WO2018025928A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018025928A1
WO2018025928A1 PCT/JP2017/028120 JP2017028120W WO2018025928A1 WO 2018025928 A1 WO2018025928 A1 WO 2018025928A1 JP 2017028120 W JP2017028120 W JP 2017028120W WO 2018025928 A1 WO2018025928 A1 WO 2018025928A1
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demodulation
signal
mapped
user terminal
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敬佑 齊藤
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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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + ( 5G (plus) and New-RAT (Radio Access Technology) are also being considered.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + 5G (plus)
  • New-RAT Radio Access Technology
  • a downlink control channel for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel), which may be referred to as a “DL control signal” hereinafter
  • a symbol after the symbol to which the PDCCH is mapped is mapped.
  • a downlink data channel for example, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), hereinafter also referred to as “DL data signal”
  • a demodulation reference signal for demodulating PDSCH for example, DMRS (Demodulation Reference Signal).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • Non-patent document 2 In order to realize delay reduction, it is considered to map a demodulation RS to a front symbol in a subframe ( Non-patent document 2). With this configuration, it is possible to shorten the processing time required for channel estimation and signal demodulation in a subframe.
  • future wireless communication systems are expected to support a wide range of frequencies and meet various requirements.
  • a carrier frequency higher than a relatively low carrier frequency used in the existing LTE system for example, 30 to 70 GHz band
  • the element size of the antenna becomes small. Therefore, in future wireless communication systems, application of large-scale MIMO (Multiple Input Multiple Multiple Output) using a large number of antenna elements is being studied as a technique for effectively using a high frequency band.
  • MIMO Multiple Input Multiple Multiple Output
  • BF Beam Forming
  • the signal configuration such as demodulation RS and DL control signal when the DL control signal is precoded in a future wireless communication system has not been sufficiently studied. For this reason, depending on the signal configuration such as the demodulation RS and the DL control signal, the overhead of the demodulation RS may increase.
  • One aspect of the present invention is to provide a user terminal and a radio communication method capable of preventing an increase in demodulation RS overhead even when a DL control signal is precoded in a future radio communication system. is there.
  • a user terminal includes a reception unit that receives a downlink data signal, a demodulation reference signal, and a downlink signal including a downlink control signal, and a channel estimation value using the demodulation reference signal. And a demodulator that demodulates the downlink data signal using the channel estimation value, wherein the demodulator is a symbol to which the downlink control signal is mapped in a subframe.
  • the downlink control signal is demodulated using the channel estimation value calculated from the demodulation reference signal mapped to the previous symbol.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a radio base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a user terminal according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a mapping example according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a mapping example according to the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a mapping example according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a mapping example according to Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the third modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the third modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fourth modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fourth modification of the first embodiment.
  • 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the first modification of the second embodiment.
  • 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example according to the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a mapping example according to the third modification of the second embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a mapping example according to the third modification of the second embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a mapping example according to the fourth modification of the second embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a mapping example according to the fourth modification of the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the second embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a mapping example according to the fifth modification of the second embodiment. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the radio base station and user terminal which concern on this invention.
  • a method of newly mapping the demodulation RS for demodulating the PDCCH may be considered separately from the PDSCH demodulation RS.
  • this method the overhead of the demodulation RS increases and resource utilization efficiency decreases.
  • DMRS is distributed and mapped in subframes in symbols after symbols to which PDCCH is mapped. For this reason, there is a possibility that the DMRS mapping method in the existing LTE system is not suitable as a method for realizing low delay (that is, reduction in processing time) required in a future wireless communication system.
  • the present inventors have studied signal configurations (mapping methods) such as demodulation RS and DL control signals, which are suitable when the DL control signal is precoded, and have reached the present invention.
  • the demodulation RS and the DL control signal are mapped in front of the subframe, the demodulation RS and the demodulation RS are mapped so that the demodulation RS is mapped to a symbol before the symbol to which the DL control signal is mapped.
  • the configuration of the DL control signal etc., when the DL control signal is precoded, it is possible to obtain good reception quality of the DL control signal while suppressing an increase in overhead and delay.
  • the radio communication system includes at least radio base station 10 shown in FIG. 1 and user terminal 20 shown in FIG.
  • the user terminal 20 is connected (accessed) to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 transmits a DL data signal (for example, PDSCH), a demodulation RS (for example, DMRS) for demodulating the DL data signal, and a DL control signal (for example, PDCCH) to the user terminal 20.
  • a DL data signal for example, PDSCH
  • a demodulation RS for example, DMRS
  • PDCCH DL control signal
  • the radio base station 10 can pre-code a DL control signal in addition to the DL data signal (and demodulation RS).
  • the radio base station 10 transmits a DL data signal and a demodulation RS for demodulating the DL data signal from the same antenna port. That is, the port number of the antenna port used for transmitting the DL data signal and the RS for demodulation of the DL data signal is the same.
  • the antenna port is a unit by which, for example, a precoding vector (sometimes referred to as a precoding weight or a weight coefficient) is multiplied during precoding.
  • the radio base station 10 transmits a demodulating RS for the DL control signal.
  • the radio base station 10 demodulates the DL data signal. Is used as an RS for demodulating the DL control signal.
  • the radio base station 10 is separate from the demodulation RS of the DL data signal. The RS for demodulating the DL control signal is newly mapped.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to Embodiment 1.
  • 1 includes a control unit 101, a transmission signal generation unit 102, a precoding unit 103, a mapping unit 104, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 105, a transmission unit 106, and an antenna. 107 is adopted.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the control unit 101 performs scheduling (for example, resource allocation) of the DL data signal, the DL control signal, and the demodulation RS.
  • the control unit 101 performs scheduling so that the demodulation RS and DL control signals are mapped to forward symbols (for example, a predetermined number of symbols from the top) in the subframe.
  • the information (mapping setting) indicating the resource to which the DL control signal and the demodulation RS are mapped is transmitted to the user terminal 20 by, for example, upper layer (for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)) signaling. It may be notified, and may be notified to the user terminal 20 by physical layer (PHY) signaling.
  • upper layer for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)
  • PHY physical layer
  • the mapping setting of the DL control signal and the demodulation RS is uniquely associated with at least one of other parameters (for example, system bandwidth, carrier frequency, DL data signal information (for example, mapping pattern, etc.)). May be.
  • the user terminal 20 can implicitly specify the mapping setting of the DL control signal and the demodulation RS based on other parameters. Therefore, signaling for notifying the mapping setting can be reduced.
  • the parameter notified as the DL control signal and demodulation RS mapping setting may be, for example, a mapping pattern indicating the mapping position of the DL control signal and demodulation RS, and the transmission period of each signal and the number of resources used. , The series used, the number of antenna ports used, etc.
  • the notified value may be the set value itself, or may be an index value assigned to each of a plurality of set value candidates. By using the index value, the signaling size required for the notification of the mapping setting can be reduced as compared with the case of notifying the setting value itself.
  • the control unit 101 outputs scheduling information indicating a scheduling result to the transmission signal generation unit 102 and the mapping unit 104.
  • control unit 101 controls precoding for the DL data signal, the demodulation RS, the DL control signal, and the like. For example, the control unit 101 determines whether or not to apply precoding to these signals, and parameters used when applying precoding (for example, a precoding vector (also referred to as a precoding weight or a weight coefficient). , Antenna port (port number), transmission rank number, etc.). The control unit 101 outputs precoding information indicating the determined parameter to the transmission signal generation unit 102 and the precoding unit 103.
  • precoding vector also referred to as a precoding weight or a weight coefficient
  • Antenna port port number
  • the control unit 101 outputs precoding information indicating the determined parameter to the transmission signal generation unit 102 and the precoding unit 103.
  • the transmission signal generation unit 102 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a demodulation RS).
  • the DL control signal includes downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information or precoding information input from the control unit 101.
  • DCI Downlink Control Information
  • the transmission signal generation unit 102 performs encoding processing and modulation processing on the DL signal.
  • the transmission signal generation unit 102 outputs the generated DL signal to the precoding unit 103.
  • the precoding unit 103 precodes the DL signal input from the transmission signal generation unit 102 based on the precoding information input from the control unit 101. Note that the precoding unit 101 outputs the DL control signal to the mapping unit 104 as it is when the DL control signal is not precoded.
  • the mapping unit 104 maps the DL signal input from the precoding unit 103 to a predetermined radio resource based on the scheduling information input from the control unit 101.
  • the mapping unit 104 outputs the DL signal mapped to the radio resource to the IFFT unit 105. Details of the mapping (arrangement) method of the demodulation RS and DL control signal will be described later.
  • IFFT section 105 performs IFFT processing on the DL signal that is a frequency domain signal input from mapping section 104, and transmits the DL signal that is a time domain signal (that is, a signal composed of OFDM symbols) to transmitting section 106. Output.
  • a signal waveform based on OFDM modulation is used as an example of the signal waveform of the DL signal.
  • the signal waveform of the DL signal is not limited to a signal waveform based on OFDM modulation, and may be a signal waveform based on another method (for example, SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Division Multiple Access)).
  • the transmission unit 106 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the baseband DL signal input from the IFFT unit 105, and transmits the DL signal (radio frequency signal) from the antenna 107.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to Embodiment 1.
  • 2 includes an antenna 201, a receiving unit 202, an FFT (Fast Fourier Transform) unit 203, a signal separation unit 204, a channel estimation unit 205, and a demodulation / decoding unit 206. take.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the DL signal (radio frequency signal) received by the antenna 201 is input to the receiving unit 202.
  • the DL signal includes a DL data signal, a demodulation RS, a DL control signal, and the like.
  • the reception unit 202 performs reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal received by the antenna 201, and outputs a baseband DL signal to the FFT unit 203.
  • the FFT unit 203 performs FFT processing on the DL signal that is a time domain signal input from the receiving unit 202, and outputs the DL signal that is a frequency domain signal to the signal separation unit 204.
  • the signal separation unit 204 separates (demappings) the demodulation RS and the DL control signal from the DL signal input from the reception unit 202 based on the DL control signal and the demodulation RS mapping setting.
  • the data is output to channel estimation section 205, and the DL control signal is output to demodulation / decoding section 206.
  • the signal separation unit 204 separates (demapping) the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, allocated resource) input from the demodulation / decoding unit 206, and demodulates and decodes the DL data signal.
  • the data is output to the unit 206.
  • the channel estimation unit 205 performs channel estimation using the demodulation RS input from the signal separation unit 204, and calculates a channel estimation value.
  • Channel estimation section 205 outputs the calculated channel estimation value to demodulation / decoding section 206.
  • the demodulation / decoding unit 206 demodulates the DL control signal input from the signal separation unit 204 using the channel estimation value input from the channel estimation unit 205. For example, the demodulation / decoding unit 206 performs channel compensation (equalization processing) by multiplying the DL control signal to be demodulated by the inverse of the channel estimation value of the resource to which the DL data signal to be demodulated is mapped. And demodulate the channel-compensated DL control signal. Further, the demodulation / decoding unit 206 performs a decoding process (for example, a blind detection process) on the demodulated DL control signal, and identifies a DL control signal for the own device. The demodulation / decoding unit 206 outputs scheduling information and the like included in the obtained DL control signal for the own device to the signal separation unit 204.
