WO2018043559A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018043559A1
WO2018043559A1 PCT/JP2017/031150 JP2017031150W WO2018043559A1 WO 2018043559 A1 WO2018043559 A1 WO 2018043559A1 JP 2017031150 W JP2017031150 W JP 2017031150W WO 2018043559 A1 WO2018043559 A1 WO 2018043559A1
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WO
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signal
transmission
narrowband
reception
wideband
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Application number
PCT/JP2017/031150
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

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
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE has been specified for the purpose of further widening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel. 8 or 9), and LTE.
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • LTE Rel. frequency division duplex (FDD) in which downlink (DL) transmission and uplink (UL: Uplink) transmission are performed in different frequency bands, and downlink transmission and uplink transmission are in the same frequency band.
  • Time Division Duplex (TDD) which is performed by switching over time, is introduced.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • M2M may be referred to as D2D (Device To Device), V2V (Vehicle To Vehicle), or the like depending on a device to communicate.
  • New RAT Radio Access Technology
  • -5G can be used in various careers. For this reason, it is assumed that the requirements (also referred to as required performance) differ depending on the carrier, such as one carrier places importance on short-time connections, while another carrier places importance on reducing overhead. .
  • the synchronization signal, the measurement reference signal, etc. in the existing LTE do not consider the difference in the above-mentioned requirements, if the configuration of the existing synchronization signal, the reference signal, etc. is used for 5G communication as it is, There may be a problem that the throughput is lowered or the communication quality is deteriorated.
  • the present invention has been made in view of such points, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method that can use a synchronization signal and / or a reference signal in consideration of carrier requirements.
  • a user terminal includes: a receiving unit that receives at least one of a narrowband signal and a wideband signal configured to have the same transmission timing; and at least the narrowband signal and the wideband signal
  • a control unit that performs control for using one for synchronization and / or measurement, and the reception unit receives the narrowband signal in a part of the frequency domain included in the frequency domain of the wideband signal.
  • the signal is received in a frequency region including a frequency region of the narrowband signal.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating examples of resources to which a narrowband SS / RS and a broadband SS / RS are mapped according to an embodiment of the present invention.
  • 2A, 2B, and 2C are diagrams illustrating examples of configurations of narrowband SS / RS and wideband SS / RS.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example in which the ID of the narrowband SS / RS part in the wideband SS / RS is different from the ID of the other part. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • 5G / NR for example, it is considered to support different types of carriers such as (1) to (4) below: (1) Stand-alone carrier, (2) Non-standalone carrier, (3) License carrier, (4) Unlicensed carrier.
  • a stand-alone carrier is a frequency carrier that can be connected even when the UE is not connected to another carrier (for example, a low-frequency carrier for performing standby).
  • a non-standalone carrier is a frequency carrier that can be connected while the UE is connected to another carrier (for example, a high-frequency carrier that is additionally used to improve communication speed while communicating with a certain carrier). is there.
  • the “other carrier” here may be either an NR carrier or an LTE carrier.
  • a license carrier is a carrier with a frequency allocated exclusively to one operator.
  • An unlicensed carrier is a carrier having a frequency shared by a plurality of business operators and RATs.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CRS Cell-specific reference Signal
  • PSS / SSS / CRS with a long transmission cycle is used as a discovery signal for measurement, or a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal) is used for measurement (for example, It is possible to instruct the UE from the base station).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the synchronization signal and the measurement reference signal it is considered that the requirements for transmission by the eNB and detection by the UE differ depending on the carrier type.
  • a synchronization signal transmission cycle is required to be short (for example, about 5 ms).
  • observation in a narrow band is preferable in order to suppress battery consumption.
  • the UE can be synchronized with the network to some extent by connecting with other carriers, and can be informed of the signal transmission timing of the non-standalone carrier. For this reason, it is possible to reduce the overhead of the system by increasing the transmission period of the synchronization signal.
  • a license carrier can transmit a signal at a desired timing, a synchronization signal or the like can be transmitted periodically. Therefore, a plurality of samples can be used to obtain a desired detection and measurement accuracy.
  • LBT Listen Before Talk
  • LBT is a technology that performs listening (sensing) before signal transmission and controls transmission based on the listening result. For this reason, with an unlicensed carrier, periodic transmission cannot be guaranteed, and in the case of a design that obtains a desired accuracy using a plurality of samples, the time until detection and measurement are completed cannot be guaranteed.
