリソースマッピング方式である。アンライセンスドスペクトラムにおいては、一定以上の帯域幅(例えば、システム帯域幅の80%以上)を用いて送信を行うことが要求されるが、インタレースマッピングによれば当該要求に応えつつ複数のUE100を周波数分割多重(FDM)により多重化することができる。
 図6は、実施形態に係るインタレースマッピングを示す図である。図6に示すように、各UE100は、所定の周波数間隔を設けて配置された所定数のリソースブロックを用いてPUSCH送信を行う。例えば、各UE100は、10RB分の周波数間隔を設けて配置された10個のRBを用いてPUSCH送信を行う。
 インタレースマッピングは、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のRBの配置パターンとして、複数のパターンを有する。以下において、このようなパターンを「インタレース」と称する。10RB分の周波数間隔を設ける場合、インタレース#0は、RB#0、RB#10、RB#20、・・・からなる。インタレース#1は、RB#1、RB#11、RB#21、・・・からなる。インタレース#2は、RB#2、RB#12、RB#22、・・・からなる。このようにして、インタレース#0乃至#9の合計10のインタレースが定義される。よって、10UEをFDMにより多重化することができる。但し、1つのUE100に複数のインタレースが割り当てられてもよい。
 [第1実施形態]
 第1実施形態について説明する。
 図7は、第1実施形態に係る想定シナリオを示す図である。図7に示すように、UE100A及びUE100Bは、スタンドアローン動作によりeNB200とのLTE通信を行う。
 UE100Aは、eNB200から上りリンクグラント(UL grant)を含むDCIを受信する。UE100Aは、UL grantの受信に応じてeNB200に対してPUSCHの送信を行う。PUSCHの送信には、上述したインタレースマッピングが適用される。なお、UE100AのPUSCH送信タイミングは、DCI中で指定されてもよい。
 UE100Bは、eNB200からPDSCHを受信する。UE100Bは、PDSCHの受信に応じてeNB200に対してPUCCHの送信を行う。具体的には、UE100Bは、下りリンクデータをPDSCHにより受信し、受信した下りリンクデータに対応するHARQ ACK/NACKを含むUCIをPUCCHにより送信する。一例として、PUCCHは、周波数軸上でシステム帯域の両端部に配置される。なお、UE100AのPUCCH送信タイミング又はその候補位置は、eNB200から指定されてもよい。
 ここで、UE100AのPUSCH送信とUE100BのPUCCH送信とが同一のサブフレーム中で発生する場合、PUSCH送信に用いるRBとPUCCH送信に用いるRBとが重なる可能性がある。現状のPUSCHのインタレースマッピングは、PUCCHの存在を考慮していないため、PUSCHとPUCCHとの間で衝突(干渉)が発生し得る。
 そこで、第1実施形態において、eNB200は、PUCCHの送信に用いられる時間・周波数リソースに関する制御チャネル情報(以下、「PUCCH情報」という)をUE100Aに送信する。具体的には、eNB200は、UL grantを含むDCIをUE100Aに送信するにあたり、PUCCH情報をDCIに含める。PUCCH情報は、サブフレーム情報、帯域情報、及び適用時間のうち少なくとも1つを含む。
 サブフレーム情報は、UE100BがPUCCHの送信に用いるサブフレームを示す情報(例えば、サブフレーム番号)である。
 帯域情報は、UE100BがPUCCHの送信に用いるRBを示す情報(例えば、RB番号、RB範囲等)である。或いは、PUCCHの送信に用いるRBの範囲であるPUCCH領域が予め定められている場合、帯域情報は、1ビットのフラグであってもよい。或いは、帯域情報は、UE100BがPUCCHの送信に用いるRBを示すビットマップであってもよい。例えば、ビットマップは、PUCCHの送信に用いるRBを“1”で示し、PUCCHの送信に用いないRBを“0”で示すビット列からなる。
 適用時間は、当該PUCCH情報が適用される時間長(例えば、サブフレーム数)を示す。UE100Aは、適用時間が示す時間内は、帯域情報が示すRB又は予め定められたPUCCH領域における送信を停止する。
 UE100Aは、UL grant及びPUCCH情報を含むDCIをeNB200から受信する。UE100Aは、PUCCH情報に基づいて、UE100Aに割り当てられたインタレースに含まれる複数のRBのうち、帯域情報が示すRB又は予め定められたPUCCH領域における送信を停止する。なお、送信を停止するとは、該当するRBにデータを配置しないことであってもよいし、該当するRBの送信電力をゼロにすることであってもよい。
 PUCCH情報がサブフレーム情報を含む場合、UE100Aは、サブフレーム情報が示すサブフレームにおいて、帯域情報が示すRB又は予め定められたPUCCH領域における送信を停止する。また、PUCCH情報が帯域情報を含む場合、UE100Aは、帯域情報が示すRBにおける送信を停止する。さらに、PUCCH情報が適用時間を含む場合、UE100Aは、適用時間が示す時間内は、帯域情報が示すRB又は予め定められたPUCCH領域における送信を停止する。適用時間が示す時間が経過した後は、UE100Aは、帯域情報が示すRB又は予め定められたPUCCH領域における送信を再開可能である。
