WO2018030473A1 - ユーザ装置、及び通信方法 - Google Patents

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WO2018030473A1
WO2018030473A1 PCT/JP2017/028962 JP2017028962W WO2018030473A1 WO 2018030473 A1 WO2018030473 A1 WO 2018030473A1 JP 2017028962 W JP2017028962 W JP 2017028962W WO 2018030473 A1 WO2018030473 A1 WO 2018030473A1
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WO
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user apparatus
control information
resource
harq feedback
base station
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PCT/JP2017/028962
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真平 安川
聡 永田
一樹 武田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the user apparatus 10 applies a configuration having only the DL data resource area as the data resource area as shown in FIG.
  • the next TTI applies a configuration having a DL data resource area and a UL data resource area as shown in FIG. 2B.
  • N is an integer of 1 or more.
  • the configuration shown in FIGS. 2A and 2B is an example.
  • the reliability is improved as compared with the case where these allocations are performed separately. To do. This is because when signaling is performed separately, both signalings need to be detected correctly. Note that transmission of control information using a plurality of resources in one DL CCH is also included in one signaling.
  • FIG. 7 shows a configuration example in which no DL data resource area is provided in TTIn.
  • FIGS. 7A to 7C show that no DL data is received in TTIn, and therefore HARQ feedback transmission is not performed for the DL data.
  • HARQ feedback for DL data reception in TTIn-k may be transmitted in the UL data resource region in TTIn and / or UL CCH in TTIn.
  • control information includes DL data resource allocation information (may be called scheduling information), and HARQ feedback resource allocation on UL CCH. Contains information.
  • the HARQ feedback resource allocation information in the UL CCH is information of resources allocated for HARQ feedback transmission in the UL CCH (for example, any one or more of the position and size of the time / frequency resource, the code, and the sequence) Combination). Further, the HARQ feedback resource allocation information may include a symbol length (may be the number of symbols per unit time) and / or a subcarrier interval. For example, the reliability of HARQ feedback can be improved by setting a symbol length longer than the symbol length used for other information transmission for HARQ feedback transmission.
  • the user apparatus 10 may determine the HARQ feedback resource in the UL CCH according to the DL data resource position.
  • the HARQ feedback resource information may not be included in the control information transmitted on the DL CCH.
  • the base station 20 may notify the user apparatus 10 of the index of a plurality of resource candidates in the UL CCH in advance by higher layer signaling, and notify the resource index to be allocated to the user apparatus 10 via the DL CCH. Good.
  • an offset value from the reference resource using the resource specified by the index eg, one or more resource elements
  • the user apparatus 10 transmits HARQ feedback using a resource at a position that is separated from the position of the resource corresponding to the index by an offset value.
  • the control information when a radio frame of a certain TTI includes a UL data resource area, the control information includes DL data resource allocation information and HARQ feedback resource allocation information in the UL data resource area. Further, when HARQ feedback is transmitted using UL CCH in addition to the UL data resource area, the above-described HARQ feedback resource allocation information in UL CCH is also included.
  • the HACS feedback transmission MCS, resource information, and the like may be notified in advance from the base station 20 to the user apparatus 10 by higher layer signaling.
  • the control information transmitted on the DL CCH does not need to include MCS and resource information for HARQ feedback transmission, and includes information indicating the presence or absence of HARQ feedback, for example.
  • the information indicating the presence or absence may be information indicating whether transmission is possible.
  • the DL data resource allocation information may be regarded as information with HARQ feedback without including information indicating the presence or absence of HARQ feedback in the control information.
  • the base station 20 Similarly to the UL CCH, the base station 20 notifies the user apparatus 10 of the indexes of a plurality of resource candidates in the UL data resource area in advance by higher layer signaling, and the user apparatus by the DL CCH.
  • the index of the resource allocated to 10 may be notified. Further, an offset value from the reference resource using the resource specified by the index as the reference resource may be notified in addition to the index.
  • the control information transmitted on the DL CCH may include all of the information described so far as long as no contradiction occurs, or may include a part of the information described above.
  • FIG. 8 shows a case where HARQ feedback for DL data is transmitted in the UL data resource area, as in the case of FIG.
  • FIG. 8B shows a configuration example of the UL data resource allocated by the control information received on the DL CCH in the UL data resource area.
  • a reference signal is arranged over the entire frequency width of the UL data resource at the head portion of the UL data resource in the time domain.
  • reference signals are distributed and arranged in UL data resources.
  • HARQ feedback is mapped to the vicinity of the head symbol and the reference signal in the UL data resource.
  • the HARQ feedback can be quickly returned to the base station 20.
  • the base station 20 can detect HARQ feedback at high speed, and can perform retransmission in the next TTI, for example.
  • mapping the HARQ feedback in the vicinity of the reference signal high channel estimation accuracy for the HARQ feedback resource can be realized in the base station 20, and the reliability of demodulation and decoding of the HARQ feedback is improved.
  • the reference signal is not mapped to the head portion in the UL data resource.
  • the HARQ feedback is mapped within a region of a predetermined symbol range from the head symbol of the allocated UL data resource.
  • the HARQ The modulation scheme and coding rate in the resources in the symbol range may be changed so that feedback can be transmitted. In this case, it may be changed to a predetermined modulation method and coding rate for HARQ feedback, or may be changed to a modulation method and coding rate calculated by calculation using a predetermined calculation method.
  • the operation shown in FIG. 9B may be performed.
  • DL data resources, UL data resources, and UL CCH HARQ feedback resources are allocated by the control information 3.
  • the operation is the same as described above, and the user apparatus 10 is assigned a UL data resource when instructed to transmit HARQ feedback using the UL CCH (instruction by the control information 3) ( The allocation by the control information 3), the user apparatus 10 transmits HARQ feedback using UL CCH and transmits HARQ feedback using UL data resources.