  • a decoding process for example, a blind detection process
  • the demodulation / decoding unit 206 performs demodulation processing and decoding processing on the DL data signal input from the signal separation unit 204 using the channel estimation value input from the channel estimation unit 205.
  • mapping RS and DL control signal for demodulation ⁇ Example of mapping RS and DL control signal for demodulation> Next, the mapping setting of the demodulation RS and DL control signal will be described in detail.
  • FIG. 3 shows a mapping example of the demodulation RS and DL control signal according to the first embodiment.
  • a resource unit (also referred to as a resource block, a resource block pair, or the like) as a resource allocation unit is defined by 168RE (Resource Element) composed of 14 symbols and 12 subcarriers.
  • Each block shown in FIG. 3 represents one symbol in the time domain, represents 12 subcarriers in the frequency domain, and corresponds to 12 RE resources. That is, in FIG. 3, 14 consecutive blocks in the time direction corresponding to 14 symbols correspond to 1 resource unit and indicate resources corresponding to 12 resource units.
  • 1 RE is a radio resource region defined by one symbol and one subcarrier.
  • one subframe is composed of 14 symbols.
  • a demodulation RS for demodulating a DL data signal is referred to as a “data demodulation RS”.
  • FIG. 3 among data demodulation RSs mapped to one or a plurality of symbols in one subframe, data demodulation mapped to symbols before (ie, the same or previous) symbols to which the DL control signal is mapped. Only the RS for use is shown. In other words, in FIG. 3, even when the data demodulation RS exists after the DL control signal (after the third symbol), the data demodulation RS is omitted. In FIG. 3, DL data signals mapped in the subframe are omitted.
  • mapping of the data demodulation RS and the DL control signal to each RE in each block (1 symbol ⁇ 12 subcarrier resource (12RE)) shown in FIG. 3 is not limited to a specific mapping. Description is omitted.
  • the data demodulation RS and DL control signal are mapped to at least one or more symbols in front of the plurality of symbols in the subframe. For example, as shown in FIG. 3, the data demodulation RS is mapped to the first symbol (first symbol) of the subframe, and the DL control signal is mapped to the second symbol of the subframe. That is, the DL control signal is mapped to the next symbol after the data demodulation RS mapped to the earliest timing symbol (first symbol in FIG. 3) in the subframe.
  • the user terminal 20 uses the channel estimation value calculated from the demodulation RS mapped to the symbol before the symbol to which the DL control signal is mapped, to generate the DL control signal. Demodulate.
  • the port number of the antenna port used for transmitting the DL control signal is used for transmitting the data demodulation RS (that is, DL data signal). If it is the same as any one of the port numbers of the antenna ports, the user terminal 20 demodulates the DL control signal using the channel estimation value calculated from the data demodulation RS having the same port number as the DL control signal. That is, the user terminal 20 (demodulation / decoding unit 206) demodulates the DL control signal using the channel estimation value calculated from the data demodulation RS mapped to the first symbol in the subframe.
  • the radio base station 10 uses a demodulation RS for demodulating the DL control signal (that is, a reference signal transmitted using the same port number as the DL control signal; hereinafter referred to as “control signal demodulation RS”). ) Is mapped to the same symbol (or previous symbol) as the DL control signal (not shown), and the user terminal 20 demodulates the DL control signal using the channel estimation value calculated using the control signal demodulation RS. To do.
  • the user terminal 20 can use the data demodulation RS to demodulate the DL control signal. It can be eliminated or reduced.
  • the control signal demodulation RS reduction notification method may be a predetermined reduction method in advance, may be notification by higher layer (RRC, MAC, etc.) signaling or physical layer signaling, and is implicit by the user terminal 20. (Implicit) judgment may be made.
  • the user terminal 20 uses the data demodulation RS as the demodulation RS for the DL control signal, so that the control signal demodulation RS becomes unnecessary. Therefore, the demodulation is performed when the DL control signal is precoded. It is possible to suppress an increase in resources to which the commercial RS is mapped. With this processing, it is possible to prevent a decrease in resource utilization efficiency even when a DL control signal is precoded. Further, since the RS for control signal demodulation is not required, it is possible to suppress an increase in signaling overhead for notifying the mapping of the RS for control signal demodulation.
  • the user terminal 20 improves channel estimation accuracy by performing channel estimation using both the data demodulation RS and the control signal demodulation RS. Can do.
  • both the demodulation RS data demodulation RS and control signal demodulation RS
  • the DL control signal are mapped to symbols in front of the subframe (first and second symbols in FIG. 3). Therefore, the user terminal 20 can start channel estimation and signal demodulation and decoding processing from the timing of receiving the symbol in front of each subframe without waiting for reception of the subframe. By this processing, it is possible to realize a reduction in processing time (that is, low delay) required for channel estimation, signal demodulation, and decoding processing in the subframe as compared with the case where the demodulation RS is mapped behind the subframe or the like. .
  • the DL control signal is mapped to the next symbol adjacent to the symbol to which the data demodulating RS is mapped (the first symbol in FIG. 3) or the rear symbol. That is, the user terminal 20 receives the RS for data demodulation and the DL control signal in this order in each subframe. With this process, the user terminal 20 can start the channel estimation process from the timing at which the data demodulation RS is received at a timing before the DL control signal reception timing. When receiving the DL control signal, the user terminal 20 can perform demodulation processing using the channel estimation value that has already been calculated, so that the demodulation processing of the DL control signal can be completed earlier.
  • the DL control signal is mapped to the adjacent or subsequent symbol following the symbol to which the data demodulation RS is mapped.
  • FIG. 3 shows the case where the data demodulation RS and the DL control signal are mapped to the same bandwidth and the same band.
  • the data demodulation RS and DL control signals may be mapped to different bandwidths or different bands.
  • FIG. 4 shows a mapping example of the data demodulation RS and DL control signal according to the first modification of the first embodiment.
  • the RS for data demodulation is mapped to 10 resource units out of 12 resource units in the first symbol of the subframe.
  • the DL control signal is mapped to 7 resource units out of 12 resource units in the second symbol of the subframe. That is, the data demodulation RS and the DL control signal have different bandwidths.
  • the data demodulation RS and the DL control signal have the same port number.
  • the data demodulation RS can be used for demodulating the DL control signal, only the DL control signal is mapped to the second symbol of the subframe.
  • the DL control signal and the control signal demodulation RS are included in the resource to which the DL control signal is mapped. Multiple mapping is performed.
  • the user terminal 20 uses a channel estimation value calculated from a data demodulation RS mapped to another band (for example, an adjacent band), a DL control signal in a band to which the data demodulation RS is not mapped, or other You may demodulate using the value equivalent to the channel estimated value of the said zone
  • the RS and DL control signals for data demodulation may be mapped according to resources allocated to the user terminal 20 (sometimes referred to simply as a user), and are mapped regardless of the resources allocated to the user terminal 20. May be.
  • 5 and 6 show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the second modification of the first embodiment.
  • two resource units are allocated to the DL data signal for user # 1 (for example, PDSCH), and DL for user # 2 is assigned.
  • Five resource units are allocated to the data signal (for example, PDSCH).
  • the data demodulation RS and DL control signal are mapped in the same band as the resource allocated to the user terminal 20.
  • demodulation RSs for user # 1 and user # 2 are mapped to the same band as resources allocated to DL data signals for each user.
  • DL control signals for user # 1 and user # 2 are mapped in the same band as the resources allocated to the DL data signal for each user.
  • the DL control signal for user # 1 is mapped to the same resource (2 resource units) as the allocated resource, whereas the DL control signal for user # 2 is a part of the allocated resource (5 resource units). To 2 resources (2 resource units).
  • the mapping shown in FIG. 5 can simplify resource allocation (scheduling) for each user terminal 20 for DL data signals, data demodulation RSs, and DL control signals. Furthermore, since precoding (same as DL data signal) directed to the user terminal 20 can be applied to the DL control signal, the user terminal 20 can also enjoy the precoding gain for the DL control signal effectively.
  • the data demodulation RS and DL control signals are mapped regardless of the resources allocated to the user terminal 20.
  • the demodulation RS is mapped to all bands, and the DL control signal is mapped to 5 resource units (1st to 5th resource units from the top).
  • the mapping shown in FIG. 6 allows the data demodulation RS and DL control signal to be mapped regardless of the DL data signal allocation resource, which improves the degree of freedom in mapping design for each signal, and is unnecessary (or excessive).
  • the overhead caused by signal mapping can be reduced.
  • the number of DL control signal layers may be the same as or different from the number of demodulation RS layers (that is, the number of DL data signal layers).
  • FIG. 7 and 8 show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the third modification of the first embodiment.
  • the number of layers of the DL data signal (demodulation RS) is as follows. There are two layers.
  • the number of layers of the DL control signal is one layer, and in FIG. The number of layers is the same number of two layers as the DL data signal.
  • the data demodulation RS is used for demodulation of the DL control signal. Can be diverted.
  • the control signal demodulation RS is multiplexed (not shown).
  • the transmission quality of the DL control signal is reduced as compared with the multi-layer multiplexing, but the reception quality is improved.
  • the transmission rate of the DL control signal is increased as compared with single-layer transmission, the reception quality is reduced.
  • the DL control signal is more important information than the DL data signal.
  • the number of layers of the DL control signal may be determined according to whether or not the reception quality required for the DL control signal is satisfied. With this process, it is possible to improve the reception quality of the DL control signal while maintaining the reception quality required for the DL control signal and suppressing an increase in signaling overhead and an increase in delay time.
  • the mapping pattern (mapping setting) of the demodulation RS and DL control signal may be different for each cell (for example, the radio base station 10 or the component carrier (CC)).
  • 9A and 9B show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the fourth modification of the first embodiment.
  • 9A and 9B differ in the DL control signal mapping pattern.
  • the mapping pattern shown in FIG. 9A is set for the cell # 1 (or radio base station # 1, CC # 1), and the cell # 2 (or radio base station # 2, CC # 2) is shown in FIG. 9B.
  • a mapping pattern may be set.
  • mapping pattern of the demodulating RS is the same and the mapping pattern of the DL control signal is different between cells.
  • the mapping pattern is not limited to the example shown in FIGS. 9A and 9B, and the mapping pattern of both the demodulation RS and the DL control signal may be different between cells, and only the mapping pattern of the demodulation RS is between cells. May be different.
  • mapping patterns for the demodulation RS and DL control signals between cells it is possible to set a mapping pattern according to the communication environment for each cell, and freedom to design mapping for each signal.
  • the overhead due to unnecessary (excessive) signal mapping can be reduced.
  • 10A to 10E show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the fifth modification of the first embodiment.
  • the data demodulation RS is mapped to all bands in the first symbol of the subframe.
  • mapping pattern shown in FIG. 10A is a pattern example in which a DL control signal is locally mapped (arranged) to 4 resource units having a relatively small allocated resource amount (small capacity local allocation).
  • mapping pattern shown in FIG. 10B is a pattern in which DL control signals are mapped (arranged) in a distributed manner to four resource units that have a relatively small allocated resource amount (small capacity distributed arrangement).