  • the present inventors have conceived that different synchronization signal and / or reference signal designs can be applied depending on the carrier type. According to an aspect of the present invention, different requirements (connection in a short time, connection at a low UE load, overhead reduction, etc.) according to the carrier type can be achieved.
  • SS synchronization signal
  • RS reference signal
  • the description “SS / RS” means “one or more SSs and / or one or more RSs”.
  • the reference signal may be a synchronization reference signal, a measurement reference signal, a demodulation reference signal, or the like.
  • SS / RS may be used for frequency and / or time synchronization, cell search (for example, detection of cell identifier (ID: Identity), transmission point ID, etc.), or reception.
  • ID for example, detection of cell identifier (ID: Identity), transmission point ID, etc.
  • reception Used to measure power (eg, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (eg, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), propagation path information (eg, CSI), etc. May be.
  • power eg, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • reception quality eg, RSRQ (Reference Signal Received Quality)
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • propagation path information eg, CSI
  • SS / RS ⁇ Configuration of narrowband SS / RS and broadband SS / RS>
  • two types of SS / RS are defined and used.
  • One SS / RS is called a narrowband SS / RS and the other SS / RS is called a broadband SS / RS, but the name is not limited to this.
  • the narrowband SS / RS and the broadband SS / RS are preferably configured to have the same transmission timing (transmitted in the same time domain).
  • Broadband SS / RS is transmitted in a wider frequency band than narrowband SS / RS.
  • Any SS / RS may be transmitted in a continuous frequency region, or may be transmitted in a discontinuous (separated) frequency region.
  • Narrowband SS / RS and broadband SS / RS are assumed to be used with different carrier types. For example, it may be assumed that narrowband SS / RS is mainly used in stand-alone and licensed carriers, and wideband SS / RS may be assumed to be used in non-standalone and unlicensed carriers. Each SS / RS will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of resources to which a narrowband SS / RS and a wideband SS / RS according to an embodiment of the present invention are mapped.
  • the narrowband SS / RS may be a subset of the wideband SS / RS in the frequency domain. That is, it may be assumed that some signals in the frequency region of the wideband SS / S are narrowband SS / RS.
  • the narrowband SS / RS part can be made common even in the carrier transmitting the broadband SS / RS, the UE recognizes the existence of the cell only by detecting the narrowband SS / RS part. be able to.
  • the broadband SS / RS may be a subset of the narrowband SS / RS in the time domain.
  • the transmission cycle of the wideband SS / RS is preferably an integer multiple of the transmission cycle of the narrowband SS / RS, and is 3 times in the example of FIG. 1B.
  • the transmission cycle of the broadband SS / RS and the transmission cycle of the narrowband SS / RS may be the same, or the narrowband SS only at the timing at which the broadband SS / RS is transmitted. It may be assumed that / RS is transmitted.
  • the wideband SS / RS may be defined only for some of the signals.
  • the eNB may transmit a wideband signal and a narrowband signal for the PSS, while transmitting a narrowband signal for the SSS.
  • the narrowband SS / RS may be defined for only some of the signals.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of a narrow band SS / RS and a wide band SS / RS.
  • FIG. 2A shows an example in which synchronization, ID detection, and RSRP measurement are all performed using a single reference signal. In this case, one RS may be transmitted for each of the narrow band and the wide band.
  • FIG. 2B and 2C show examples in which the roles of synchronization, ID detection, and RSRP measurement are shared by a plurality of signals.
  • a plurality of signals may be transmitted for the narrow band and the wide band, respectively.
  • FIG. 2B and 2C for example, synchronization and ID detection are performed using SS, and RSRP measurement is performed using measurement RS.
  • FIG. 2B shows an example in which a plurality of signals (SS and measurement RS) are time-division multiplexed (TDM: Time Division Multiplexing), and
  • FIG. 2C shows a plurality of signals frequency-division multiplexed (FDM: Frequency Division Multiplexing). An example is shown.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the SS and the measurement RS are transmitted at different times using the same frequency band.
  • the wideband SS may be transmitted adjacent to both sides (or one side) of the frequency region of the narrowband SS.