  • the user apparatus 10 transmits HARQ feedback on the UL CCH when the HARQ feedback resource is allocated to the UL data resource area. Even when there is no instruction, HARQ feedback may be transmitted in the UL data resource area, and HARQ feedback may be transmitted in UL CCH.
  • the UL CCH symbol (time resource) can be configured not to change dynamically in order to protect it from interference.
  • the UL CCH symbol period exists regardless of whether HARQ feedback is transmitted. Therefore, an increase in overhead due to the above-described double transmission is not a problem. Rather, the reliability of HARQ feedback can be improved by performing double transmission.
  • a base station 20 may instruct the user apparatus 10 in the DL CCH control information (eg, control information for performing UL data resource allocation) in the TTI. Moreover, it is good also as instruct
  • the DL CCH control information eg, control information for performing UL data resource allocation
  • whether or not to perform the HARQ feedback double transmission operation using both the UL data resource and the UL CCH resource described with reference to FIGS. 9A, 9B, 10A, and 10B from the base station 20 to the user apparatus. 10 may be notified (set) by higher layer signaling.
  • the user apparatus 10 transmits HARQ feedback only in one of the UL data resource area and the UL CCH.
  • HARQ feedback may always be transmitted on the UL CCH, and if UL data resources are allocated, HARQ feedback may be transmitted on the UL data resources.
  • an increase in the overhead of the UL data channel can be avoided and the influence on the UL throughput can be avoided.
  • HARQ feedback can be detected early in the base station 20, and the retransmission delay can be reduced. There is a possibility.
  • the user apparatus 10 performs duplex transmission when the duplex transmission is instructed by the control information received on the DL CCH. It is good as well.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user apparatus 10 according to the embodiment.
  • the user apparatus 10 includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a resource management unit 103, and a communication control unit 104.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 creates a transmission signal and transmits the signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the resource management unit 103 includes resource information included in the control information received from the base station 20 by the signal reception unit 102, resource information instructed by higher layer signaling, preset resource information, and resource information determined by the user apparatus 10 , And various setting information.
  • the signal transmission unit 101 performs the HARQ feedback transmission operation described above based on the information held in the resource management unit 103. Further, the signal receiving unit 102 receives control information, upper layer signaling, broadcast signal, DL data, and the like based on information held in the resource management unit 103.
  • the “resource information” also includes information on the radio frame configuration.
  • the communication control unit 104 executes a control operation such as, for example, determining whether or not the user apparatus 10 performs double transmission.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 20 according to the present embodiment.
  • the base station 20 includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a resource assignment unit 203, and a communication control unit 204.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 10 and transmitting the signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 202 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 10 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. In addition, the signal reception unit 202 receives HARQ feedback transmitted from the user apparatus 10 and retransmits data as necessary.
  • the resource allocation unit 203 creates control information to be transmitted on the DL CCH.
  • the created information is transmitted from the signal transmission unit 201.
  • the communication control unit 204 creates, for example, setting information to be transmitted by higher layer signaling and setting information to be transmitted by a broadcast signal.
  • the created information is transmitted from the signal transmission unit 201.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the user apparatus 10 and the base station 20 in the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • Each of the above-described user apparatus 10 and base station 20 may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 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 user apparatus 10 and the base station 20 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the user apparatus 10 and the base station 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 an operation and performs communication by the communication apparatus 1004 and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in 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 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 program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the resource management unit 103, and the communication control unit 104 of the user apparatus 10 may be realized by a control program that is stored in the memory 1002 and operates on the processor 1001.
  • the signal transmission unit 201, the signal reception unit 202, the resource allocation unit 203, and the communication control unit 204 of the base station 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001.
  • 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, for example, 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 perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, 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.
  • the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the user device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 of the base station 20 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.
  • Each of the user equipment 10 and the base station 20 includes 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 user apparatus in the radio communication system including the base station and the user apparatus, the resource allocation information for downlink data reception from the base station, and the uplink A receiving unit that receives control information including control information transmission resource allocation information through a downlink control channel, and a transmitting unit that transmits the uplink control information to the base station based on the control information received by the receiving unit A user device is provided.
  • the control information received by the receiving unit may include information designating a radio frame configuration applied by the user apparatus.
  • the radio frame configuration can be dynamically changed according to the occurrence state of data transmitted and received by the user apparatus, and low-delay communication can be realized.
  • the uplink control information transmission resource may be an uplink data transmission resource in an uplink data transmission resource region set in a radio frame having a predetermined time length.
  • the uplink control information can be transmitted using many symbols in the uplink data transmission resource, so that the base station can accurately receive the uplink control information.
  • the transmission unit may transmit the uplink control information using both the uplink data transmission resource and the uplink control channel resource.
  • the uplink control information can be transmitted using both the symbol in the uplink data transmission resource and the symbol of the uplink control channel resource, so that the base station can receive the uplink control information more accurately.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC message may be referred to as RRC signaling.
  • the RRC message may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification 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 Full 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.
  • 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 or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, information, signals, bits, symbols, etc. that may be referred to throughout the above description are represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any combination thereof. Also good.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • User equipment can be obtained by those skilled in the art from subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • 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.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “deciding”.
  • “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”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A slot may further be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • 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 and / or transmission power that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum scheduling time unit may be referred to as 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.
  • a time unit other than these may be referred to as TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers 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 blocks.