 なお、PUCCH送信を行うUE100Bは、特にUE100AのPUSCH送信に注意を払う必要はない。
 図8は、第1実施形態に係るUE100Aの動作を示す図である。図8に示すように、ステップS11において、UE100Aは、UL grant及びPUCCH情報を含むDCIをeNB200から受信する。
 ステップS12において、UE100Aは、PUCCH情報に基づいて、UE100Aに割り当てられたインタレースに含まれる複数のRBのうち、PUCCHと重なるRBを特定する。例えば、UE100Aにインタレース#0(RB#0、RB#10、RB#20、・・・)が割り当てられており、PUCCH送信に用いるRBとしてRB#0が示されている場合、UE100Aは、PUCCHと重なるRBとしてRB#0を特定する。
 ステップS13において、UE100Aは、特定したRBの送信を停止しつつ、当該特定したRB以外のRBを用いてPUSCH送信を行う。
 [第1実施形態の変更例1]
 上述した第1実施形態において、UE100Aは、他のUEがPUCCHの送信に用いる時間・周波数リソースを示すPUCCH情報をeNB200から受信した。そして、UE100Aは、受信したPUCCH情報に基づいて、UE100Aに割り当てられたインタレースに含まれる複数のRBのうち、PUCCHと重なるRBの送信を停止していた。このようなPUCCH情報は、UE100AがPUSCH送信に用いることを禁止する時間・周波数リソースを示す情報とみなすことができる。また、上述した第1実施形態において、「PUCCHの送信に用いるRB」を「PUSCH送信に用いることが禁止されたRB」と読み替えてもよく、「PUCCH領域」を「PUSCH送信禁止領域」と読み替えてもよい。
 [第1実施形態の変更例2]
 上述した第1実施形態において、eNB200がUE100Aにインタレース(複数のRB)を割り当てる方法について特に触れなかった。
 インタレースの割り当ては、DCI(PDCCH)中で行われる。eNB200は、インタレースを示すインタレース割り当て情報をDCI中でUE100Aに通知する。上述した第1実施形態において、インタレース割り当て情報は、インタレース単位でRBを割り当てる情報である。例えば、インタレース割り当て情報は、インタレースを示す識別子、又はインタレースを間接的に指定する値であってもよい。この場合、UE100Aは、インタレース割り当て情報と、予め定められた計算式又はテーブルと、に基づいて、割り当てRBを特定する。
 或いは、インタレース割り当て情報は、RB単位での割り当てを行うためのビットマップであってもよい。ビットマップにおいて、各ビットの位置がRBの位置に対応する。例えば、ビットマップ中の各ビットは、割り当てRBを「1」で示し、非割り当てRBを「0」で示す。このような割り当て方法を用いる場合、eNB200は、他のUEがPUCCHの送信に用いるRBをUE100Aに割り当てないようにスケジューリングし、ビットマップをUE100Aに通知してもよい。
 [第1実施形態の変更例3]
 上述した第1実施形態において、PUCCH情報をDCIにより送信する一例を説明した。しかしながら、PUCCH情報をRRCシグナリングにより送信してもよい。RRCシグナリングは、ブロードキャストRRCシグナリングであってもよいし、端末個別RRCシグナリングであってもよい。ブロードキャストRRCシグナリングは、SIB(System Information Block)であってもよい。端末個別RRCシグナリングは、RRC Connection Reconfigurationメッセージであってもよい。RRCシグナリングにより送信される情報は、PUCCHの送信に用いるRBの範囲であるPUCCH領域の情報を含んでもよい。RRCシグナリングにより送信されるPUCCH情報は、PUCCHの送信に用いるサブフレームの候補の情報を含んでもよい。
 UE100Aは、eNB200がRRCシグナリングにより送信したPUCCH情報を受信すると、受信したPUCCH情報を記憶する。その後、UE100Aは、PUSCH送信を行う際に、記憶しているPUCCH情報に基づいて、PUCCHと重なるRBを特定する。そして、UE100Aは、特定したRBの送信を停止しつつ、当該特定したRB以外のRBを用いてPUSCH送信を行う。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態は、第1実施形態と同様なシナリオ(図7参照)を想定する。
 第1実施形態において、PUCCHは、従来と同様にシステム帯域の両端部(周波数軸上の両端部)で送信されることを想定していた。これに対し、第2実施形態では、PUSCHのインタレースの1つをPUCCH用インタレースとして用いることにより、PUSCHとPUCCHとを共存可能とする。PUSCHのインタレースマッピングをベースにしていることから、PUSCHに影響を与えることなく実現できる。