  • the wideband measurement RS may be transmitted adjacent to both sides (or one side) of the frequency region of the narrowband measurement RS.
  • the narrowband SS and the narrowband measurement RS are preferably transmitted continuously in time.
  • the broadband SS and the broadband measurement RS are preferably transmitted continuously in time. Note that the broadband SS / RS may be transmitted as a signal including the frequency region of the narrowband SS / RS.
  • the SS and the measurement RS are transmitted at different frequencies at the same time.
  • the narrowband SS may be transmitted to be a subset of the wideband SS in the frequency domain.
  • Wideband SSs may be transmitted in multiple (three in FIG. 2C) distant frequency regions.
  • the narrowband measurement RS may be a signal adjacent to both sides (or one side) of the narrowband SS and the frequency region of the SS.
  • the wideband measurement RS may be transmitted adjacent to both sides (or one side) of the frequency region of the wideband SS.
  • the narrowband SS may be TDM with the wideband SS
  • the narrowband RS may be TDM with the wideband RS
  • the narrowband SS may be FDM with the wideband RS
  • the narrowband RS may be FDM with the wideband SS.
  • a plurality of SS / RSs may be code division multiplexed (CDM) and / or space division multiplexed (SDM) on the same time and frequency resource.
  • CDM code division multiplexed
  • SDM space division multiplexed
  • a plurality of SS / RSs may be multiplexed by combining at least two of TDM, FDM, CDM and SDM. Also, the number of SS / RSs multiplexed may be three or more.
  • Each of the narrowband SS / RS and the broadband SS / RS may have an arbitrary time length. For example, one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division) Multiple Access) symbols, etc.), or may be transmitted as symbols over one or more subframes.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the narrowband SS / RS may be transmitted adjacent in time to the wideband SS / RS and other narrowband SS / RS, if any, or may be transmitted separately in time, or the same It may be transmitted in a cycle or may be transmitted in a different cycle.
  • the wideband SS / RS may be transmitted adjacent in time to the narrowband SS / RS and other wideband SS / RS, if any, or may be transmitted apart in time, or may have the same period. May be transmitted at different intervals.
  • the narrowband SS / RS is a subset of the wideband SS / RS in the frequency domain
  • the narrowband SS / RS portion and the other portions in the wideband SS / RS are generated based on different identifier (ID) parameters. Also good. Thereby, it can suppress that UE which carries out stand-alone connection detects parts other than narrow-band SS / RS.
  • ID identifier
  • the UE detects only a part of the broadband SS / RS, misunderstands that part as a narrowband SS / RS, and performs subsequent operations (broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB : System Information Block)) can be suppressed.
  • broadcast information master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB : System Information Block)
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the ID of the narrowband SS / RS part may be an ID common to a plurality of transmission points (may be referred to as transmission / reception points).
  • An ID common to a plurality of transmission points (transmission / reception points) may be referred to as a hypercell ID or the like.
  • At least one of a transmission point (transmission / reception point) ID and a beam ID may be specified by a portion other than the narrowband SS / RS portion included in the wideband SS / RS. Note that at least one of a transmission point (transmission / reception point) ID and a beam ID may be specified by a combination of the ID of the narrowband SS / RS part and the ID of the other part.
  • Such a configuration uses a narrowband SS / RS (or a narrowband SS / RS portion of a wideband SS / RS) for mobility measurement in a non-connection established state (IDLE mode), and a wideband SS / RS (or This is suitable when a portion other than the narrowband SS / RS portion of the broadband SS / RS is used for mobility measurement in a connection establishment state (CONNECTED mode).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example in which the ID of the narrowband SS / RS part in the wideband SS / RS is different from the ID of the other part.
  • FIG. 3A shows an example in which a plurality of transmission / reception points (TRx # 1- # 3) transmit a narrowband SS / RS and a broadband SS / RS, respectively.
  • Each transmission / reception point generates a narrowband SS / RS portion of a wideband SS / RS based on a common ID (ID # 0). Each transmission / reception point generates a portion other than the narrowband SS / RS portion of the wideband SS / RS based on the ID (ID # 1- # 3) unique to the transmission / reception point. Each transmission / reception point transmits the generated broadband SS / RS.