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

基地局とユーザ装置とを備える無線通信システムにおける前記ユーザ装置において、前記基地局から、下りデータ受信用リソースの割り当て情報と、上り制御情報送信用リソースの割り当て情報とを含む制御情報を下り制御チャネルで受信する受信部と、前記受信部により受信した前記制御情報に基づいて、前記上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。

Description

ユーザ装置、及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、第4世代の無線通信システムの一つであるLTE(Long Term Evolution)-Advancedの後継にあたる5Gと呼ばれる次世代のシステムの検討が進んでいる。5Gでは、主にeMBB(extended Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliability and Low Latency Communication)の3つのユースケースが想定されている。
 URLLCは、低遅延及び高信頼性による無線通信を実現することを目的としている。URLLCにおいて低遅延を実現するための具体策として、Short TTI(Transmission Time Interval)長(サブフレーム長、サブフレーム間隔とも呼ばれる)の導入、パケット生成からデータ送信までの制御遅延の短縮化等が検討されている。更に、URLLCにおいて高信頼性を実現するための具体策として、低ビット誤り率を実現するための低符号化率の符号化方式及び変調方式の導入、ダイバーシチの活用等が検討されている。
 また、URLLCにおいて、例えば1msのU-plane遅延、及び、例えば10^-5のパケット誤り率を実現することが検討されている。オーバーヘッドの増加を抑制して、10^-5のパケット誤り率を実現するには、HARQフィードバックを用いた再送制御が必要となる。なお、HARQフィードバックに関する先行技術文献として、例えば非特許文献1がある。
3GPP TS 36.321 V13.2.0 (2016-06)
 上記のようにHARQフィードバックを用いる場合に、基地局側でHARQフィードバックの受信誤り(NACKをACKと誤認識する等)が生じると、上位レイヤの再送処理の発生により遅延が発生する。よって、低遅延を実現するためには、HARQフィードバックの信頼性を高め、受信誤りを減少させることが必要である。なお、HARQフィードバックは上り制御情報の例であり、低遅延を実現するためには、HARQフィードバックに限らない上り制御情報の信頼性を向上させることが望ましい。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおいて、ユーザ装置から基地局に送信する上り制御情報の信頼性を向上させることを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、基地局とユーザ装置とを備える無線通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
 前記基地局から、下りデータ受信用リソースの割り当て情報と、上り制御情報送信用リソースの割り当て情報とを含む制御情報を下り制御チャネルで受信する受信部と、
 前記受信部により受信した前記制御情報に基づいて、前記上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、
 を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおいて、ユーザ装置から基地局に送信する上り制御情報の信頼性を向上させることを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成図である。 本発明の実施の形態における無線フレーム構成の例1を説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線フレーム構成の例2(b)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるHARQフィードバックの割り当て例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるHARQフィードバックの割り当て例を説明するための図である。 HARQフィードバックの割り当てのバリエーション1を示す図である。 HARQフィードバックの割り当てのバリエーション2を示す図である。 HARQフィードバックの割り当てのバリエーション3を示す図である。 データリソース上のUCIの割り当て例を示す図である。 UL CCH上のUCIとULデータリソース領域上のUCIの2重送信の例1(a)を示す図である。 UL CCH上のUCIとULデータリソース領域上のUCIの2重送信の例2(b)を示す図である。 UL CCH上のUCIとULデータリソース領域上のUCIを結合して送信する場合の例1(a)を示す図である。 UL CCH上のUCIとULデータリソース領域上のUCIを結合して送信する場合の例2(b)を示す図である。 ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。 基地局20の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置10及び基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態の無線通信システムは、少なくともLTEの通信方式をサポートしていることを想定している。よって、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、LTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また、本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:5G)を含む広い意味を有するものとする。また、本発明は、LTE以外の通信方式にも適用可能である。
 また、以下の実施の形態においては、上り制御情報(UCI)の例としてHARQフィードバック(ACK/NACK等)を取り上げて説明をするが、本発明は、HARQフィードバックに限らず、上り制御情報全般に適用可能である。
 また、以下の説明において、DLデータ受信用のリソースを"DLデータリソース"のように記載する場合がある。HARQフィードバック送信用のリソース、及びULデータ送信用のリソースについても同様である。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、ユーザ装置10、及び基地局20を含む。図1には、ユーザ装置10、及び基地局20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 (無線フレーム構成について)
 本実施の形態に係る無線通信システムにおいて使用される無線フレームについて説明すす。なお、本明細書及び特許請求の範囲で使用する「無線フレーム」の用語は、現在のLTEで定義されている「無線フレーム」(10msec)を意味しているわけではなく、より一般的な時間の単位を意味する。
 ここでは1TTI長の無線フレームの構成を説明する。1TTI長の無線フレームをサブフレームと呼んでもよい。また、1TTIの時間長は、例えば1msであってもよいし、0.5msであってもよし、1msと0.5ms以外の長さであってもよい。