 上述したように、インタレースマッピングは、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散するRBの配置パターンとして、複数のインタレースを有する。eNB200に対してPUCCHの送信を行うUE100B(図7参照)は、複数のインタレースの中から選択された1つのインタレースを用いて、PUCCHの送信を行う。すなわち、UE100Bは、インタレースマッピングによりPUCCHの送信を行う。PUCCHの送信に用いるインタレースは、eNB200が例えばRRCシグナリング(UE個別RRCシグナリング)又はDCIによりUE100Bに通知してもよい。この場合、インタレースの識別子(又はインデックス)を指定してもよいし、インタレースを間接的に指定してもよい。
 但し、PUSCHのインタレースをそのままPUCCH送信に適用すると、PUCCH送信に対して過多のリソースブロックが割り当てられる虞がある。具体的には、従来のPUCCH送信は1つのRBで済むのにもかかわらず、1つのインタレースに含まれる全てのRB(例えば10RB)をPUCCH送信に割り当てるのは無駄になり得る。このため、1つのインタレースに含まれるRBをグループ化し、グループ単位でPUCCH送信に割り当てる。
 第2実施形態において、PUCCHの送信に用いるインタレースは、PUCCHの送信に用いるRBが異なる複数のグループを有する。例えば、複数のグループは、グループ#1{RB#9,29,49,69,89}及びグループ#2{RB#19,39,59,79,99}といったように定義される。ここで、各グループは、一定以上の帯域幅(例えばシステム帯域幅の80%以上)を確保するように設定されている。UE100Bは、複数のグループの中から選択された1つのグループを用いて、PUCCHの送信を行う。
 各グループに含まれるRBの情報は、eNB200が例えばRRCシグナリング又はDCIによりUE100Bに通知してもよい。例えば、UE100は、グループ#1{RB#9,29,49,69,89}及びグループ#2{RB#19,39,59,79,99}といった情報をブロードキャストRRCシグナリングにより通知する。
 eNB200は、複数のグループのうち1つのグループをUE100Bに割り当てて、割り当てたグループをUE100Bに通知してもよい。このような通知は、例えば端末個別RRCシグナリング又はDCIにより行われる。その際に、eNB200は、割り当てたグループに含まれるRBの情報をUE100に通知してもよい。
 或いは、UE100は、複数のグループのうちの1つを自律的に決定してもよい。例えば、UE100は、自身が有する識別子(例えば、RNTI、IMSI等)と所定の計算式とを用いて1つのグループを決定してもよい。
 図9は、第2実施形態に係るUE100Bの動作を示す図である。図9に示すように、ステップS21において、UE100Bは、例えばeNB200からの通知に基づいて、PUCCHの送信に用いるインタレースを決定する。
 ステップS22において、UE100Bは、PUCCHの送信に用いるグループを決定する。グループの決定は、eNB200からの通知又はUE100Bの自律的な選択に基づく。
 ステップS23において、UE100Bは、決定したグループに含まれるRBを用いてPUCCH送信を行う。
 [第3実施形態]
 第3実施形態について、第1及び第2実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第1実施形態において、PUCCHの送信が従来と同様な方で行われることを想定していた。しかしながら、従来のPUCCH送信は、スロット間で周波数ホッピングを行っており、1つのスロット内でPUCCH送信に用いるRBは1つのみである。このため、一定の帯域幅を用いて送信を行うという条件を満たすことができない。
 一方、上述した第2実施形態は、PUCCHにインタレースマッピングを適用しているため、かかる条件を満たすことができる。
 第3実施形態において、第2実施形態とは異なる方法で、かかる条件を満たすことができるPUCCHの送信方法について説明する。図10は、PUCCHの送信方法を示す図である。図10(a)に示すように、従来の方法(Legacy)では、1サブフレーム内のスロット間で周波数ホッピングを行っている。具体的には、UE:Aは、スロット0のRB#0でPUCCH送信を行った後、スロット1のRB#99でPUCCH送信を行う。UE:Bは、スロット0のRB#99でPUCCH送信を行った後、スロット1のRB#0でPUCCH送信を行う。このように、従来のPUCCH送信方法では、時間軸上で、各UEが用いるRBは1つのみである。
 これに対し、図10(b)及び(c)に示すPUCCH送信方法では、スロット間ホッピングを行わない。具体的には、1つのスロット内において、システム帯域幅の両端部に位置する一対のRBを用いてPUCCH送信を行う。これにより、一定の帯域幅を用いて送信を行うという条件を満たすことができる。
 図10(b)に示す方法(Alt.1)では、RB#0及び#99のそれぞれは周波数軸上で2分割されており、スロット0及びスロット1において、UE:A及びUE:Bの両方にRB#0及び#99が割り当てられている。