  • the UE understands that it is located in the cell area (hyper cell area) corresponding to ID # 0 by detecting ID # 0 based on the portion corresponding to the received narrowband SS / RS. Can do. At this stage, the UE cannot determine which transmission / reception point is appropriate for communication with the own terminal.
  • the UE detects at least one of ID # 1- # 3 based on a portion other than the narrowband SS / RS portion of the received wideband SS / RS, thereby identifying and measuring a transmission / reception point corresponding to the detected ID. It can be carried out. The UE can determine an appropriate transmission / reception point based on the measurement result of the broadband SS / RS.
  • FIG. 3B shows an example in which a certain transmission / reception point transmits narrowband SS / RS and wideband SS / RS with a plurality of beams.
  • the transmission / reception point transmits the narrowband SS / RS portion generated based on the common ID (ID # 0) using all the beams.
  • the transmission / reception point transmits, for each beam, a wideband SS / RS other than the narrowband SS / RS portion, which is generated based on the beam-specific ID (ID # 1, # 2 or # 3).
  • the UE can understand that it has received a signal from the transmission / reception point corresponding to ID # 0 by detecting ID # 0 based on the portion corresponding to the received narrowband SS / RS. At this stage, the UE cannot determine which beam has transmitted the signal.
  • the UE can identify the beam corresponding to the detected ID by detecting at least one of ID # 1- # 3 based on the received wideband SS / RS other than the narrowband SS / RS portion, For example, an appropriate beam can be notified to a transmission / reception point.
  • the wideband SS / RS sequence and / or symbol may be generated by a method different from the narrowband SS / RS sequence and / or symbol. In this case, different sequences and / or symbols can be generated even when the narrow band SS / RS and the wide band SS / RS are based on the same identifier parameter.
  • the UE has different performance requirements (for example, an incidental condition (side) of SINR (side), when performing detection and measurement using only the narrowband SS / RS portion) and when performing detection and measurement using the wideband SS / RS portion. condition), detection (measurement) time, accuracy, and number of detection (measurement) signals).
  • an incidental condition (side) of SINR (side) when performing detection and measurement using only the narrowband SS / RS portion
  • condition detection (measurement) time, accuracy, and number of detection (measurement) signals.
  • the UE may be able to detect and measure more cells (beams) in a shorter time at a given SINR.
  • the wideband SS / RS transmission method can be changed according to the operation policy (for example, detection measurement time, overhead, UE power consumption, etc.) of the carrier (for example, non-standalone carrier).
  • Such information includes upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.)), MAC (Medium Access), etc. Control) signaling), physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), other signals, or a combination thereof may be notified (set) to the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC Medium Access
  • DCI downlink control information
  • the UE can use broadband SS / RS even after the initial access (such as in the IDLE mode).
  • the UE can use the broadband SS / RS when measuring the carrier and / or other carriers while connected to at least one carrier.
  • the transmission (measurement) bandwidth of the broadband SS / RS may be notified as a parameter independent of the system bandwidth. Moreover, you may set independently the measurement and report based on broadband SS / RS, and the measurement and report based on narrowband SS / RS. For example, you may set so that the report based on broadband SS / RS and the report based on narrowband SS / RS may be performed in a different period.
  • Information regarding the transmission timing (for example, period, offset) of the broadband SS / RS may be notified from the network to the UE using the above-described upper layer signaling or the like.
  • the UE may assume that a broadband SS / RS to which a predetermined period and / or offset is applied is transmitted based on the information.
  • the UE transmits a broadband SS / RS during a predetermined period (for example, a period corresponding to a transmission period of the narrowband SS / RS) after a predetermined UL signal is transmitted from the UE itself.
  • a predetermined period for example, a period corresponding to a transmission period of the narrowband SS / RS
  • the UL signal may be referred to as a broadband SS / RS request signal, a trigger signal, or the like.
  • the timing at which the trigger signal can be transmitted may be associated with the timing of the narrowband SS / RS.
  • two types of SS / RSs narrowband SS / RS and wideband SS / RS, are defined and used, but three or more types of SS / RS may be defined and used.
  • an ultra wide band SS / RS transmitted in a wider band than the wide band SS / RS may be transmitted.
  • the contents described above for the broadband SS / RS can be read as the ultra-wideband SS / RS.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 103 transmits at least one of a narrowband signal (narrowband SS / RS) and a wideband signal (wideband SS / RS) configured to have the same transmission timing.