 本実施の形態に係る無線フレームは、複信方式としてTDD(Time Division Duplex)を採用しており、基本的な構成として、1TTI内でULとDLを柔軟に切り替えることが可能な構成となっている。これにより、超低遅延を実現する。なお、TDDを使用することは一例である。本実施の形態において、ULとDLに異なる周波数帯域を使用するFDDを使用してもよい。
 図2A、Bに、本実施の形態における無線フレーム構成(あるいは無線フレーム構造)の例を示す。図2Aの例1、図2Bの例2に示す無線フレームはそれぞれ1TTIの時間長を有する。
 図2Aの例1では、下り制御チャネルであるDL CCH(Downlink Control Channel)と、上り制御チャネルであるUL CCH(Uplink Control Channel)が設定され、これらの間の領域にDLデータリソース領域(図2AにおいてDL dataと記載された四角の領域)が設定されている。なお、DLデータリソース領域の時間領域での末尾とUL CCHの先頭との間はDLとULを切り替えるためのギャップである。
 ユーザ装置10は、DL CCHを用いて基地局20から受信する制御情報により、DLデータリソース領域におけるDLデータリソースの割り当てを受け、当該DLデータリソースによりDLデータを受信する。また、ユーザ装置10は、DLデータ受信に関連するHARQフィードバックをUL CCHを用いて基地局20に返す。
 図2Bの例2では、DL CCHと、UL CCHが設定され、これらの間の領域にDLデータリソース領域(図2BにおいてDL dataと記載された四角の領域)とULデータリソース領域(図2BにおいてUL dataと記載された四角の領域)が設定されている。DLデータリソース領域の末尾とULデータリソース領域の先頭との間のギャップはDLとULの切り替えのためのギャップである。
 例えば、ユーザ装置10は、DL CCHを用いて基地局20から受信する制御情報により、DLデータリソース領域におけるDLデータリソースの割り当てを受けるとともに、ULデータリソース領域におけるULデータリソースの割り当てを受ける。そして、当該DLデータリソースによりDLデータを受信するとともに、当該ULデータリソースによりULデータを送信する。また、ユーザ装置10は、DLデータ受信に関連するHARQフィードバックをUL CCHを用いて基地局20に返す。
 図2A、Bに示すような無線フレームの構成は、例えば、基地局20からユーザ装置10に対する上位レイヤシグナリングによりセミスタティックに設定(Configure)される。また、例えば、UL/DL制御チャネルについては上位レイヤシグナリングによりセミスタティックに設定し、UL/DLデータリソース領域(データチャネルと呼んでもよい)については、基地局20からユーザ装置10にDL CCHを用いて送信される制御情報によりダイナミック(例:TTI毎)に設定することが可能である。
 例えば、ユーザ装置10は、あるTTIでのDL CCHで受信する制御情報に基づき、当該TTIでは図2Aのようにデータリソース領域としてDLデータリソース領域のみを持つ構成を適用し、次のTTIでのDL CCHで受信する制御情報に基づき、当該次のTTIでは図2BのようにDLデータリソース領域とULデータリソース領域を持つ構成を適用する。また、例えば、あるTTIでのDL CCHで受信する制御情報に基づき、以降のN個分(Nは1以上の整数)のTTIのデータリソース領域の構成を設定することも可能である。
 図2A、Bに示す構成は一例であり、例えば、DL CCHが存在せずにデータリソース領域とUL CCHとを有する構成を用いることも可能であるし、UL CCHが存在せずにDL CCHとデータリソース領域とを有する構成を用いることも可能であるし、DL CCHとUL CCHが存在せずにデータリソース領域のみを有する構成を用いることも可能である。また、データリソース領域が存在せずに、制御チャネルのみが存在する構成を用いることも可能である。
 (基本動作例)
 本実施の形態では、基地局20が、DLデータリソースの割り当て(スケジューリングと呼んでもよい)のための制御情報をDL CCHでユーザ装置10に送信する際に、HARQフィードバック送信用のリソースの割り当て情報も当該DL CCHでユーザ装置10に送信することとしている。このように、1回の(つまり、1TTIでの)シグナリングで、DLデータリソースの割り当てとHARQフィードバックリソースの割り当てを同時に行うことで、別々にシグナリングを行う場合に比べて、信頼性の高いシグナリングを可能としている。
 図3、図4を参照して、本実施の形態におけるHARQフィードバックのリソース割り当てに係る基本的な動作例を説明する。なお、図中の「シンボル」は「OFDMシンボル」である。ただし、通信方式として「OFDM」を使用することは一例である。
 図3は、図2Aの無線フレーム構成におけるリソース割り当て例を示している。図3に示すように、ユーザ装置10は、基地局20からDL CCHにより、DLデータ受信のためのリソース割り当て情報と、HARQフィードバック送信のためのUL CCHのリソース割り当て情報を含む制御情報を受信する。そして、ユーザ装置10は、割り当てられたDLデータリソースによりDLデータを受信するとともに、割り当てられたUL CCHのリソースを用いて、当該DLデータの受信に関するHARQフィードバックを基地局20に送信する。
 図4は、図2Bの無線フレーム構成における1TTIでのリソース割り当て例を示している。図4に示すように、ユーザ装置10は、基地局20からDL CCHにより、DLデータ受信のためのリソース割り当て情報と、ULデータリソース領域でのHARQフィードバック送信のためのULデータリソースの割り当て情報とを含む制御情報を受信する。そして、ユーザ装置10は、割り当てられたDLデータリソースによりDLデータを受信するとともに、割り当てられたULデータリソースを用いて、当該DLデータの受信に関するHARQフィードバック(ACK/NACK等)を基地局20に送信する。
 なお、図4の例において、制御情報により割り当てられるDLデータリソースは、制御情報においてHARQフィードバック送信用として指示されたリソースであってもよいし、そのような指示のない通常のULデータ送信用のリソースであってもよい。また、制御情報により割り当てられたDLデータリソースは、HARQフィードバックのためだけに割り当てられたリソースであってもよいし、HARQフィードバックと通常のULデータの両方のために割り当てられたリソースであってもよいし、通常のULデータ送信のためだけに割り当てられたリソースであってもよい。DLデータリソースが、通常のULデータ送信のためだけに割り当てられたリソースであっても、ユーザ装置10は、例えば、当該DLデータリソースの空き部分を利用することで、HARQフィードバックを送信することができる。
 また、図3、図4の例では、同一TTI内でのDL制御情報受信、DLデータ受信、及び当該DLデータ受信に対するHARQフィードバック送信を示しているが、あるTTIでのDLデータ受信に対するHARQフィードバックを別のTTIで送信することとしてもよい。つまり、例えば、図3、図4に示すTTIの制御情報により、別のTTIにおけるHARQフィードバックリソースを割り当てることができる。
 本実施の形態では、図4に示したように、ユーザ装置10が、ULデータリソースを用いてHARQフィードバックの送信を行うこととしたので、UL CCHのみを用いてHARQフィードバックを送信する場合と比較して、より多くのシンボルを用いて送信が可能となり、HARQフィードバックの信頼性が向上する。
 また、図3、図4に示したように、1回のシグナリングで、DLデータリソースとHARQフィードバックリソースの割り当てを行うこととしたので、これらの割り当てを別々に行う場合に比べて信頼性が向上する。別々にシグナリングを行う場合、両方のシグナリングが正しく検出される必要があるからである。なお、1つのDL CCHにおいて、制御情報を複数リソースで送信する場合も1回のシグナリングに含まれる。