  • the mapping pattern shown in FIG. 10C is a pattern example in which a DL control signal is locally mapped (arranged) to 6 resource units, which is a medium allocated resource amount (medium capacity local allocation). Also, the mapping pattern shown in FIG. 10D is a pattern in which DL control signals are mapped (arranged) in a distributed manner to 6 resource units, which are medium allocated resource amounts (medium capacity distributed arrangement).
  • mapping pattern shown in FIG. 10E is a pattern in which a DL control signal is mapped (arranged) to 12 resource units that are relatively large allocation resource amounts (large capacity).
  • the number of resource units (bandwidth) to which the DL control signal is mapped and the mapping position are not limited to the mapping patterns shown in FIGS. 10A to 10E.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may predefine a plurality of mapping patterns as shown in FIGS. 10A to 10E, for example.
  • the user terminal 20 may specify the mapping position of the DL control signal for the user terminal by the blind detection process.
  • the user terminal 20 first calculates a channel estimation value using the demodulation RS mapped to the head symbol of the subframe as shown in FIGS. 10A to 10E. Next, the user terminal 20 uses the channel estimation value to perform a blind detection process on a region (mapping candidate) to which a DL control signal can be mapped in each of a plurality of mapping patterns, so that a DL addressed to the user terminal 20 is performed. Identify control signals. And user terminal 20 receives a DL data signal according to scheduling information (for example, allocation resource) contained in the specified DL control signal.
  • scheduling information for example, allocation resource
  • the blind detection of the user terminal 20 can reduce signaling for notifying the user terminal 20 of the DL control signal mapping pattern. Moreover, the detection time of the DL control signal in the user terminal 20 can be shortened by blind detection.
  • mapping patterns shown in FIGS. 3 to 10E described in Embodiment 1 are merely examples, and the present invention is not limited to these.
  • 3 to 10E show an example in which the demodulation RS is mapped to the first symbol of the subframe.
  • the symbol to which the demodulating RS is mapped is not limited to the head symbol, and can be any symbol in front of the subframe (for example, any one of a predetermined number of symbols at the head) that can realize low delay. Good.
  • the number of symbols to which the demodulation RS is mapped is not limited to 1, and may be mapped to 2 symbols or more.
  • mapping pattern (FIGS. 3 to 10E) described in Embodiment 1 may be set in each subframe or may be set in some subframes.
  • Embodiment 2 In the first embodiment, the case has been described where the DL control signal is mapped to the next symbol of the demodulation RS mapped in front of the subframe. On the other hand, in Embodiment 2, a case will be described in which a DL control signal is mapped to the same symbol as a demodulation RS mapped in front of a subframe.
  • radio base station and the user terminal according to Embodiment 2 have the same basic configuration as the radio base station 10 and the user terminal 20 according to Embodiment 1, they will be described with reference to FIGS.
  • mapping setting of the demodulation RS and DL control signal according to the second embodiment will be described in detail.
  • FIG. 11 shows a mapping example of the demodulation RS and DL control signal according to the second embodiment.
  • a resource unit that is a resource allocation unit is defined by 168RE composed of 14 symbols and 12 subcarriers.
  • Each block shown in FIG. 11 corresponds to a resource of 1 symbol ⁇ 12 subcarriers (that is, 12 RE). That is, in FIG. 11, 14 consecutive blocks in the time direction corresponding to 14 symbols correspond to 1 resource unit, and indicate resources corresponding to 12 resource units.
  • one subframe is composed of 14 symbols.
  • FIG. 11 shows only the data demodulation RS mapped to the symbol before (same or previous) the symbol to which the DL control signal is mapped among the data demodulation RS mapped to each symbol of one subframe. . In other words, FIG. 11 omits the data demodulation RS even when the data demodulation RS exists after the DL control signal (after the third symbol). In FIG. 11, DL data signals mapped in the subframe are omitted.
  • mapping of the data demodulation RS and DL control signal to each RE in each block (1 symbol ⁇ 12 subcarrier resources (12RE)) shown in FIG. 11 is not limited to a specific method, and here Description is omitted.
  • the data demodulation RS and DL control signal are mapped to at least one or more symbols in front of the plurality of symbols in the subframe. For example, as shown in FIG. 11, both the data demodulation RS and DL control signal are mapped to the first symbol (first symbol) and the second symbol of the subframe. That is, the DL control signal is mapped to the same symbol as the symbol (two symbols from the top in FIG. 11) to which the data demodulation RS is mapped in front of the subframe.
  • the user terminal 20 uses the channel estimation value calculated from the demodulation RS mapped to the same symbol as the symbol to which the DL control signal is mapped in each subframe, to generate the DL control signal. Is demodulated.
  • the port number of the antenna port used for transmitting the DL control signal is used for transmitting the data demodulation RS (that is, DL data signal). If it is the same as any one of the port numbers of the antenna ports, the user terminal 20 demodulates the DL control signal using the channel estimation value calculated from the data demodulation RS having the same port number as the DL control signal. That is, the user terminal 20 (demodulation / decoding unit 206) demodulates the DL control signal using the channel estimation value calculated from the data demodulation RS mapped to one of the two symbols from the top.
  • the user terminal 20 uses the channel estimation value calculated from the data demodulation RS to perform DL The control signal cannot be demodulated.
  • the radio base station 10 maps the control signal demodulation RS to the same symbol (or previous symbol) as the DL control signal (not shown), and the user terminal 20 calculates using the control signal demodulation RS.
  • the DL control signal is demodulated using the channel estimation value.
  • the user terminal 20 can use the data demodulation RS to demodulate the DL control signal. It can be eliminated or reduced.
  • the control signal demodulation RS reduction notification method may be a predetermined reduction method in advance, may be notification by higher layer (RRC, MAC, etc.) signaling or physical layer signaling, and is implicit by the user terminal 20. (Implicit) judgment may be made.
  • the user terminal 20 uses the data demodulation RS as the demodulation RS for the DL control signal, so that the control signal demodulation RS becomes unnecessary. Therefore, the demodulation is performed when the DL control signal is precoded. It is possible to suppress an increase in resources to which the commercial RS is mapped. With this processing, it is possible to prevent a decrease in resource utilization efficiency even when a DL control signal is precoded.
  • the data demodulation RS is diverted to the demodulation of the DL control signal, the control signal demodulation RS becomes unnecessary, and thus the signaling overhead for notifying the mapping of the control signal demodulation RS and the like increases. Can be suppressed.
  • the user terminal 20 improves channel estimation accuracy by performing channel estimation using both the data demodulation RS and the control signal demodulation RS. Can do.
  • both the demodulation RS data demodulation RS and control signal demodulation RS
  • the DL control signal are mapped to symbols in front of the subframe (first and second symbols in FIG. 11). Therefore, the user terminal 20 can start channel estimation and signal demodulation in front of each subframe without waiting for reception of the entire subframe. By this processing, it is possible to realize a reduction in processing time (that is, low delay) required for channel estimation and signal demodulation in the subframe as compared with the case where the demodulation RS is mapped behind the subframe.
  • the DL control signal is mapped to the same symbol as the symbol to which the data demodulation RS is mapped.
  • the DL control signal is mapped to the same symbol as the symbol to which the data demodulation RS is mapped (the first two symbols in FIG. 11).
  • the user terminal 20 uses the channel estimation value of the data demodulation RS received at the same time as the DL control signal to be demodulated, and does not consider the channel time variation.
  • the DL control signal can be demodulated. Therefore, according to Embodiment 2, the channel estimation accuracy for the DL control signal can be improved.
  • the degree of freedom of the mapping method between the DL control signal and the data demodulation RS is increased as compared with the first embodiment, overhead caused by unnecessary (or excessive) signal mapping can be reduced.
  • FIG. 11 shows an example in which a demodulation RS is also mapped to a resource (1 symbol ⁇ 12 subcarrier resource) to which a DL control signal is mapped.
  • the demodulation RS may not necessarily be mapped to the resource to which the DL control signal is mapped. That is, in the time direction and the frequency direction, resources to which only the DL control signal or the demodulation RS is mapped, and resources to which both the DL control signal and the demodulation RS are multiplexed and mapped may be mixed.
  • both the demodulation RS and the DL control signal may be multiplexed and mapped to the first symbol in the subframe, and only the DL control signal may be mapped to the second symbol (not shown). ).
  • FIG. 11 shows a case where the data demodulation RS and the DL control signal are mapped to the same bandwidth and the same band. However, the data demodulation RS and DL control signals may be mapped to different bandwidths or different bands.
  • FIG. 12 shows a mapping example of the data demodulation RS and DL control signal according to the first modification of the second embodiment.
  • the data demodulation RS is mapped to all 12 resource units, whereas the DL control signal includes 8 resources out of 12 resource units. Mapped to unit. That is, the data demodulation RS and the DL control signal have different bandwidths. That is, the bands to which the data demodulation RS and the DL control signal are allocated are partially different.
  • the RS and DL control signals for data demodulation may be mapped according to resources allocated to the user terminal 20 (sometimes referred to simply as a user), and are mapped regardless of the resources allocated to the user terminal 20. May be.
  • FIGS. 13 and 14 show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the second modification of the second embodiment.
  • two resource units are allocated to the DL data signal for user # 1 (for example, PDSCH), and DL for user # 2 is assigned.
  • Five resource units are allocated to the data signal (for example, PDSCH).
  • the data demodulation RS and DL control signal are mapped in the same band as the resource allocated to the user terminal 20. Specifically, as shown in FIG. 13, demodulation RSs for user # 1 and user # 2 are mapped to the same band as the resources allocated to the DL data signal for each user.
  • the mapping shown in FIG. 13 can simplify resource allocation (scheduling) for each user terminal 20 for DL data signals, data demodulation RSs, and DL control signals. Furthermore, since precoding (same as DL data signal) directed to the user terminal 20 can be applied to the DL control signal, the user terminal 20 can also enjoy the precoding gain for the DL control signal effectively.
  • the data demodulation RS and DL control signals are mapped regardless of the resources allocated to the user terminal 20.
  • the demodulation RS is mapped to all bands, and the DL control signal is mapped to 5 resource units (1st to 5th resource units from the top).
  • the mapping shown in FIG. 14 enables the data demodulation RS and DL control signal to be mapped regardless of the DL data signal allocation resource, thereby improving the degree of freedom in mapping design for each signal and making unnecessary (or excessive).
  • the overhead caused by signal mapping can be reduced.
  • the number of DL control signal layers may be the same as or different from the number of demodulation RS layers (that is, the number of DL data signal layers).
  • 15 and 16 show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the third modification of the second embodiment.
  • the number of layers of the DL data signal (data demodulation RS) is two.
  • the number of layers of the DL control signal is one layer
  • the number of layers of the DL control signal is two layers, which is the same number as the DL data signal.
  • the data demodulation RS is used for demodulation of the DL control signal. Can be diverted.
  • the control signal demodulation RS is multiplexed (not shown).
  • the transmission quality of the DL control signal is reduced in the one-layer transmission compared with the multi-layer multiplexing, but the reception quality is improved.
  • the transmission rate of the DL control signal is increased as compared with single-layer transmission, the reception quality is reduced.
  • the DL control signal is more important information than the DL data signal.