  • the transmission / reception unit 103 When transmitting / receiving a narrowband signal, the transmission / reception unit 103 transmits in a part of the frequency domain included in the frequency domain of the wideband signal, and transmitting in a frequency domain including the frequency domain of the narrowband signal when transmitting the broadband signal. May be. Further, the narrowband signal and / or the wideband signal may be configured by a plurality of signals being subjected to TDM and / or FDM.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit the signal at a cycle that is an integral multiple of the transmission cycle of the narrowband signal.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit at least one of information on the presence / absence of a broadband signal, information on the transmission bandwidth of the broadband signal, and information on the transmission timing of the broadband signal.
  • the transmission / reception unit 103 may receive a request signal for requesting a broadband signal. In this case, the transmission / reception unit 103 may transmit the wideband signal in a predetermined period after transmission of the request signal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, and a downlink control signal transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information), a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for the uplink data signal. Further, the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • control unit 301 includes an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH (for example, delivery confirmation information), a random access preamble transmitted on the PRACH, an uplink reference signal, etc. Control scheduling.
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. You may control to.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 301 performs control to transmit at least one of a narrowband signal and a wideband signal used for synchronization and / or measurement of the user terminal 20.
  • the control unit 301 When transmitting the wideband signal, the control unit 301 generates a signal to be transmitted in the frequency domain of the narrowband signal based on the first information (first identifier (for example, cell ID)), You may control to generate
  • first identifier for example, cell ID
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 for example, received power of a received signal (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), uplink You may measure about propagation path information (for example, CSI) etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • uplink You may measure about propagation path information (for example, CSI) etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 receives at least one of a narrowband signal (narrowband SS / RS) and a wideband signal (wideband SS / RS) configured to have the same transmission timing.
  • a narrowband signal narrowband SS / RS
  • wideband SS / RS wideband signal