 図10(b)に示す方法(Alt.2)では、スロット0のRB#0及び#99の両方がUE:Aに割り当てられており、スロット1のRB#0及び#99の両方がUE:Bに割り当てられている。なお、図10(b)に示す方法(Alt.2)では、スロット0の最後の部分又はスロット1の最初の部分に、LBT用の無送信期間(ブランク期間)を設けてもよい。UE100Bは、当該無送信期間においてLBTを行い、LBTが成功した場合にスロット1でのPUCCH送信を行う。
 UE100は、従来の方法と第3実施形態に係る方法との何れか一方を選択し、選択した方法によりPUCCHを送信してもよい。このような選択は、eNB200からの指示又は通知に基づいてもよいし、UE100が自律的な判断に基づいてもよい。例えば、UE100は、アンライセンスドスペクトラムにおいて第3実施形態に係るPUCCH送信方法を選択し、ライセンスドスペクトラムにおいて従来の方法を選択してもよい。
 [第4実施形態]
 第4実施形態について、第1乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。
 図11は、第4実施形態に係る想定シナリオを示す図である。図11に示すように、UE100は、スタンドアローン動作によりeNB200とのLTE通信を行う。
 UE100は、eNB200からUL grantを含むDCIを受信する。また、UE100は、eNB200から下りリンクデータ(PDSCH)を受信する。UE100は、UL grantの受信に応じてeNB200に対して上りリンクデータをPUSCHにより送信する。PUSCHの送信には、インタレースマッピングが適用される。また、UE100は、下りリンクデータに対応するHARQ ACK/NACKを含むUCIをPUSCHによりeNB200に送信する。このように、UE100は、UCIの送信タイミングとPUSCHの送信タイミングとが同じである場合、UCIを上りリンクデータと共にPUSCHにより送信する。図11の例では、UCIの送信タイミングとPUSCHの送信タイミングとは同じである。なお、インタレースマッピングの場合、PUSCH用の1インターレース(10RB)の内、UCIの送信に用いるRBの決定ルールが定められていてもよい。例えば、UE100は、PUSCH用の1インターレース(10RB)の内、所定の1,2RBをUCI用のRBとする。
 しかしながら、アンライセンスドスペクトラムにおいてはLBTが必要とされるため、UE100は、規定の送信タイミングで送信を行うことができない可能性がある。規定の送信タイミングとは、eNB200から指定されたPUCCH送信タイミング又はその候補位置であってもよい。第4実施形態において、UE100は、規定の送信タイミングまでにLBTが成功しない場合には、次のような動作を行う。
 UE100は、規定の送信タイミングの後にLBTが成功した際に、LBT成功直後のサブフレームにおいて、UCIを上りリンクデータと共にPUSCHによりeNB200に送信する。このような遅延送信を可能とする許容時間を設定してもよい。許容時間は、eNB200が例えばRRCシグナリング又はDCIによりUE100に設定してもよい。或いは、許容時間はUE100に事前設定されていてもよい。例えば、許容時間は、サブフレーム単位で設定される。UE100は、UCIの送信タイミング(規定の送信タイミング)までにLBTに成功しない場合、当該送信タイミングから許容時間が経過するまでの間はLBTを継続する。UE100は、許容時間内でLBTが成功したことに応じて、UCIを送信する。許容時間内にPUSCHがスケジューリングされていない場合、UE100は、PUCCH(UCI)のみで送信を行ってもよい。UE100は、許容時間の経過後は、規定の送信タイミングに対応するUCI(及び上りリンクデータ)の送信を行うことが禁止される。
 このような許容時間を導入することにより、eNB200の処理負荷の軽減及び再送の高速化を図ることができる。アンライセンスドスペクトラムではLBT次第で送信タイミングが大きく遅延する可能性がある。許容時間がある場合は、eNB200はその時間だけモニタをすればよい。一方、許容時間がない場合、eNB200はUE100の送信が発生するまでモニタを続ける必要があるため、eNB200の負荷が増えてしまう。
 さらに、もしUE100が下りリンク受信に失敗した場合、UCI(ACK/NACK)を送信するプロセスすら開始しないので、eNB200が受信待機していたとしても、UCIは送信されない。このため、一定期間(許容時間)を設けて、eNB200に再送処理を始めさせる必要性がある。言い換えると、eNB200は、許容時間内にUE100からUCIを受信しない場合、暗示的なNACKとみなして、UE100に対する再送を行う。
 なお、UE100は、許容時間に対応するタイマを用いてもよい。当該タイマは、eNB200がRRCシグナリングによりUE100に設定してもよい。UE100は、規定の送信タイミングにおいてタイマを開始させ、UCIの送信に成功した場合にタイマを停止させてもよい。UE100は、タイマが動作中はUCIの送信を試み、タイマが満了した場合にUCIの送信をキャンセルしてもよい。