 (HARQフィードバックリソース割り当て動作のバリエーション)
 図3、図4に示したHARQフィードバックリソース割り当て方法は一例であり、これら以外に種々のバリエーションがある。バリエーションの例(バリエーション1、2)を図5、図6に示す。
 図5における(a)は、他との比較のために示すものであり、図3に示した割り当てと同様である。図5の(b)は、TTIn(nはTTIの番号を表し、0以上の整数である)における無線フレームにDL CCHを含まない例である。この例では、ユーザ装置10は、TTIn-k(kは1以上の整数)におけるDL CCHで、TTInのDLデータリソース割り当て情報とTTInのHARQフィードバックリソース割り当て情報とを含む制御情報を基地局20から受信し、当該制御情報による割り当てに従って、TTInにおいてDLデータを受信し、HARQフィードバックを送信する。
 図5の(c)は、TTInにおける無線フレームにUL CCHを含まない例である。この例では、ユーザ装置10は、TTInにおけるDL CCHで、TTInのDLデータリソース割り当て情報とTTIn+kのHARQフィードバックリソース割り当て情報とを含む制御情報を基地局20から受信し、当該制御情報による割り当てに従って、TTInにおいてDLデータを受信し、TTIn+kにおいてHARQフィードバックを送信する。
 図6における(a)は、他との比較のために示すものであり、図4に示した割り当てと基本的に同じである。ただし、図6における(a)は、ULデータリソース領域にHARQフィードバックリソースを割り当てるとともに、UL CCHにもHARQフィードバックリソースを割り当てている。このような2重のHARQフィードバック送信の詳細は後述する。
 図6の(b)は、TTInにおける無線フレームにDL CCHを含まない例である。この例では、ユーザ装置10は、TTIn-kにおけるDL CCHで、TTInのDLデータリソース割り当て情報と、TTInのHARQフィードバックリソース割り当て情報(=ULデータリソース割り当て情報とUL CCHリソース割り当て情報)とを含む制御情報を基地局20から受信し、当該制御情報による割り当てに従って、TTInにおいてDLデータを受信し、HARQフィードバックを送信する。
 図6の(c)は、TTInにおける無線フレームにUL CCHを含まない例である。この例では、ユーザ装置10は、TTInのDLデータリソース割り当て情報と、TTInのHARQフィードバックリソース割り当て情報(=ULデータリソース割り当て情報)と、TTIn+kのHARQフィードバックリソース割り当て情報(=UL CCHリソース割り当て情報)とを含む制御情報を、TTInにおけるDL CCHにより基地局20から受信し、当該制御情報による割り当てに従って、TTInにおいてDLデータを受信し、TTInとTTIn+kにおいてHARQフィードバックを送信する。
 図7は、TTInにおいて、DLデータリソース領域を持たない構成例を示している。図7(a)~(c)はいずれも、TTInにおいてDLデータを受信しないので、当該DLデータに対するHARQフィードバック送信がないことを示している。ただし、図7(a)~(c)において、TTIn-kにおけるDLデータ受信に対するHARQフィードバックを、TTInにおけるULデータリソース領域及び/又はTTInにおけるUL CCHで送信することとしてもよい。
 (DL CCHを用いたシグナリングの内容について)
 これまでに説明したとおり、ユーザ装置10は、基地局20からDL CCHにより、DLデータリソース割り当て情報等を含む制御情報を受信する。以下、当該制御情報の内容例をより詳細に説明する。
 図3に示したように、あるTTIの無線フレームにULデータリソース領域を含まない場合において、制御情報は、DLデータリソース割り当て情報(スケジューリング情報と呼んでもよい)と、UL CCHにおけるHARQフィードバックリソース割り当て情報を含む。
 UL CCHにおけるHARQフィードバックリソース割り当て情報は、UL CCHにおいてHARQフィードバック送信用に割り当てられたリソースの情報(例:時間・周波数リソースの位置及びサイズ、コード、及び系列のいずれか1つ、又は、複数の組み合わせ)を含む。また、HARQフィードバックリソース割り当て情報は、シンボル長(単位時間あたりのシンボル数でもよい)及び/又はサブキャリア間隔を含んでもよい。例えば、HARQフィードバック送信用に、他の情報送信に用いるシンボル長よりも長いシンボル長を設定することで、HARQフィードバックの信頼性を向上させることができる。
 また、シグナリングオーバーヘッドを削減するため、例えば、ユーザ装置10は、DLデータリソース位置に応じてUL CCHにおけるHARQフィードバックリソースを決定してもよい。この場合、当該HARQフィードバックリソースの情報をDL CCHで送信される制御情報の中に含まなくてよい。また、基地局20からユーザ装置10に対して予め上位レイヤシグナリングで、UL CCHにおける複数のリソース候補のインデックスを通知しておき、DL CCHで、ユーザ装置10に割り当てるリソースのインデックスを通知してもよい。また、インデックスで指定されるリソース(例:1つ又は複数のリソースエレメント)を基準リソースとした、基準リソースからのオフセット値を、インデックスに加えて通知してもよい。この場合、例えば、ユーザ装置10は、インデックスに対応するリソースの位置から、オフセット値だけ離れた位置のリソースを用いてHARQフィードバックを送信する。
 図4に示したように、あるTTIの無線フレームがULデータリソース領域を含む場合において、制御情報は、DLデータリソース割り当て情報と、ULデータリソース領域におけるHARQフィードバックリソース割り当て情報を含む。また、ULデータリソース領域に加えて、UL CCHも用いてHARQフィードバックを送信する場合には、上述したUL CCHにおけるHARQフィードバックリソース割り当て情報も含まれる。
 ULデータリソース領域におけるHARQフィードバックリソース割り当て情報は、MCS、及び、リソースの情報(例:時間・周波数リソースの位置及びサイズ、コード、及び系列のいずれか1つ、又は、複数の組み合わせ)を含む。
 また、シグナリングオーバーヘッドを削減するため、HARQフィードバック送信用のMCS及びリソースの情報等を上位レイヤシグナリングで予め基地局20からユーザ装置10に通知しておくこととしてもよい。この場合、DL CCHで送信される制御情報には、HARQフィードバック送信用にMCS及びリソースの情報を含める必要はなく、例えば、HARQフィードバックの有無を示す情報が含まれる。なお、この有無を示す情報は、送信可否を示す情報であってもよい。また、HARQフィードバックの有無を示す情報を制御情報に含めずに、DLデータリソースの割り当て情報をHARQフィードバックの有の情報と見なしてもよい。
 また、UL CCHの場合と同様にして、基地局20からユーザ装置10に対して予め上位レイヤシグナリングで、ULデータリソース領域における複数のリソース候補のインデックスを通知しておき、DL CCHで、ユーザ装置10に割り当てるリソースのインデックスを通知してもよい。また、インデックスで指定されるリソースを基準リソースとした、基準リソースからのオフセット値を、インデックスに加えて通知してもよい。
 また、ULデータリソース領域におけるリソース割り当て情報の中に、シンボル長(単位時間あたりのシンボル数でもよい)及び/又はサブキャリア間隔を含んでもよい。例えば、URLLCをスケジュールする際に、ULのみシンボル長を長く設定することでカバレッジを確保することができる。