  • the transmission / reception unit 203 receives a narrowband signal in a part of the frequency domain included in the wideband signal frequency, and receives a wideband signal in the frequency domain including the narrowband signal frequency domain. May be. Further, the narrowband signal and / or the wideband signal may be configured by a plurality of signals being subjected to TDM and / or FDM.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a wideband signal at a cycle that is an integral multiple of the transmission cycle of the narrowband signal.
  • the transmission / reception unit 203 may receive at least one of information on the presence / absence of a broadband signal, information on the transmission bandwidth of the broadband signal, and information on the transmission timing of the broadband signal.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a request signal for requesting a broadband signal.
  • the transmission / reception unit 203 may receive the broadband signal in a predetermined period after the transmission of the request signal.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink control signal and / or downlink data signal. To do.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. You may control to.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 401 performs control to use at least one of the narrowband signal and the wideband signal received by the transmission / reception unit 203 for synchronization and / or measurement.
  • the control unit 401 acquires first information (first identifier (for example, cell ID)) based on the signal received in the frequency domain of the narrowband signal.
  • Second information (second identifier (for example, transmission / reception point ID, beam ID, etc.)) may be acquired based on a signal received in a frequency range other than the narrowband signal among the wideband signals.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 performs measurement using the downlink reference signal transmitted from the radio base station 10.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, reception SINR), downlink channel information (for example, CSI), and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • 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 radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 9 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 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. There may be.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • 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 It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Abstract

キャリアの要求条件を考慮した同期信号及び/又は参照信号を用いることができる。本発明の一態様に係るユーザ端末は、同じ送信タイミングを有するように構成される狭帯域信号及び広帯域信号のうち、少なくとも1つを受信する受信部と、前記狭帯域信号及び前記広帯域信号の少なくとも1つを同期及び/又は測定に用いる制御を行う制御部と、を有し、前記受信部は、前記狭帯域信号を受信する場合、前記広帯域信号の周波数領域に含まれる一部の周波数領域で受信し、前記広帯域信号を受信する場合、前記狭帯域信号の周波数領域を含む周波数領域で受信することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、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(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、5Gでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。なお、M2Mは、通信する機器によって、D2D(Device To Device)、V2V(Vehicle To Vehicle)などと呼ばれてもよい。
 上記の多様な通信に対する要求を満たすために、新しい通信アクセス方式(New RAT(Radio Access Technology))を設計することが検討されている。例えば、5Gでは、非常に高い搬送波周波数(例えば、100GHz)を用いて、超広帯域(例えば、1GHz)の通信によりサービス提供を行うことが検討されている。