 第4実施形態において、UE100がUCI及び上りリンクデータの送信を行う一例を説明したが、UE100は、上りリンクデータの送信を行わずに、UCIの送信のみを行ってもよい。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態において、アンライセンスドスペクトラムのみでLTE通信を行うスタンドアローン動作を主として説明した。しかしながら、上述した実施形態に係る動作をライセンスドスペクトラムにおけるLTE通信に適用してもよい。或いは、上述した実施形態に係る動作をLAA(具体的には、LAA SCell)におけるLTE通信に適用してもよい。或いは、上述した実施形態に係る動作を、LAAではない通常のキャリアアグリゲーションに適用してよい。
 また、上述した実施形態において、UE100が1つのeNB200とのLTE通信を行う動作を主として説明した。しかしながら、上述した実施形態に係る動作をデュアルコネクティビティに適用してもよい。デュアルコネクティビティにおいて、UE100は、2つのeNB(マスタeNB及びセカンダリeNB)との同時通信を行う。
 また、上述した実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外の通信システムに本発明を適用してもよい。
 [相互参照]
 本願は、日本国特許出願第2016-146083号(2016年7月26日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (9)

  1.  時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いるインタレースマッピングにより、基地局に対して物理上りリンク共有チャネルの送信を行う制御部を備え、
     前記制御部は、
     物理上りリンク制御チャネルの送信に用いられる時間・周波数リソースに関する制御チャネル情報を前記基地局から受信し、
     前記制御チャネル情報に基づいて、前記複数のリソースブロックのうち前記時間・周波数リソースに対応する特定のリソースブロックにおける送信を停止する
     無線端末。
  2.  前記制御部は、前記複数のリソースブロックのうち前記特定のリソースブロック以外のリソースブロックを用いて前記物理上りリンク共有チャネルの送信を行う
     請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記制御部は、上りリンクグラントを含む下りリンク制御情報を前記基地局から受信したことに応じて、前記物理上りリンク共有チャネルの送信を行い、
     前記制御チャネル情報は、前記下りリンク制御情報に含まれる
     請求項1に記載の無線端末。
  4.  前記制御部は、前記基地局からRRCシグナリングを受信し、
     前記RRCシグナリングは、ブロードキャストRRCシグナリング又は端末個別RRCシグナリングであり、
     前記制御チャネル情報は、前記RRCシグナリングに含まれる
     請求項1に記載の無線端末。
  5.  基地局に対して物理上りリンク制御チャネルの送信を行う制御部を備え、
     前記制御部は、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックを用いて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信を行う
     無線端末。
  6.  前記基地局に対する物理上りリンク共有チャネルの送信には、インタレースマッピングが適用され、
     前記インタレースマッピングは、時間軸上で重複しつつ周波数軸上で分散する複数のリソースブロックの配置パターンとして、複数のパターンを有し、
     前記制御部は、前記複数のパターンの中から選択された1つのパターンを用いて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信を行う
     請求項5に記載の無線端末。
  7.  前記1つのパターンは、前記物理上りリンク制御チャネルの送信に用いるリソースブロックが異なる複数のグループを有し、
     前記制御部は、前記複数のグループの中から選択された1つのグループを用いて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信を行う
     請求項5に記載の無線端末。
  8.  前記複数のリソースブロックは、1つのスロット内においてシステム帯域幅の両端部に位置する一対のリソースブロックを含む
     請求項5に記載の無線端末。
  9.  基地局に対して上りリンク制御情報の送信を行う制御部を備え、
     前記制御部は、
     前記上りリンク制御情報の送信タイミングまでにLBTに成功しない場合、前記送信タイミングから所定の許容時間が経過するまでの間は前記LBTを継続し、
     前記所定の許容時間内で前記LBTが成功したことに応じて、前記上りリンク制御情報を送信する
     無線端末。
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