  • the number of layers of the DL control signal may be determined according to whether or not the reception quality required for the DL control signal is satisfied. With this process, it is possible to improve the reception quality of the DL control signal while maintaining the reception quality required for the DL control signal and suppressing an increase in signaling overhead and an increase in delay time.
  • the mapping pattern (mapping setting) of the demodulation RS and DL control signal may be different for each cell (for example, the radio base station 10 or the component carrier (CC)).
  • FIGS. 17A and 17B show mapping examples of data demodulation RSs and DL control signals according to the fourth modification of the second embodiment.
  • 17A and 17B differ in the mapping pattern of the data demodulation RS and DL control signal.
  • the mapping pattern shown in FIG. 17A is set for the cell # 1 (or radio base station # 1, CC # 1), and the cell # 2 (or radio base station # 2, CC # 2) is shown in FIG. 17B.
  • a mapping pattern may be set.
  • mapping patterns for the demodulation RS and DL control signals between cells it is possible to set a mapping pattern according to the communication environment for each cell, and freedom to design mapping for each signal.
  • the overhead due to unnecessary (excessive) signal mapping can be reduced.
  • FIGS. 18A to 18E show mapping examples of the data demodulation RS and DL control signal according to the fifth modification of the second embodiment.
  • the data demodulation RS is mapped to all bands in the first and second symbols in the subframe.
  • mapping pattern shown in FIG. 18A is a pattern example in which a DL control signal is locally mapped (arranged) to 4 resource units having a relatively small allocated resource amount (small capacity local allocation).
  • mapping pattern shown in FIG. 18B is a pattern in which DL control signals are mapped (arranged) in a distributed manner to four resource units that have a relatively small allocated resource amount (small capacity distributed arrangement).
  • the mapping pattern shown in FIG. 18C is a pattern example in which a DL control signal is locally mapped (arranged) to 6 resource units, which is a medium allocated resource amount (medium capacity local allocation). Also, the mapping pattern shown in FIG. 18D is a pattern in which DL control signals are mapped (arranged) in a distributed manner to 6 resource units, which are a moderate amount of allocated resources (medium capacity distributed arrangement).
  • mapping pattern shown in FIG. 18E is a pattern in which a DL control signal is mapped (arranged) to 12 resource units, which is a relatively large allocated resource amount (large capacity).
  • the number of resource units (bandwidth) to which the DL control signal is mapped and the mapping position are not limited to the mapping patterns shown in FIGS. 18A to 18E.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may predefine a plurality of mapping patterns as shown in FIGS. 18A to 18E, for example.
  • the user terminal 20 may specify the mapping position of the DL control signal for the user terminal by the blind detection process.
  • the user terminal 20 first sets the channel estimation value using the demodulation RS mapped to the front symbols (first and second symbols) of the subframe as shown in FIGS. 18A to 18E. calculate. Next, the user terminal 20 uses the channel estimation value to perform blind detection processing on a region (mapping candidate) to which a DL control signal can be mapped in each of a plurality of mapping patterns, thereby performing DL detection for the own device. Identify control signals. And user terminal 20 receives a DL data signal according to scheduling information (for example, allocation resource) contained in the specified DL control signal.
  • scheduling information for example, allocation resource
  • the blind detection of the user terminal 20 can reduce signaling for notifying the user terminal 20 of the DL control signal mapping pattern. Moreover, the detection time of the DL control signal in the user terminal 20 can be shortened by blind detection.
  • mapping patterns shown in FIGS. 11 to 18E described in the second embodiment are examples, and the present invention is not limited to these.
  • 11 to 18E show an example in which the demodulation RS and DL control signals are mapped to the first symbol of the subframe.
  • the symbol to which the demodulation RS and DL control signal are mapped is not limited to the head symbol, but is a symbol in front of the subframe (for example, any one of a predetermined number of symbols at the head, etc.) that can realize a low delay. ).
  • the number of symbols to which the demodulation RS is mapped is not limited to 2, and may be mapped to 1 symbol or 3 symbols or more.
  • mapping pattern (FIGS. 11 to 18E) described in Embodiment 2 may be set in each subframe or may be set in some subframes.
  • one resource unit is defined by 168RE composed of 14 symbols and 12 subcarriers.
  • the definition of resource units is not limited to this.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004, or This is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004, or This 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 control unit 101, transmission signal generation unit 102, precoding unit 103, mapping unit 104, IFFT unit 105, FFT unit 203, signal separation unit 204, channel estimation unit 205, demodulation / decoding unit 206, etc. 1001 may be realized.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 101 of the radio base station 10 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 above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 106, the antenna 107, the antenna 201, the reception unit 202, 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 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.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot according to an applied standard.
  • the DL data signal may be referred to as a physical downlink shared channel (PDSCH) or a downlink data channel.
  • the DL control signal may be referred to as a physical downlink control channel (PDCCH) or a downlink control channel.
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, etc.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be referred to as TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • one slot may be referred to as TTI.
  • the resource unit is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource units.
  • the resource unit may also be called a resource block (RB: Resource Block), a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, a scheduling unit, a frequency unit, or a subband.
  • the resource unit may be composed of one or a plurality of REs.
  • 1 RE may be any resource (for example, the smallest resource unit) smaller than a resource unit serving as a resource allocation unit, and is not limited to the name RE.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block
  • the number of carriers can be variously changed.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G
  • 5G FRA (Future Radio Access)
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • a base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station (fixed station), a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point (access point), a femto cell, and a small cell.
  • a user terminal is a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile by a person skilled in the art It may also be referred to as a terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, UE (User ⁇ Equipment), or some other appropriate terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation that is performed by the base station (radio base station) in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • determination and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as "determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • 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.