 また、あるTTIのDL CCHで送信される制御情報は、当該TTIのUL/DL構成(TTI構成)を含んでもよい。当該制御情報で通知されるTTI構成は、当該制御情報を受信するユーザ装置個別のもの(UE specific)である。ただし、当該制御情報で通知されるTTI構成がセル内のユーザ装置間で共通であってもよい(Cell specific)。
 TTI構成の情報は、制御情報の中にexplicitに含んでいてもよいし、以下のように、implicitに含んでいてもよい。
 一例として、基地局20からユーザ装置10に対して、複数のTTI構成を上位レイヤシグナリングで通知しておく。そして、例えば、ユーザ装置10は、基地局20から受信する制御情報に、ULデータリソース領域を使用するHARQフィードバックリソースの割り当て情報があることを検知した場合に、上位レイヤシグナリングで設定された複数のTTI構成のうちのTTI構成A(例:図4の構成)を適用し、ULデータリソース領域を使用するHARQフィードバックリソースの割り当て情報がなく、UL CCHを使用するHARQフィードバックリソースの割り当て情報があることを検知した場合に、上位レイヤシグナリングで設定された複数のTTI構成のうちのTTI構成B(例:図3の構成)を適用する。
 また、DL CCHで送信される制御情報は、UL制御フォーマット(UL control format)、ULデータリソース領域で送信するHARQフィードバックの変調方式・符号化率(基準値に対するオフセットでもよい)、及び送信電力パラメータのうちの全部、又は、これらのうちの一部を含んでもよい。これにより、例えば、DLスケジューリング対象のパケット種別(例:eMBB or URLLC)によってACK/NACKの信頼性を変え、緊急性の高いパケットのACK/NACKのみ信頼性を高めることが可能となる。
 DL CCHで送信される制御情報には、矛盾が生じない限りこれまでに説明した情報の全部を含んでもよいし、上述した情報のうちの一部を含むこととしてもよい。
 (ULデータリソースにおけるHARQフィードバックのマッピング方法について)
 図8は、ULデータリソース領域でHARQフィードバックを送信する場合におけるHARQフィードバックのマッピングの詳細例を説明するための図である。
 図8の(a)は、図4の場合と同様に、DLデータに対するHARQフィードバックをULデータリソース領域で送信する場合を示している。図8(b)は、ULデータリソース領域において、DL CCHで受信した制御情報により割り当てられたULデータリソースの構成例を示している。
 図8(b)の例では、ULデータリソースの時間領域での先頭部分に、ULデータリソースの周波数幅全体に渡って参照信号が配置されている。また、ULデータリソース内に、参照信号が分散して配置されている。
 本実施の形態では、HARQフィードバックを、ULデータリソースの中の先頭シンボル付近かつ参照信号付近にマッピングする。HARQフィードバックを、ULデータリソースの中の先頭シンボル付近にマッピングすることにより、HARQフィードバックを基地局20に迅速に返すことができる。これにより、基地局20は、HARQフィードバックを高速に検出でき、例えば、次のTTIで再送を行うことができる。また、HARQフィードバックを参照信号付近にマッピングすることにより、基地局20においてHARQフィードバックのリソースについての高いチャネル推定精度が実現でき、HARQフィードバックの復調・復号の信頼性が向上する。
 より具体的には、図8(b)の例において、HARQフィードバックは、ULデータリソースにおける先頭部分の参照信号がマッピングされたシンボルの次のシンボルから、所定のシンボル範囲の領域にマッピングされる。なお、HARQフィードバックは、当該領域の全体にマッピングされてもよいし、当該領域の一部にマッピングされてもよい。
 また、図8(b)の例では、HARQフィードバックは、ULデータリソースの周波数幅全体(参照信号の部分を除く)にマッピングされている。ただし、これは例であり、HARQフィードバックをマッピングするリソースの周波数方向の長さが、ULデータリソースの周波数方向の長さよりも短くてもよい。また、時間領域において、ULデータリソースにおける先頭部分の参照信号と、HARQフィードバックとの間にギャップがあってもよい。
 また、ULデータリソースにおける先頭部分に参照信号がマッピングされない構成であってもよい。その場合、例えば、HARQフィードバックは、割り当てらてたULデータリソースの先頭シンボルから所定のシンボル範囲の領域内にマッピングされる。
 なお、図8(b)において、ULデータリソースのうち、HARQフィードバックがマッピングされたリソース以外のリソースにおいて、HARQフィードバック以外のULデータがマッピングされてもよいし、HARQフィードバック以外のULデータがマッピングされなくてもよい。
 上述したHARQフィードバックをマッピングするシンボル範囲は、例えば、割り当てらてたULデータリソースにおけるHARQフィードバック以外のULデータの配置に応じて、ユーザ装置10が決定することとしてよい。一例として、ULデータリソースにおける全シンボル数(先頭の参照信号のシンボル数を除く)から、ULデータのマッピングに利用されるシンボル数を引いた数を、HARQフィードバックをマッピングすることができるシンボル範囲のシンボル数として決定することができる。
 また、基地局20からユーザ装置10に対して、シンボル範囲を、DL CCHで送信される制御情報でダイナミックに指定してもよい。また、基地局20からユーザ装置10に対して、シンボル範囲を、上位レイヤシグナリング又はブロードキャスト信号(システム情報)で指定してもよい。また、シンボル範囲が、ユーザ装置10に予め設定された値であってもよい。基地局20からの指示によりシンボル範囲を設定することで、基地局20の能力に応じてHARQフィードバック用シンボルの範囲を最適化することができる。
 ここで、ユーザ装置10は、シンボル範囲のリソースにおいて設定された変調方式及び符号化率ではHARQフィードバックを送信できないと判断した場合(例えば、信頼性を保てないと判断した場合)には、HARQフィードバックを送信できるよう、当該シンボル範囲のリソースにおける変調方式及び符号化率を変更してもよい。この場合、HARQフィードバック用に予め定めた変調方式及び符号化率に変更してもよいし、予め定めた計算方法を使用した計算により算出した変調方式及び符号化率に変更してもよい。
 (UL CCHとULデータリソース領域によりHARQフィードバックの2重送信)
 既に図6を参照して説明したように、ユーザ装置10は、1TTIにおいて、UL CCHとULデータリソース領域の両方でHARQフィードバックを送信することができる。UL CCHとULデータリソース領域の両方でHARQフィードバックを送信する場合における具体的な動作例を図9A、B、図10A、Bを参照して以下に説明する。
 図9Aに示すように、ユーザ装置10が、あるTTIにおいて、DL CCHの制御情報1により、UL CCHを用いてHARQフィードバックを送信することを指示される場合において、ULデータ送信がスケジュールされる場合、つまり、ULデータリソースが割り当てられる場合(図9Aでは、制御情報2により割り当てられる)、ユーザ装置10は、HARQフィードバックをUL CCHで送信するとともに、HARQフィードバックをULデータリソースを用いて送信する。なお、UL CCHで送信するHARQフィードバックと、ULデータリソースで送信するHARQフィードバックとは同じ情報であってもよいし、UL CCHで送信するHARQフィードバックと、ULデータリソースで送信するHARQフィードバックとを合わせて1つのHARQフィードバックとしてもよい。