  • 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.”
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • 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 an index.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • One embodiment of the present invention is useful for a mobile communication system.

Abstract

ユーザ端末は、下りリンクデータ信号、下りリンクデータ信号を復調するための復調用参照信号、及び、下りリンク制御信号を含む下りリンク信号を受信し、復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出し、チャネル推定値を用いて下りリンクデータ信号を復調し、サブフレームにおいて、下りリンク制御信号がマッピングされるシンボル以前のシンボルにマッピングされた復調用参照信号から算出されたチャネル推定値を用いて下りリンク制御信号を復調する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれる)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel. 8-13)では、無線基地局とユーザ端末との間の下りリンク(DL:downlink)において、各サブフレームの前方のシンボル(例えば、先頭から1~3シンボル)に下りリンク制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)。以下、「DL制御信号」と呼ぶこともある)がマッピング(配置)され、PDCCHがマッピングされたシンボルよりも後のシンボルには下りデータチャネル(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)。以下、「DLデータ信号」と呼ぶこともある。)及びPDSCHを復調するための復調用参照信号(例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal)。以下、「復調用RS」と呼ぶこともある)が多重してマッピングされる。
 これに対して、将来の無線通信システム(例えば、5G)では、遅延削減(latency reduction)を実現するために、復調用RSをサブフレーム内の前方のシンボルにマッピングすることが検討されている(非特許文献2)。この構成により、サブフレーム内のチャネル推定、及び、信号復調に要する処理時間を短縮できる。
 また、将来の無線通信システムでは、幅広い周波数をサポートし、様々な要求条件を満たすことが期待されている。ここで、既存のLTEシステムにおいて用いられる相対的に低いキャリア周波数よりも高いキャリア周波数(例えば、30~70GHz帯)では、アンテナの素子サイズが小さくなる。そこで、将来の無線通信システムでは、高周波数帯を有効利用するための技術として多数のアンテナ素子を用いる大規模(Massive)MIMO(Multiple Input Multiple Output)の適用が検討されている。
 ただし、高いキャリア周波数ほど、電波の距離減衰がより大きくなるので、カバレッジが小さくなる可能性がある。そこで、将来の無線通信システムでは、Massive MIMOによるビームフォーミング(BF:Beam Forming)を適用することで、カバレッジを確保することが検討されている。すなわち、LTEではPDCCHにはプリコーディングが適用されなかったのに対して、将来の無線通信システムではDL制御信号もプリコーディングが適用されることが想定される。
3GPP TS 36.300 v13.4.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 13)," June 2016 R1-165575, Qualcomm, Ericsson, Panasonic, NTT Docomo, ZTE, Convida, Nokia, ASB, Sony, Intel, "Way Forward On Frame Structure," May 2016
 しかしながら、将来の無線通信システムにおいてDL制御信号がプリコーディングされる際の復調用RS及びDL制御信号等の信号構成(マッピング方法)に関しては十分に検討がなされていない。このため、復調用RS及びDL制御信号等の信号構成によっては、復調用RSのオーバ-ヘッドが増大してしまうおそれがある。
 本発明の一態様は、将来の無線通信システムにおいてDL制御信号がプリコーディングされる場合であっても、復調用RSのオーバーヘッドの増大を防ぐことができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することである。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りリンクデータ信号、復調用参照信号、及び、下りリンク制御信号を含む下りリンク信号を受信する受信部と、前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、前記チャネル推定値を用いて前記下りリンクデータ信号を復調する復調部と、を具備し、前記復調部は、サブフレームにおいて、前記下りリンク制御信号がマッピングされるシンボル以前のシンボルにマッピングされた前記復調用参照信号から算出された前記チャネル推定値を用いて前記下りリンク制御信号を復調する。
 本発明の一態様によれば、将来の無線通信システムにおいてDL制御信号がプリコーディングされる場合であっても、復調用RSのオーバーヘッドの増大を防ぐことができる。
実施の形態1に係る無線基地局の構成例を示すブロック図である。 実施の形態1に係るユーザ端末の構成例を示すブロック図である。 実施の形態1に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例1に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例2に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例2に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例3に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例3に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例4に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例4に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態1の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例1に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例2に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例2に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例3に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例3に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例4に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例4に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 実施の形態2の変形例5に係るマッピング例を示す図である。 本発明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。
 (本発明に至った経緯)
 既存のLTEシステムでは、PDCCHに対してビームフォーミング(つまり、プリコーディング)が適用されない。このため、特に相対的に高いキャリア周波数帯では、ビームフォーミングゲインが得られずに受信電力(例えば、受信SNR(Signal to Noise Ratio))が低下してしまい、PDCCHの受信品質が劣化する可能性がある。
 仮に、PDCCHに対してビームフォーミングを適用した場合には、PDSCHの復調用RSとは別に、PDCCHを復調するための復調用RSを新たにマッピングする方法が考えられる。しかし、この方法では、復調用RSのオーバーヘッドが増大して、リソース利用効率が低下してしまう。
 さらに、既存のLTEシステムでは、DMRSは、PDCCHがマッピングされるシンボルよりも後のシンボルにおいて、サブフレーム内で分散してマッピングされる。このため、既存のLTEシステムにおけるDMRSのマッピング方法は、将来の無線通信システムにおいて要求される低遅延(すなわち、処理時間の低減)を実現する方法として適していない可能性がある。
 そこで、本発明者らは、DL制御信号がプリコーディングされる場合に適した、復調用RS及びDL制御信号等の信号構成(マッピング方法)を検討し、本発明に至った。
 具体的には、復調用RS及びDL制御信号がサブフレームの前方にマッピングされる場合に、DL制御信号がマッピングされるシンボル以前のシンボルに復調用RSがマッピングされるように、復調用RS及びDL制御信号等の構成を定義することにより、DL制御信号がプリコーディングされる場合に、オーバーヘッド及び遅延の増大を抑えつつ、DL制御信号の良好な受信品質を得ることに至った。
 以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
(実施の形態1)
 実施の形態1に係る無線通信システムは、少なくとも、図1に示す無線基地局10、及び、図2に示すユーザ端末20を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続(アクセス)している。無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、DLデータ信号(例えば、PDSCH)、DLデータ信号を復調するための復調用RS(例えば、DMRS)及びDL制御信号(例えば、PDCCH)を含むDL信号を送信する。
 また、無線基地局10は、DLデータ信号(及び復調用RS)に加え、DL制御信号をプリコーディングできる。ここで、無線基地局10は、DLデータ信号、及び、当該DLデータ信号を復調するための復調用RSを、同一のアンテナポートから送信する。つまり、DLデータ信号及び当該DLデータ信号の復調用RSの送信に使用されるアンテナポートのポート番号は同一である。なお、アンテナポートは、例えば、プリコーディングの際にプリコーディングベクトル(プリコーディングウェイト又は重み係数等と呼ぶこともある)が乗算される単位である。
 また、無線基地局10は、DL制御信号の復調用RSを送信する。この際、無線基地局10は、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポート(ポート番号)が、DLデータ信号(復調用RS)の何れかと同一であれば、当該DLデータ信号の復調用RSを、DL制御信号の復調用RSとして用いる。一方、無線基地局10は、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポート(ポート番号)がDLデータ信号(復調用RS)の何れとも異なる場合には、DLデータ信号の復調用RSとは別に、DL制御信号の復調用RSを新たにマッピングする。
 <無線基地局>
 図1は、実施の形態1に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。図1に示す無線基地局10は、制御部101と、送信信号生成部102と、プリコーディング部103と、マッピング部104と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部105と、送信部106と、アンテナ107とを含む構成を採る。
 制御部101(スケジューラ)は、DLデータ信号、DL制御信号、及び、復調用RS等のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。ここで、制御部101は、復調用RS及びDL制御信号がサブフレーム内の前方のシンボル(例えば、先頭から所定数のシンボル)にマッピングされるように、スケジューリングを行う。
 なお、DL制御信号及び復調用RSがマッピングされるリソースを示す情報(マッピング設定)は、例えば、上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)又はMAC(Medium Access Control))シグナリングによってユーザ端末20へ通知されてもよく、物理レイヤ(PHY)シグナリングによってユーザ端末20へ通知されてもよい。
 または、DL制御信号及び復調用RSのマッピング設定と、他のパラメータ(例えば、システム帯域幅、キャリア周波数、DLデータ信号に関する情報(例えば、マッピングパターン等)など)の少なくとも1つとが一意に対応付けられてもよい。この場合、ユーザ端末20は、他のパラメータに基づいて、DL制御信号及び復調用RSのマッピング設定を暗黙的(implicit)に特定できる。よって、マッピング設定を通知するためのシグナリングを削減できる。
 また、DL制御信号及び復調用RSのマッピング設定として通知されるパラメータは、例えば、DL制御信号及び復調用RSのマッピング位置を示すマッピングパターンでもよく、各信号の送信周期、使用されるリソースの個数、使用される系列、及び、使用されるアンテナポート数等でもよい。また、通知される値は、設定値そのものでもよく、複数の設定値の候補にそれぞれ付されたインデックス値でもよい。インデックス値を用いることで、設定値そのものを通知する場合よりも、マッピング設定の通知に要するシグナリングサイズを低減できる。
 制御部101は、スケジューリング結果を示すスケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
 また、制御部101は、DLデータ信号、復調用RS、及び、DL制御信号等に対するプリコーディングを制御する。例えば、制御部101は、これらの信号に対するプリコーディングの適用の有無、及び、プリコーディングを適用する際に使用するパラメータ(例えば、プリコーディングベクトル(プリコーディングウェイト又は重み係数等と呼ぶこともある)、アンテナポート(ポート番号)、送信ランク数等)を決定する。制御部101は、決定したパラメータを示すプリコーディング情報を、送信信号生成部102及びプリコーディング部103に出力する。
 送信信号生成部102は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、復調用RSを含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、制御部101から入力されるスケジューリング情報又はプリコーディング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。また、送信信号生成部102は、DL信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。送信信号生成部102は、生成したDL信号をプリコーディング部103に出力する。
 プリコーディング部103は、制御部101から入力されるプリコーディング情報に基づいて、送信信号生成部102から入力されるDL信号をプリコーディングする。なお、プリコーディング部101は、DL制御信号をプリコーディングしない場合には、DL制御信号をそのままマッピング部104に出力する。
 マッピング部104は、制御部101から入力されるスケジューリング情報に基づいて、プリコーディング部103から入力されるDL信号を所定の無線リソースにマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号をIFFT部105に出力する。なお、復調用RS及びDL制御信号のマッピング(配置)方法の詳細については後述する。
 IFFT部105は、マッピング部104から入力される周波数領域信号であるDL信号に対してIFFT処理を行い、時間領域信号であるDL信号(つまり、OFDMシンボルで構成される信号)を送信部106へ出力する。なお、図1及び図2では、DL信号の信号波形の一例としてOFDM変調に基づく信号波形を用いた。しかし、DL信号の信号波形は、OFDM変調に基づく信号波形に限定されず、他の方式(例えば、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access))に基づく信号波形でもよい。
 送信部106は、IFFT部105から入力されるベースバンドのDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、DL信号(無線周波数信号)をアンテナ107から送信する。
<ユーザ端末>
 図2は、実施の形態1に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。図2に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、FFT(Fast Fourier Transform)部203と、信号分離部204と、チャネル推定部205と、復調・復号部206とを含む構成を採る。
 アンテナ201において受信されたDL信号(無線周波数信号)は受信部202に入力される。DL信号には、DLデータ信号、復調用RS及びDL制御信号等が含まれる。
 受信部202は、アンテナ201において受信された無線周波数信号に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行って、ベースバンドのDL信号をFFT部203に出力する。
 FFT部203は、受信部202から入力される時間領域信号であるDL信号に対してFFT処理を行い、周波数領域信号であるDL信号を信号分離部204に出力する。
 信号分離部204は、DL制御信号及び復調用RSのマッピング設定に基づいて、受信部202から入力されるDL信号から復調用RS及びDL制御信号を分離(デマッピング)して、復調用RSをチャネル推定部205へ出力し、DL制御信号を復調・復号部206に出力する。
 また、信号分離部204は、復調・復号部206から入力されるスケジューリング情報(例えば、割当リソース)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部206に出力する。
 チャネル推定部205は、信号分離部204から入力される復調用RSを用いてチャネル推定を行い、チャネル推定値を算出する。チャネル推定部205は、算出したチャネル推定値を復調・復号部206に出力する。
 復調・復号部206は、チャネル推定部205から入力されるチャネル推定値を用いて信号分離部204から入力されるDL制御信号を復調する。例えば、復調・復号部206は、復調対象のDL制御信号に対して、該復調対象のDLデータ信号がマッピングされたリソースのチャネル推定値の逆数を乗算することによりチャネル補償(等化処理)を行い、チャネル補償後のDL制御信号を復調する。また、復調・復号部206は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行い、自機向けのDL制御信号を特定する。復調・復号部206は、得られた自機向けのDL制御信号に含まれるスケジューリング情報等を信号分離部204に出力する。
 また、復調・復号部206は、チャネル推定部205から入力されるチャネル推定値を用いて信号分離部204から入力されるDLデータ信号に対して復調処理及び復号処理を行う。
<復調用RS及びDL制御信号のマッピング例>
 次に、復調用RS及びDL制御信号のマッピング設定について詳細に説明する。
 図3は、実施の形態1に係る復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図3では、リソースの割り当て単位となるリソースユニット(リソースブロック、リソースブロックペア等とも呼ばれる)は、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される168RE(Resource Element)により定義される。図3に示す各ブロックは、時間領域では1シンボルを表し、周波数領域では12サブキャリアを表し、12REのリソースに相当する。つまり、図3では、14シンボルに対応する時間方向の連続する14ブロックが1リソースユニットに対応し、12リソースユニットに相当するリソースを示す。なお、1REは、1シンボルと1サブキャリアとにより定義される無線リソース領域である。また、図3では1サブフレームが14シンボルで構成される。
 また、以下の説明では、DLデータ信号を復調するための復調用RSを「データ復調用RS」と呼ぶ。
 また、図3では、1サブフレームの1又は複数のシンボルにマッピングされるデータ復調用RSのうち、DL制御信号がマッピングされるシンボル以前(すなわち、同一又は前)のシンボルにマッピングされるデータ復調用RSのみを示す。換言すると、図3では、DL制御信号よりも後(3シンボル目以降)にデータ復調用RSが存在する場合でもそのデータ復調用RSを省略している。また、図3では、サブフレーム内にマッピングされるDLデータ信号を省略している。
 また、図3に示す各ブロック(1シンボル×12サブキャリアのリソース(12RE))におけるデータ復調用RS及びDL制御信号等の各REへのマッピングについては特定のマッピングに限定されず、ここではその説明を省略する。
 データ復調用RS及びDL制御信号は、サブフレーム内の複数のシンボルのうち、少なくとも前方の1又は複数のシンボルにマッピングされる。例えば、図3に示すように、データ復調用RSは、サブフレームの1番目のシンボル(先頭シンボル)にマッピングされ、DL制御信号は、サブフレームの2番目のシンボルにマッピングされる。つまり、DL制御信号は、サブフレーム内において最も早いタイミングのシンボル(図3では先頭のシンボル)にマッピングされたデータ復調用RSの次のシンボルにマッピングされる。
 ユーザ端末20(復調・復号部206)は、各サブフレームにおいて、DL制御信号がマッピングされるシンボル以前のシンボルにマッピングされた復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いて、DL制御信号を復調する。
 ここで、無線基地局10においてDL制御信号がプリコーディングされる場合、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が、データ復調用RS(つまり、DLデータ信号)の送信に使用されるアンテナポートのポート番号の何れかと同一であれば、ユーザ端末20は、DL制御信号とポート番号が同一のデータ復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いて、DL制御信号を復調する。つまり、ユーザ端末20(復調・復号部206)は、サブフレーム内の先頭のシンボルにマッピングされたデータ復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いて、DL制御信号を復調する。
 一方、DL制御信号のポート番号が、データ復調用RS(つまり、DLデータ信号)のポート番号の何れとも異なる場合、ユーザ端末20は、データ復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いてDL制御信号を復調することができない。この場合、無線基地局10は、DL制御信号を復調するための復調用RS(つまり、DL制御信号と同一ポート番号を用いて送信される参照信号。以下、「制御信号復調用RS」と呼ぶ)をDL制御信号と同一シンボル(又は以前のシンボル)にマッピングし(図示せず)、ユーザ端末20は、制御信号復調用RSを用いて算出されたチャネル推定値を用いてDL制御信号を復調する。
 つまり、DL制御信号及びデータ復調用RSの送信に使用されるポート番号が同一の場合、ユーザ端末20は、データ復調用RSを流用してDL制御信号を復調できるので、制御信号復調用RSを無くす、又は、削減できる。
 なお、制御信号復調用RSの削減の通知方法は、予め所定の削減方法が定められてもよく、上位レイヤ(RRC,MAC等)シグナリング又は物理レイヤシグナリングによる通知でもよく、ユーザ端末20による暗黙的(implicit)な判断によって行われてもよい。
<実施の形態1の効果>
 このように、ユーザ端末20は、DL制御信号の復調用RSとして、データ復調用RSを流用することにより、制御信号復調用RSが不要となるので、DL制御信号がプリコーディングされる場合に復調用RSがマッピングされるリソースの増加を抑えることができる。この処理により、DL制御信号がプリコーディングされる場合でも、リソース利用効率の低下を防ぐことができる。また、制御信号復調用RSが不要となるので、制御信号復調用RSのマッピング等を通知するためのシグナリングのオーバーヘッドが増大することを抑えることができる。
 なお、制御信号復調用RSを無くす、削減することを行わない場合、ユーザ端末20はデータ復調用RSおよび制御信号復調用RSの両者を用いてチャネル推定を行うことでチャネル推定精度を向上させることができる。
 また、復調用RS(データ復調用RS及び制御信号復調用RS)及びDL制御信号の双方がサブフレームの前方のシンボル(図3では1番目、2番目のシンボル)にマッピングされる。よって、ユーザ端末20は、サブフレームの受信を待つことなく、各サブフレームの前方において当該シンボルを受信したタイミングからチャネル推定及び信号の復調及び復号処理を開始できる。この処理により、復調用RSがサブフレームの後方などにマッピングされる場合と比較して、サブフレーム内におけるチャネル推定及び信号復調及び復号処理に要する処理時間の短縮(つまり、低遅延)を実現できる。
 さらに、DL制御信号は、データ復調用RSがマッピングされるシンボル(図3では先頭のシンボル)に隣接する次のシンボル、もしくはより後方のシンボルにマッピングされる。つまり、ユーザ端末20は、各サブフレームにおいて、データ復調用RS、DL制御信号の順に受信する。この処理により、ユーザ端末20は、DL制御信号の受信タイミングよりも前のタイミングでデータ復調用RSを受信したタイミングからチャネル推定処理を開始できる。そして、ユーザ端末20は、DL制御信号を受信すると、既に算出されたチャネル推定値を用いて復調処理を行うことができるので、DL制御信号の復調処理をより早く完了できる。
 以上のように、実施の形態1によれば、データ復調用RSがマッピングされるシンボルに後続する隣接する、もしくはより後方のシンボルにDL制御信号をマッピングする。この処理により、DL制御信号がプリコーディングされる場合でも、シグナリングのオーバーヘッド増大、遅延時間の増大などを抑えつつ、ビームフォーミングゲインを得ることができるので、特に高周波数帯でもDL制御信号の受信品質を向上させることができる。
[実施の形態1の変形例1]
 図3では、データ復調用RSとDL制御信号とが同一帯域幅かつ同一帯域にマッピングされる場合について示した。しかし、データ復調用RS及びDL制御信号は、異なる帯域幅又は異なる帯域にマッピングされてもよい。
 図4は、実施の形態1の変形例1に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図4に示すように、データ復調用RSは、サブフレームの1番目のシンボルにおいて、12リソースユニットのうち10リソースユニットにマッピングされる。これに対して、DL制御信号は、サブフレームの2番目のシンボルにおいて、12リソースユニットのうち7リソースユニットにマッピングされる。つまり、データ復調用RSとDL制御信号とは帯域幅が異なる。
 また、図4において、データ復調用RS及びDL制御信号の双方がマッピングされる帯域(上から1番目から5番目までのリソースユニット)では、データ復調用RSとDL制御信号のポート番号が同一の場合、DL制御信号の復調にデータ復調用RSを流用できるので、サブフレームの2番目のシンボルには、DL制御信号のみがマッピングされている。
 一方、図4において、データ復調用RSがマッピングされない帯域(下から2番目、3番目のリソースユニット)では、DL制御信号がマッピングされるリソース内に、DL制御信号と制御信号復調用RSとが多重してマッピングされている。
 なお、ユーザ端末20は、データ復調用RSがマッピングされない帯域のDL制御信号を、他の帯域(例えば、隣接する帯域)にマッピングされたデータ復調用RSから算出されるチャネル推定値、もしくは他の帯域の推定値を用いて算出した当該帯域のチャネル推定値に相当する値、を用いて復調してもよい。この場合、DL制御信号がマッピングされたリソースに制御信号復調用RSをマッピングすることは不要となる。
 このように、データ復調用RS及びDL制御信号がマッピングされる帯域幅又は帯域を異なる設定とすることにより、各信号に対するマッピングの設計自由度が向上し、不要な(又は過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
[実施の形態1の変形例2]
 データ復調用RS及びDL制御信号は、ユーザ端末20(単にユーザと呼ぶこともある)に割り当てられたリソースに応じてマッピングされてもよく、ユーザ端末20に割り当てられたリソースに依らずにマッピングされてもよい。
 図5及び図6は、実施の形態1の変形例2に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図5及び図6において、ユーザ#1向けのDLデータ信号(例えば、PDSCH)に対して、2つのリソースユニット(上から1番目、2番目のリソースユニット)が割り当てられ、ユーザ#2向けのDLデータ信号(例えば、PDSCH)に対して、5個のリソースユニット(下から1番目から5番目までのリソースユニット)が割り当てられている。
 図5では、データ復調用RS及びDL制御信号は、ユーザ端末20に割り当てられたリソースと同一帯域内にマッピングされる。
 具体的には、図5に示すように、ユーザ#1及びユーザ#2に対する復調用RSは、各ユーザ向けのDLデータ信号に割り当てられたリソースと同一帯域にマッピングされる。
 また、図5に示すように、ユーザ#1及びユーザ#2に対するDL制御信号は、各ユーザ向けのDLデータ信号に割り当てられたリソースと同一帯域内にマッピングされる。ただし、ユーザ#1のDL制御信号は、割当リソースと同一リソース(2リソースユニット)にマッピングされるのに対して、ユーザ#2のDL制御信号は、割当リソース(5リソースユニット)内の一部のリソース(2リソースユニット)にマッピングされる。
 図5に示すマッピングによって、DLデータ信号、データ復調用RS及びDL制御信号に対するユーザ端末20毎のリソース割当(スケジューリング)を簡易化できる。さらに、DL制御信号に当該ユーザ端末20に向けられたプリコーディング(DLデータ信号と同一)を適用できるため、当該ユーザ端末20は、DL制御信号に対するプリコーディングゲインも効果的に享受できる。
 一方、図6では、データ復調用RS及びDL制御信号は、ユーザ端末20に割り当てられたリソースに依らずにマッピングされる。
 具体的には、図6に示すように、復調用RSは全ての帯域にマッピングされ、DL制御信号は、5リソースユニット(上から1番目から5番目までのリソースユニット)にマッピングされる。
 図6に示すマッピングによって、データ復調用RS及びDL制御信号は、DLデータ信号の割当リソースに依らずにマッピング可能となるので、各信号に対するマッピングの設計自由度が向上し、不要な(又は過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
[実施の形態1の変形例3]
 DL制御信号のレイヤ数は、復調用RSのレイヤ数(つまり、DLデータ信号のレイヤ数)と同数でもよく、異なってもよい。
 図7及び図8は、実施の形態1の変形例3に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図7及び図8では、DLデータ信号(データ復調用RS)が複数のレイヤにおいて多重される場合(以下、複数レイヤ多重と呼ぶ)の一例として、DLデータ信号(復調用RS)のレイヤ数を2レイヤとする。
 図7では、DL制御信号が1レイヤのみを用いて送信される場合(以下、1レイヤ送信と呼ぶ)の一例として、DL制御信号のレイヤ数を1レイヤとし、図8では、DL制御信号のレイヤ数をDLデータ信号と同数の2レイヤとする。
 図7及び図8において、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が、データ復調用RS(DLデータ信号)の何れかと同一であれば、DL制御信号の復調にデータ復調用RSを流用できる。一方、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が、データ復調用RS(DLデータ信号)の何れとも異なる場合、制御信号復調用RSが多重される(図示せず)。
 ここで、1レイヤ送信では、複数レイヤ多重と比較して、DL制御信号の伝送レートは下がるものの、受信品質は向上する。換言すると、複数レイヤ多重では、1レイヤ送信と比較して、DL制御信号の伝送レートは上がるものの、受信品質は低下する。
 また、一般的に、DL制御信号は、DLデータ信号よりも重要な情報である。
 そこで、例えば、DL制御信号のレイヤ数は、DL制御信号に要求される受信品質を満たすか否かに応じて決定されてもよい。この処理により、DL制御信号に要求される受信品質を維持しつつ、シグナリングのオーバーヘッド増大、遅延時間の増大などを抑えて、DL制御信号の受信品質を向上させることができる。
[実施の形態1の変形例4]