 また、図9Bに示す動作を行うこととしてもよい。この場合、制御情報3により、DLデータリソース、ULデータリソース、UL CCHのHARQフィードバックリソースが割り当てられる。この場合も、上述した動作と同様であり、ユーザ装置10は、UL CCHを用いてHARQフィードバックを送信することを指示される場合(制御情報3による指示)において、ULデータリソースが割り当てられる場合(制御情報3による割り当て)、ユーザ装置10は、HARQフィードバックをUL CCHで送信するとともに、HARQフィードバックをULデータリソースを用いて送信する。
 また、図9A、Bのいずれの場合にも、上記のような動作に代えて、ユーザ装置10は、ULデータリソース領域にHARQフィードバックリソースが割り当てられた場合に、UL CCHでのHARQフィードバックの送信指示がない場合でも、HARQフィードバックをULデータリソース領域で送信するとともに、HARQフィードバックをUL CCHで送信することとしてもよい。
 UL CCHのシンボル(時間リソース)は干渉から保護するために動的には変更しない構成とすることができる。その場合、UL CCHのシンボル区間は、HARQフィードバックの送信の有無に関わらず存在する。よって、上記のような2重送信によるオーバーヘッド増加は問題にならず、むしろ2重送信を行うことにより、HARQフィードバックの信頼性を向上させることができる。
 また、図10A、Bに示すように、ULデータリソースとUL CCHリソースとを結合して、結合したリソース全体を、ULデータリソース又はUL CCHリソースとみなしてHARQフィードバックを送信してもよい。この場合、ULシンボル全てを用いてHARQフィードバックを符号化できるため、低符号化率での送信が可能になる。
 図9A、Bに示すように、HARQフィードバックをULデータリソースとUL CCHリソースとで別々に送信するか、それとも、図10A、Bに示すように、結合して送信するかは、例えば、基地局20が、当該TTIでのDL CCHの制御情報(例:ULデータリソース割り当てを行う制御情報)の中でユーザ装置10に指示することとしてよい。また、上位レイヤシグナリングで基地局20からユーザ装置10に指示することとしてもよい。
 また、図9A、B、図10A、Bを参照して説明した、ULデータリソースとUL CCHリソースの両方を用いたHARQフィードバックの2重送信動作を行うか否かを、基地局20からユーザ装置10に上位レイヤシグナリングで通知(設定)してもよい。
 ユーザ装置10に2重送信動作を行うことの設定がされていない場合には、例えば、ユーザ装置10は、ULデータリソース領域とUL CCHとのうちの一方のみでHARQフィードバックを送信する。その場合、常にUL CCHでHARQフィードバックを送信するとしてもよいし、ULデータリソースの割り当てがある場合は当該ULデータリソースでHARQフィードバックを送信するとしてもよい。前者の場合はULデータチャネルのオーバーヘッド増を回避し、ULスループットへの影響を回避することができ、後者の場合は、HARQフィードバックを基地局20において早期に検出することができ、再送遅延を小さくできる可能性がある。
 また、上記の2重送信動作の上位レイヤでの設定の有無に関わらずに、ユーザ装置10は、DL CCHで受信する制御情報により、2重送信を指示された場合には2重送信を行うこととしてもよい。
 (装置構成)
 以上説明した実施の形態の動作を実行するユーザ装置10及び基地局20の機能構成例を説明する。
 <ユーザ装置>
 図11は、実施の形態に係るユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。図11に示すように、ユーザ装置10は、信号送信部101と、信号受信部102と、リソース管理部103と、通信制御部104とを有する。図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部101は、送信信号を作成し、当該信号を無線で送信する。信号受信部102は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。
 リソース管理部103は、信号受信部102により基地局20から受信した制御情報に含まれるリソース情報、上位レイヤシグナリングで指示されるリソース情報、予め設定されたリソース情報、ユーザ装置10が決定したリソース情報、及び各種の設定情報等を保持する。
 信号送信部101はリソース管理部103に保持される情報に基づいて、これまでに説明したHARQフィードバックの送信動作等を行う。また、信号受信部102はリソース管理部103に保持される情報に基づいて、制御情報の受信、上位レイヤシグナリングの受信、ブロードキャスト信号の受信、DLデータの受信等を行う。なお、「リソース情報」は、無線フレーム構成の情報も含む。
 通信制御部104は、例えば、ユーザ装置10が2重送信を行うか否かを決定する等の制御動作を実行する。
 <基地局20>
 図12は、本実施の形態に係る基地局20の機能構成の一例を示す図である。図12に示すように、基地局20は、信号送信部201と、信号受信部202と、リソース割り当て部203と、通信制御部204とを有する。図12に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部201は、ユーザ装置10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。信号受信部202は、ユーザ装置10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、信号受信部202は、ユーザ装置10から送信されるHARQフィードバックを受信し、必要に応じてデータの再送を行う。
 リソース割り当て部203は、DL CCHで送信する制御情報の作成等を行う。作成された情報は信号送信部201から送信される。通信制御部204は、例えば、上位レイヤシグナリングで送信する設定情報の作成、及び、ブロードキャスト信号で送信する設定情報の作成等を行う。作成された情報は信号送信部201から送信される。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図11及び図12)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/又は論理的に複数要素が結合した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ユーザ装置10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本実施の形態に係るユーザ装置10及び基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置10及び基地局20はそれぞれ、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。ユーザ装置10及び基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 ユーザ装置10及び基地局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、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。