 復調用RS及びDL制御信号のマッピングパターン(マッピング設定)は、セル(例えば、無線基地局10又はコンポーネントキャリア(CC))毎に異なってもよい。
 図9A及び図9Bは、実施の形態1の変形例4に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。図9Aと図9Bとでは、DL制御信号のマッピングパターンが異なる。例えば、セル#1(又は無線基地局#1、CC#1)には図9Aに示すマッピングパターンが設定され、セル#2(又は無線基地局#2、CC#2)には図9Bに示すマッピングパターンが設定されてもよい。
 なお、図9A及び図9Bは、セル間において復調用RSのマッピングパターンが同一であり、DL制御信号のマッピングパターンが異なる場合を一例として示している。しかし、マッピングパターンは図9A及び図9Bに示す例に限定されず、復調用RS及びDL制御信号の双方のマッピングパターンがセル間において異なってもよく、復調用RSのマッピングパターンのみがセル間において異なってもよい。
 このように、復調用RS及びDL制御信号のマッピングパターンをセル間において異なる設定とすることにより、セル毎の通信環境に応じたマッピングパターンを設定することが可能となり、各信号に対するマッピングの設計自由度が向上し、不要な(過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
[実施の形態1の変形例5]
 実施の形態1の変形例5では、DL制御信号に割り当てられるリソース量(容量)に応じてDL制御信号のマッピングパターン(又はDL制御信号の送信帯域幅)を設定する場合について説明する。
 図10A~図10Eは、実施の形態1の変形例5に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。なお、図10A~図10Eでは、データ復調用RSは、サブフレームの先頭シンボルにおいて全ての帯域にマッピングされる。
 例えば、図10Aに示すマッピングパターンは、比較的少ない割当リソース量である4リソースユニットにDL制御信号が局所的にマッピング(配置)されるパターン例である(小容量局所配置)。また、図10Bに示すマッピングパターンは、比較的少ない割当リソース量である4リソースユニットにDL制御信号が分散的にマッピング(配置)されるパターンである(小容量分散配置)。
 また、図10Cに示すマッピングパターンは、中程度の割当リソース量である6リソースユニットにDL制御信号が局所的にマッピング(配置)されるパターン例である(中容量局所配置)。また、図10Dに示すマッピングパターンは、中程度の割当リソース量である6リソースユニットにDL制御信号が分散的にマッピング(配置)されるパターンである(中容量分散配置)。
 また、図10Eに示すマッピングパターンは、比較的多い割当リソース量である12リソースユニットにDL制御信号がマッピング(配置)されるパターンである(大容量)。
 なお、DL制御信号がマッピングされるリソースユニットの数(帯域幅)及びマッピング位置は、図10A~図10Eに示すマッピングパターンに限定されない。
 無線基地局10及びユーザ端末20は、例えば、図10A~図10Eのような複数のマッピングパターンを予め規定してもよい。この場合、ユーザ端末20は、自機向けのDL制御信号のマッピング位置をブラインド検出処理によって特定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末20は、まず、図10A~図10Eに示すようにサブフレームの先頭シンボルにマッピングされた復調用RSを用いてチャネル推定値を算出する。次に、ユーザ端末20は、チャネル推定値を用いて、複数のマッピングパターンの各々においてDL制御信号がマッピングされ得る領域(マッピング候補)に対してブラインド検出処理を行うことにより、自機宛てのDL制御信号を特定する。そして、ユーザ端末20は、特定したDL制御信号に含まれるスケジューリング情報(例えば、割当リソース)に従って、DLデータ信号を受信する。
 このように、ユーザ端末20のブラインド検出によって、DL制御信号のマッピングパターンをユーザ端末20へ通知するためのシグナリングを削減できる。また、ブラインド検出によって、ユーザ端末20でのDL制御信号の検出時間を短縮できる。
 以上、実施の形態1の変形例1~5について説明した。
 なお、実施の形態1において説明した図3~図10Eに示すマッピングパターンは一例であって、これらに限定されない。図3~図10Eでは、復調用RSがサブフレームの先頭のシンボルにマッピングされる場合を一例として示している。しかし、復調用RSがマッピングされるシンボルは、先頭シンボルに限定されず、低遅延を実現できるような、サブフレームの前方のシンボル(例えば、先頭の所定数のシンボルの何れか等)であればよい。また、実施の形態1では、復調用RSがマッピングされるシンボル数は1に限定されず、2シンボル以上にマッピングされてもよい。
 また、実施の形態1において説明したマッピングパターン(図3~図10E)は、各サブフレームにおいて設定されてもよく、一部のサブフレームにおいて設定されてもよい。
(実施の形態2)
 実施の形態1では、サブフレームの前方にマッピングされた復調用RSの次のシンボルにDL制御信号がマッピングされる場合について説明した。これに対して、実施の形態2では、サブフレームの前方にマッピングされた復調用RSと同一シンボルにDL制御信号がマッピングされる場合について説明する。
 実施の形態2に係る無線基地局及びユーザ端末は、実施の形態1に係る無線基地局10及びユーザ端末20と基本構成が共通するので、図1及び図2を用いて説明する。
 以下、実施の形態2に係る復調用RS及びDL制御信号のマッピング設定について詳細に説明する。
 図11は、実施の形態2に係る復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図11では、実施の形態1(図3)と同様、リソースの割り当て単位となるリソースユニットは、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される168REにより定義される。図11に示す各ブロックは、1シンボル×12サブキャリアのリソース(つまり、12RE)に相当する。つまり、図11では、14シンボルに対応する時間方向の連続する14ブロックが1リソースユニットに対応し、12リソースユニットに相当するリソースを示す。また、図11では1サブフレームは14シンボルで構成される。
 また、図11では、1サブフレームの各シンボルにマッピングされるデータ復調用RSのうち、DL制御信号がマッピングされるシンボル以前(同一又は前)のシンボルにマッピングされるデータ復調用RSのみを示す。換言すると、図11は、DL制御信号よりも後(3シンボル目以降)にデータ復調用RSが存在する場合でもそのデータ復調用RSを省略している。また、図11では、サブフレーム内にマッピングされるDLデータ信号を省略している。
 また、図11に示す各ブロック(1シンボル×12サブキャリアのリソース(12RE))におけるデータ復調用RS及びDL制御信号等の各REへのマッピングについては特定の方法に限定されず、ここではその説明を省略する。
 データ復調用RS及びDL制御信号は、サブフレーム内の複数のシンボルのうち、少なくとも前方の1又は複数のシンボルにマッピングされる。例えば、図11に示すように、データ復調用RS及びDL制御信号の双方は、サブフレームの1番目のシンボル(先頭シンボル)及び2番目のシンボルにマッピングされる。つまり、DL制御信号は、サブフレームの前方においてデータ復調用RSがマッピングされたシンボル(図11では、先頭から2つのシンボル)と同一シンボルにマッピングされる。
 ユーザ端末20(復調・復号部206)は、各サブフレームにおいて、DL制御信号がマッピングされるシンボルと同一のシンボルにマッピングされた復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いて、DL制御信号を復調する。
 ここで、無線基地局10においてDL制御信号がプリコーディングされる場合、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が、データ復調用RS(つまり、DLデータ信号)の送信に使用されるアンテナポートのポート番号の何れかと同一であれば、ユーザ端末20は、DL制御信号とポート番号が同一のデータ復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いて、DL制御信号を復調する。つまり、ユーザ端末20(復調・復号部206)は、先頭から2つのシンボルの何れかにマッピングされたデータ復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いて、DL制御信号を復調する。
 一方、DL制御信号のポート番号が、データ復調用RS(つまり、DLデータ信号)のポート番号の何れとも異なる場合、ユーザ端末20は、データ復調用RSから算出されたチャネル推定値を用いてDL制御信号を復調することができない。この場合、無線基地局10は、制御信号復調用RSをDL制御信号と同一シンボル(又は以前のシンボル)にマッピングし(図示せず)、ユーザ端末20は、制御信号復調用RSを用いて算出されたチャネル推定値を用いてDL制御信号を復調する。
 つまり、DL制御信号及びデータ復調用RSの送信に使用されるポート番号が同一の場合、ユーザ端末20は、データ復調用RSを流用してDL制御信号を復調できるので、制御信号復調用RSを無くす、又は、削減できる。
 なお、制御信号復調用RSの削減の通知方法は、予め所定の削減方法が定められてもよく、上位レイヤ(RRC,MAC等)シグナリング又は物理レイヤシグナリングによる通知でもよく、ユーザ端末20による暗黙的(implicit)な判断によって行われてもよい。
<実施の形態2の効果>
 このように、ユーザ端末20は、DL制御信号の復調用RSとして、データ復調用RSを流用することにより、制御信号復調用RSが不要となるので、DL制御信号がプリコーディングされる場合に復調用RSがマッピングされるリソースの増加を抑えることができる。この処理により、DL制御信号がプリコーディングされる場合でも、リソース利用効率の低下を防ぐことができる。また、データ復調用RSがDL制御信号の復調に流用されることにより、制御信号復調用RSが不要となるので、制御信号復調用RSのマッピング等を通知するためのシグナリングのオーバーヘッドが増大することを抑えることができる。
 なお、制御信号復調用RSを無くす、削減することを行わない場合、ユーザ端末20はデータ復調用RSおよび制御信号復調用RSの両者を用いてチャネル推定を行うことでチャネル推定精度を向上させることができる。
 また、復調用RS(データ復調用RS及び制御信号復調用RS)及びDL制御信号の双方がサブフレームの前方のシンボル(図11では1番目、2番目のシンボル)にマッピングされる。よって、ユーザ端末20は、各サブフレームの前方において、サブフレーム全体の受信を待つことなく、チャネル推定及び信号復調を開始できる。この処理により、復調用RSがサブフレームの後方などにマッピングされる場合と比較して、サブフレーム内におけるチャネル推定及び信号復調に要する処理時間の短縮(つまり、低遅延)を実現できる。
 以上のように、実施の形態2によれば、データ復調用RSがマッピングされるシンボルと同一シンボルにDL制御信号をマッピングする。この処理により、DL制御信号がプリコーディングされる場合でも、シグナリングのオーバーヘッド増大、遅延時間の増大などを抑えつつ、ビームフォーミングゲインを得ることができるので、特に高周波数帯でもDL制御信号の受信品質を向上させることができる。
 また、実施の形態2では、DL制御信号は、データ復調用RSがマッピングされるシンボル(図11では先頭の2シンボル)と同一シンボルにマッピングされる。この処理により、実施の形態2では、ユーザ端末20は、復調対象であるDL制御信号と同一時間に受信したデータ復調用RSのチャネル推定値を用いて、チャネルの時間変動を考慮することなく当該DL制御信号を復調できる。よって、実施の形態2によれば、DL制御信号に対するチャネル推定精度を向上させることができる。また、実施の形態1と比較してDL制御信号とデータ復調用RSのマッピング方法の自由度が高まるため、不要な(又は過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
 なお、図11では、DL制御信号がマッピングされるリソース(1シンボル×12サブキャリアのリソース)に復調用RSもマッピングされる例について示している。しかし、この例に限定されない。例えば、DL制御信号がマッピングされるリソースに復調用RSが必ずしもマッピングされなくてもよい。すなわち、時間方向及び周波数方向において、DL制御信号又は復調用RSのみがマッピングされるリソース、DL制御信号及び復調用RSの双方が多重してマッピングされるリソースが混在してもよい。例えば、時間方向において、サブフレーム内の1番目のシンボルに復調用RS及びDL制御信号の双方が多重してマッピングされ、2番目のシンボルにDL制御信号のみがマッピングされてもよい(図示せず)。
[実施の形態2の変形例1]
 図11では、データ復調用RSとDL制御信号とが同一帯域幅かつ同一帯域にマッピングされる場合について示した。しかし、データ復調用RS及びDL制御信号は、異なる帯域幅又は異なる帯域にマッピングされてもよい。
 図12は、実施の形態2の変形例1に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図12に示すように、サブフレームの1番目、2番目のシンボルにおいて、データ復調用RSは、12リソースユニット全てにマッピングされるのに対して、DL制御信号は、12リソースユニットのうち8リソースユニットにマッピングされる。つまり、データ復調用RSとDL制御信号とは帯域幅が異なる。つまり、データ復調用RSとDL制御信号が割り当てられる帯域が一部異なる。
 このように、データ復調用RS及びDL制御信号がマッピングされる帯域幅又は帯域を異なる設定とすることにより、各信号に対するマッピングの設計自由度が向上し、不要な(又は過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
[実施の形態2の変形例2]
 データ復調用RS及びDL制御信号は、ユーザ端末20(単にユーザと呼ぶこともある)に割り当てられたリソースに応じてマッピングされてもよく、ユーザ端末20に割り当てられたリソースに依らずにマッピングされてもよい。
 図13及び図14は、実施の形態2の変形例2に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図13及び図14において、ユーザ#1向けのDLデータ信号(例えば、PDSCH)に対して、2つのリソースユニット(上から1番目、2番目のリソースユニット)が割り当てられ、ユーザ#2向けのDLデータ信号(例えば、PDSCH)に対して、5個のリソースユニット(下から1番目から5番目までのリソースユニット)が割り当てられている。
 図13では、データ復調用RS及びDL制御信号は、ユーザ端末20に割り当てられたリソースと同一帯域内にマッピングされる。具体的には、図13に示すように、ユーザ#1及びユーザ#2に対する復調用RSは、各ユーザ向けのDLデータ信号に割り当てられたリソースと同一帯域にマッピングされる。
 図13に示すマッピングによって、DLデータ信号、データ復調用RS及びDL制御信号に対するユーザ端末20毎のリソース割当(スケジューリング)を簡易化できる。さらに、DL制御信号に当該ユーザ端末20に向けられたプリコーディング(DLデータ信号と同一)を適用できるため、当該ユーザ端末20は、DL制御信号に対するプリコーディングゲインも効果的に享受できる。
 一方、図14では、データ復調用RS及びDL制御信号は、ユーザ端末20に割り当てられたリソースに依らずにマッピングされる。
 具体的には、図14に示すように、復調用RSは全ての帯域にマッピングされ、DL制御信号は、5リソースユニット(上から1番目から5番目までのリソースユニット)にマッピングされる。
 図14に示すマッピングによって、データ復調用RS及びDL制御信号は、DLデータ信号の割当リソースに依らずにマッピング可能となるので、各信号に対するマッピングの設計自由度が向上し、不要な(又は過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
[実施の形態2の変形例3]
 DL制御信号のレイヤ数は、復調用RSのレイヤ数(つまり、DLデータ信号のレイヤ数)と同数でもよく、異なってもよい。
 図15及び図16は、実施の形態2の変形例3に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。
 図15及び図16では、DLデータ信号(データ復調用RS)のレイヤ数を2レイヤとする。また、図15では、DL制御信号のレイヤ数を1レイヤとし、図16では、DL制御信号のレイヤ数をDLデータ信号と同数の2レイヤとする。
 図15及び図16において、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が、データ復調用RS(DLデータ信号)の何れかと同一であれば、DL制御信号の復調にデータ復調用RSを流用できる。一方、DL制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が、データ復調用RS(DLデータ信号)の何れとも異なる場合、制御信号復調用RSが多重される(図示せず)。
 ここで、実施の形態1で説明したように、1レイヤ送信では、複数レイヤ多重と比較して、DL制御信号の伝送レートは下がるものの、受信品質は向上する。換言すると、複数レイヤ多重では、1レイヤ送信と比較して、DL制御信号の伝送レートは上がるものの、受信品質は低下する。また、一般的に、DL制御信号は、DLデータ信号よりも重要な情報である。
 そこで、例えば、DL制御信号のレイヤ数は、DL制御信号に要求される受信品質を満たすか否かに応じて決定されてもよい。この処理により、DL制御信号に要求される受信品質を維持しつつ、シグナリングのオーバーヘッド増大、遅延時間の増大などを抑えて、DL制御信号の受信品質を向上させることができる。
[実施の形態2の変形例4]
 復調用RS及びDL制御信号のマッピングパターン(マッピング設定)は、セル(例えば、無線基地局10又はコンポーネントキャリア(CC))毎に異なってもよい。
 図17A及び図17Bは、実施の形態2の変形例4に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。図17Aと図17Bとでは、データ復調用RS及びDL制御信号のマッピングパターンが異なる。例えば、セル#1(又は無線基地局#1、CC#1)には図17Aに示すマッピングパターンが設定され、セル#2(又は無線基地局#2、CC#2)には図17Bに示すマッピングパターンが設定されてもよい。
 このように、復調用RS及びDL制御信号のマッピングパターンをセル間において異なる設定とすることにより、セル毎の通信環境に応じたマッピングパターンを設定することが可能となり、各信号に対するマッピングの設計自由度が向上し、不要な(過剰な)信号のマッピングに起因するオーバーヘッドを削減できる。
[実施の形態2の変形例5]
 実施の形態2の変形例5では、DL制御信号に割り当てられるリソース量(容量)に応じてDL制御信号のマッピングパターン(又はDL制御信号の送信帯域幅)を設定する場合について説明する。
 図18A~図18Eは、実施の形態2の変形例5に係るデータ復調用RS及びDL制御信号のマッピング例を示す。なお、図18A~図18Eでは、データ復調用RSは、サブフレーム内の1番目、2番目のシンボルにおいて全ての帯域にマッピングされる。
 例えば、図18Aに示すマッピングパターンは、比較的少ない割当リソース量である4リソースユニットにDL制御信号が局所的にマッピング(配置)されるパターン例である(小容量局所配置)。また、図18Bに示すマッピングパターンは、比較的少ない割当リソース量である4リソースユニットにDL制御信号が分散的にマッピング(配置)されるパターンである(小容量分散配置)。
 また、図18Cに示すマッピングパターンは、中程度の割当リソース量である6リソースユニットにDL制御信号が局所的にマッピング(配置)されるパターン例である(中容量局所配置)。また、図18Dに示すマッピングパターンは、中程度の割当リソース量である6リソースユニットにDL制御信号が分散的にマッピング(配置)されるパターンである(中容量分散配置)。
 また、図18Eに示すマッピングパターンは、比較的多い割当リソース量である12リソースユニットにDL制御信号がマッピング(配置)されるパターンである(大容量)。
 なお、DL制御信号がマッピングされるリソースユニットの数(帯域幅)及びマッピング位置は、図18A~図18Eに示すマッピングパターンに限定されるものではない。
 無線基地局10及びユーザ端末20は、例えば、図18A~図18Eのような複数のマッピングパターンを予め規定してもよい。この場合、ユーザ端末20は、自機向けのDL制御信号のマッピング位置をブラインド検出処理によって特定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末20は、まず、図18A~図18Eに示すようにサブフレームの前方のシンボル(1番目、2番目のシンボル)にマッピングされた復調用RSを用いてチャネル推定値を算出する。次に、ユーザ端末20は、チャネル推定値を用いて、複数のマッピングパターンの各々においてDL制御信号がマッピングされ得る領域(マッピング候補)に対してブラインド検出処理を行ことにより、自機宛てのDL制御信号を特定する。そして、ユーザ端末20は、特定したDL制御信号に含まれるスケジューリング情報(例えば、割当リソース)に従って、DLデータ信号を受信する。
 このように、ユーザ端末20のブラインド検出によって、DL制御信号のマッピングパターンをユーザ端末20へ通知するためのシグナリングを削減できる。また、ブラインド検出によって、ユーザ端末20でのDL制御信号の検出時間を短縮できる。
 以上、実施の形態2の変形例1~5について説明した。
 なお、実施の形態2で説明した図11~図18Eに示すマッピングパターンは一例であって、これらに限定されるものではない。図11~図18Eでは、復調用RS及びDL制御信号がサブフレームの先頭のシンボルにマッピングされる場合を一例として示している。しかし、復調用RS及びDL制御信号がマッピングされるシンボルは、先頭シンボルに限定されず、低遅延を実現できるような、サブフレームの前方のシンボル(例えば、先頭の所定数のシンボルの何れか等)であればよい。また、実施の形態2では、復調用RSがマッピングされるシンボル数は2に限定されず、1シンボル又は3シンボル以上にマッピングされてもよい。
 また、実施の形態2で説明したマッピングパターン(図11~図18E)は、各サブフレームにおいて設定されてもよく、一部のサブフレームにおいて設定されてもよい。
 なお、実施の形態1(図3)及び実施の形態2(図11)では、1リソースユニットが14シンボルと12サブキャリアとにより構成される168REにより定義した。しかし、リソースユニットの定義(シンボル数及びサブキャリア数)はこれに限定されるものではない。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施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19は、本発明の一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、一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、一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、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、又は、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、上述の制御部101、送信信号生成部102、プリコーディング部103、マッピング部104、IFFT部105、FFT部203、信号分離部204、チャネル推定部205、復調・復号部206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又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の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、無線基地局10の制御部101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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部106、アンテナ107、アンテナ201、受信部202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及びメモリ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。
(本発明の変形例)
 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(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。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)と呼ばれてもよい。
 また、DLデータ信号は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)、又は、下りリンクデータチャネルと呼ばれてもよい。また、DL制御信号は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、又は、下りリンク制御チャネルとよばれてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)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、およびシンボルは、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、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまた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、または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つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、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およびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステム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。
 基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セル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」または「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、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書で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)、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。
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、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、UE(User Equipment)、また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」または「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(無線基地局)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つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からな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、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 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、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)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。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「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。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、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、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術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。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 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、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)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/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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、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。
 本特許出願は2016年8月5日に出願した日本国特許出願第2016-154822号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-154822号の全内容を本願に援用する。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線基地局
 20 ユーザ端末
 101 制御部
 102 送信信号生成部
 103 プリコーディング部
 104 マッピング部
 105 IFFT部
 106 送信部
 107,201 アンテナ
 202 受信部
 203 FFT部
 204 信号分離部
 205 チャネル推定部
 206 復調・復号部

Claims (6)

  1.  下りリンクデータ信号、復調用参照信号、及び、下りリンク制御信号を含む下りリンク信号を受信する受信部と、
     前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、
     前記チャネル推定値を用いて前記下りリンクデータ信号を復調する復調部と、
     を具備し、
     前記復調部は、サブフレームにおいて、前記下りリンク制御信号がマッピングされるシンボル以前のシンボルにマッピングされた前記復調用参照信号から算出された前記チャネル推定値を用いて前記下りリンク制御信号を復調する、
     ユーザ端末。
  2.  前記復調用参照信号は、少なくとも、前記サブフレームの先頭のシンボルにマッピングされ、前記下りリンク制御信号は、前記先頭のシンボルに隣接する次のシンボルにマッピングされ、
     前記復調部は、前記先頭のシンボルにマッピングされた前記復調用参照信号から算出された前記チャネル推定値を用いて前記下りリンク制御信号を復調する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記復調用参照信号は、少なくとも、前記サブフレームの先頭から所定数のシンボルにマッピングされ、前記下りリンク制御信号は、前記所定数のシンボルと同一シンボルにマッピングされ、
     前記復調部は、前記所定数のシンボルにマッピングされた前記復調用参照信号から算出された前記チャネル推定値を用いて前記下りリンク制御信号を復調する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記復調部は、前記下りリンク制御信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号が前記復調用参照信号の送信に使用されるアンテナポートのポート番号と同一の場合、前記復調用参照信号から算出された前記チャネル推定値を用いて前記下りリンク制御信号を復調する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記復調用参照信号及び前記下りリンク制御信号がマッピングされるリソースを示す情報は、上位レイヤシグナリング、又は、物理レイヤシグナリングによって前記ユーザ端末へ通知される、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末における無線通信方法であって、
     下りリンクデータ信号、復調用参照信号、及び、下りリンク制御信号を含む下りリンク信号を受信する受信工程と、
     前記復調用参照信号を用いてチャネル推定値を算出する算出工程と、
     前記チャネル推定値を用いて前記下りリンクデータ信号を復調する復調工程と、
     を有し、
     前記復調工程は、サブフレームにおいて、前記下りリンク制御信号がマッピングされるシンボル以前のシンボルにマッピングされた前記復調用参照信号から算出された前記チャネル推定値を用いて前記下りリンク制御信号を復調する、
     無線通信方法。
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