 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、ユーザ装置10の信号送信部101、信号受信部102、リソース管理部103、通信制御部104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い。また、基地局20の信号送信部201、信号受信部202、リソース割り当て部203、通信制御部204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処理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、ユーザ装置10の信号送信部101及び信号受信部102は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局20の信号送信部201及び信号受信部202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、ユーザ装置10及び基地局20はそれぞれ、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを備える無線通信システムにおける前記ユーザ装置であって、前記基地局から、下りデータ受信用リソースの割り当て情報と、上り制御情報送信用リソースの割り当て情報とを含む制御情報を下り制御チャネルで受信する受信部と、前記受信部により受信した前記制御情報に基づいて、前記上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、基地局とユーザ装置とを有する無線通信システムにおいて、ユーザ装置から基地局に送信する上り制御情報の信頼性を向上させることが可能となる。
 前記受信部により受信する制御情報は、前記ユーザ装置が適用する無線フレーム構成を指定する情報を含むこととしてもよい。この構成により、ユーザ装置が送受信するデータの発生状況に応じて、ダイナミックに無線フレーム構成を変更でき、低遅延の通信を実現できる。
 前記上り制御情報送信用リソースは、所定時間長の無線フレームにおいて設定される上りデータ送信用リソース領域における上りデータ送信用リソースであることとしてもよい。この構成により、例えば、上りデータ送信用リソースにおける多くのシンボルを用いて上り制御情報を送信できるので、基地局は正確に上り制御情報を受信できる。
 前記送信部は、前記上り制御情報を、前記上りデータ送信用リソースと上り制御チャネルのリソースとの両方を用いて送信することとしてもよい。この構成により、例えば、上りデータ送信用リソースにおけるシンボルと上り制御チャネルのリソースのシンボルの両方のシンボルを用いて上り制御情報を送信できるので、基地局は更に正確に上り制御情報を受信できる。
 (実施形態の補足)
 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シグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(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メッセージは、RRCシグナリングと呼ばれてもよい。また、RRCメッセージは、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。
 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。
 判定又は判断は、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、情報、信号、ビット、シンボルなどは、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。
 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。
 ユーザ装置は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、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。
 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。
 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、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。
 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。
 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シンボル、SC-FDMA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及び/又は送信電力等)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。また、これら以外の時間単位をTTIと呼んでもよい。
 リソースブロック(RB)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、リソースブロックの時間領域では、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ブロックで構成されてもよい。
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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本特許出願は2016年8月10日に出願した日本国特許出願第2016-158264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2016-158264号の全内容を本願に援用する。
10 ユーザ装置
20 基地局
101 信号送信部
102 信号受信部
103 リソース管理部
104 通信制御部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 リソース割り当て部
204 通信制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  基地局とユーザ装置とを備える無線通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
     前記基地局から、下りデータ受信用リソースの割り当て情報と、上り制御情報送信用リソースの割り当て情報とを含む制御情報を下り制御チャネルで受信する受信部と、
     前記受信部により受信した前記制御情報に基づいて、前記上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  2.  前記受信部により受信する制御情報は、前記ユーザ装置が適用する無線フレーム構成を指定する情報を含む
     ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記上り制御情報送信用リソースは、所定時間長の無線フレームにおいて設定される上りデータ送信用リソース領域における上りデータ送信用リソースである
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記送信部は、前記上り制御情報を、前記上りデータ送信用リソースと上り制御チャネルのリソースとの両方を用いて送信する
     ことを特徴とする請求項3に記載のユーザ装置。
  5.  基地局とユーザ装置とを備える無線通信システムにおける前記ユーザ装置が実行する通信方法であって、
     前記基地局から、下りデータ受信用リソースの割り当て情報と、上り制御情報送信用リソースの割り当て情報とを含む制御情報を下り制御チャネルで受信する受信ステップと、
     前記受信ステップにより受信した前記制御情報に基づいて、前記上り制御情報を前記基地局に送信する送信ステップと、
     を備えることを特徴とする通信方法。
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