 5Gは、様々なキャリアでのユースケースが考えられる。このため、あるキャリアでは短時間での接続が重視される一方で、別のキャリアではオーバーヘッドの削減が重視されるなど、キャリアに応じて要求条件(要求性能ともいう)が異なることが想定される。しかしながら、既存のLTEにおける同期信号、測定用参照信号などは、上記のような要求条件の違いを考慮していないため、既存の同期信号、参照信号などの構成をそのまま5Gの通信に用いると、スループットが低下したり、通信品質が劣化したりするという問題が生じることが考えられる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、キャリアの要求条件を考慮した同期信号及び/又は参照信号を用いる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を目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、同じ送信タイミングを有するように構成される狭帯域信号及び広帯域信号のうち、少なくとも1つを受信する受信部と、前記狭帯域信号及び前記広帯域信号の少なくとも1つを同期及び/又は測定に用いる制御を行う制御部と、を有し、前記受信部は、前記狭帯域信号を受信する場合、前記広帯域信号の周波数領域に含まれる一部の周波数領域で受信し、前記広帯域信号を受信する場合、前記狭帯域信号の周波数領域を含む周波数領域で受信することを特徴とする。
 本発明によれば、キャリアの要求条件を考慮した同期信号及び/又は参照信号を用いることができる。
図1A及び1Bは、本発明の一実施形態に係る狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSがマッピングされるリソースの一例を示す図である。 図2A、2B及び2Cは、狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSの構成の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、広帯域SS/RS内の狭帯域SS/RS部分のIDとそれ以外の部分のIDとが異なる場合の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施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。
 5G/NRでは、例えば下記(1)から(4)のような、異なるタイプのキャリアをサポートすることが検討されている:(1)スタンドアローンキャリア、(2)ノンスタンドアローンキャリア、(3)ライセンスキャリア、(4)アンライセンスキャリア。
 スタンドアローンキャリアは、UEが他のキャリアに接続していない状態からでも接続可能な周波数キャリア(例えば、待ち受けを行うための低周波数のキャリア)である。ノンスタンドアローンキャリアは、UEが他のキャリアに接続している状態で接続可能な周波数キャリア(例えば、あるキャリアで通信中に、通信速度を向上させるために追加で利用する高周波数のキャリア)である。ここでいう「他のキャリア」は、NRキャリア及びLTEキャリアのいずれでもよい。
 ライセンスキャリアは、一事業者に専用に割り当てられた周波数のキャリアである。アンライセンスキャリアは、複数の事業者、RAT間などで共用する周波数のキャリアである。
 LTEでは、キャリアタイプ(キャリアの特徴)に関わらず、共通の同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)及びSSS(Secondary Synchronization Signal))及び共通の測定用参照信号(セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal))を用いるデザインとなっている。なお、例外的に、送信周期の長いPSS/SSS/CRSをディスカバリ信号として測定に使ったり、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)を測定に使うことをネットワーク(例えば、基地局)からUEに指示したりすることは可能である。
 ところで、同期信号及び測定用参照信号に関して、eNBによる送信及びUEでの検出に対する要求条件が、キャリアタイプに依存して異なると考えられる。まず、スタンドアローンキャリアでは、UEはネットワークとの同期がない状態から初期アクセスを行う必要があるため、同期信号の送信周期は短いこと(例えば、5ms程度)が求められる。また、待ち受け(idle)状態でも同期信号及び測定用参照信号の観測が必要なため、狭帯域での観測がバッテリー消費を抑えるために好ましい。
 ノンスタンドアローンキャリアに関しては、UEは他のキャリアとの接続によって、ある程度ネットワークと同期できており、ノンスタンドアローンキャリアの信号送信タイミングを教えてもらうことができる。このため、同期信号の送信周期を長くすることでシステムのオーバーヘッドを減らすことが可能である。また、他のキャリアとの通信中に、短時間でノンスタンドアローンキャリアとの接続を確立しスループット向上効果を高めたいので、同期信号の検出及び測定用参照信号の測定動作が短時間で完了することが好ましい。
 ライセンスキャリアでは、所望のタイミングで信号を送信できることから、周期的に同期信号などを送信可能であるため、所望の検出及び測定精度を得るために、複数のサンプルを利用することが可能である。
 アンライセンスキャリアでは、送信を行うためにはLBT(Listen Before Talk)を成功させる必要がある。LBTは、信号の送信前にリスニング(センシング)を行い、リスニング結果に基づいて送信を制御する技術である。このため、アンライセンスキャリアでは、周期的な送信が保証できず、複数のサンプルを利用して所望の精度を得るような設計の場合、検出及び測定が完了するまでの時間が保証できない。
 以上検討したように、共通の同期信号及び測定用参照信号のデザインを各キャリアタイプで使う場合、全ての要求条件を満たすことが難しい。例えば、ワンショット(1サンプルの検出及び/又は測定)で検出可能な信号デザインとすると、スタンドアローンキャリアでのオーバーヘッド及びUE負荷が非常に大きくなる。
 そこで、本発明者らは、キャリアタイプに応じて異なる同期信号及び/又は参照信号デザインを適用可能とすることを着想した。本発明の一態様によれば、キャリアタイプに応じた異なる要求条件(短時間での接続、低UE負荷での接続、オーバーヘッドの削減など)を達成できる。
 以下、同期信号を「SS」と略記し、参照信号を「RS」と略記する。また、「SS/RS」という記載は、「1つ以上のSS及び/又は1つ以上のRS」を意味する。また、参照信号は、同期用参照信号、測定用参照信号、復調用参照信号などであってもよい。
 なお、SS/RSは、周波数及び/又は時間同期に用いられてもよいし、セルサーチ(例えば、セル識別子(ID:Identity)、送信ポイントIDなどの検出)に用いられてもよいし、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、伝搬路情報(例えば、CSI)などの測定に用いられてもよい。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 キャリアタイプに応じて完全に異なるSS/RSを用いるわけではなく、異なるキャリアタイプ用のSS/RS間である程度共通した特徴を有するようにSS/RSをデザインすることが好ましい。このようにすることで、SS/RSに必要な無線リソースの増大を抑制することができる。
<狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSの構成>
 本発明の実施形態では、2種類のSS/RSを規定して用いる。一方のSS/RSを、狭帯域SS/RSと呼び、他方のSS/RSを、広帯域SS/RSと呼ぶが、呼称はこれに限られない。狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSは、同じ送信タイミングを有するように構成される(同じ時間領域で送信される)ことが好ましい。広帯域SS/RSは、狭帯域SS/RSより広い周波数帯域で送信される。なお、いずれのSS/RSも、連続する周波数領域で送信されてもよいし、不連続の(離れた)周波数領域で送信されてもよい。
 狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSは、それぞれ異なるキャリアタイプで用いることが想定される。例えば、狭帯域SS/RSは主にスタンドアローン及びライセンスキャリアで用いられると想定されてもよいし、広帯域SS/RSはノンスタンドアローンキャリア及びアンライセンスキャリアで用いられると想定されてもよい。図1を参照しながら各SS/RSについて説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSがマッピングされるリソースの一例を示す図である。図1Aに示すように、狭帯域SS/RSは、周波数領域で広帯域SS/RSのサブセットとなるようにしてもよい。つまり、広帯域SS/Sの周波数領域の一部の信号が、狭帯域SS/RSであると想定してもよい。この構成によれば、広帯域SS/RSを送信するキャリアにおいても、狭帯域SS/RS部分を共通にできるため、UEは狭帯域SS/RS部分の検出を行うだけで、セルの存在を認識することができる。
 また、図1Bに示すように、広帯域SS/RSは、時間領域で狭帯域SS/RSのサブセットとなるようにしてもよい。例えば、広帯域SS/RSの送信周期は、狭帯域SS/RSの送信周期の整数倍とすることが好ましく、図1Bの例では3倍となっている。また、広帯域SS/RSが送信されるキャリアでは、広帯域SS/RSの送信周期と狭帯域SS/RSの送信周期を同じとしてもよいし、広帯域SS/RSが送信されるタイミングでのみ狭帯域SS/RSが送信されると想定してもよい。
 狭帯域SS/RSが複数の信号(例えば、PSS、SSS及びRS)で構成される場合、それらのうちの一部の信号のみについて広帯域SS/RSを規定してもよい。例えば、eNBは、PSSについては広帯域信号及び狭帯域信号を送信する一方、SSSについては狭帯域信号を送信するものとしてもよい。逆に、広帯域SS/RSが複数の信号で構成される場合に、それらのうちの一部の信号のみについて狭帯域SS/RSを規定してもよい。
 図2は、狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSの構成の一例を示す図である。図2Aは、同期、ID検出及びRSRP測定の全てを単一の参照信号を用いて行う例を示す。この場合、狭帯域用及び広帯域用に、それぞれ1つのRSが送信されればよい。
 図2B及び2Cは、同期、ID検出及びRSRP測定の役割を複数の信号で分担する例を示す。この場合、狭帯域用及び広帯域用に、それぞれ複数の信号が送信されればよい。図2B及び2Cでは、例えば、同期及びID検出はSSを用いて行われ、RSRP測定は測定用RSを用いて行われる。図2Bは、複数の信号(SS及び測定用RS)が時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)される一例を示し、図2Cは、複数の信号が周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)される一例を示す。
 図2Bでは、SS及び測定用RSが、同じ周波数帯域を用いて、異なる時間で送信される。図に示されるように、広帯域SSは、狭帯域SSの周波数領域の両側(又は片側)に隣接して送信されてもよい。また、広帯域測定用RSは、狭帯域測定用RSの周波数領域の両側(又は片側)に隣接して送信されてもよい。狭帯域SS及び狭帯域測定用RSは、時間的に連続して送信されることが好ましい。広帯域SS及び広帯域測定用RSが、時間的に連続して送信されることが好ましい。なお、広帯域SS/RSは、狭帯域SS/RSの周波数領域を含む信号として送信されてもよい。
 図2Cでは、SS及び測定用RSが、同じ時間において、異なる周波数で送信される。図に示されるように、狭帯域SSは、周波数領域で広帯域SSのサブセットとなるように送信されてもよい。広帯域SSは、複数(図2Cでは3つ)の離れた周波数領域で送信されてもよい。また、狭帯域測定用RSは、狭帯域SS及び当該SSの周波数領域の両側(又は片側)に隣接する信号であってもよい。広帯域測定用RSは、広帯域SSの周波数領域の両側(又は片側)に隣接して送信されてもよい。
 なお、図2に示したSS/RSのリソースマッピングは一例であり、これに限られない。例えば、狭帯域SSは、広帯域SSとTDMされてもよいし、狭帯域RSは、広帯域RSとTDMされてもよい。また、狭帯域SSは、広帯域RSとFDMされてもよいし、狭帯域RSは、広帯域SSとFDMされてもよい。
 また、複数のSS/RSが同じ時間及び周波数リソースに符号分割多重(CDM:Code Division Multiplexing)及び/又は空間分割多重(SDM:Space Division Multiplexing)されてもよい。複数のSS/RSは、TDM、FDM、CDM及びSDMの少なくとも2つを組み合わせて多重されてもよい。また、多重されるSS/RSの数は、3つ以上であってもよい。
 狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSは、いずれも任意の時間長を有してもよく、例えば1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよいし、1つ又は複数のサブフレームに渡るシンボルで送信されてもよい。
 狭帯域SS/RSは、広帯域SS/RS及びもしあれば他の狭帯域SS/RSと、時間的に隣接して送信されてもよいし、時間的に離れて送信されてもよいし、同じ周期で送信されてもよいし、異なる周期で送信されてもよい。広帯域SS/RSは、狭帯域SS/RS及びもしあれば他の広帯域SS/RSと、時間的に隣接して送信されてもよいし、時間的に離れて送信されてもよいし、同じ周期で送信されてもよいし、異なる周期で送信されてもよい。
<狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSの生成>
 狭帯域SS/RSが、周波数領域で広帯域SS/RSのサブセットとなる場合、広帯域SS/RSにおける狭帯域SS/RS部分とそれ以外の部分は、異なる識別子(ID)パラメータを基に生成されてもよい。これにより、スタンドアローン接続するUEが狭帯域SS/RS以外の部分を検出することを抑制できる。
 つまり、UEが広帯域SS/RSの一部分だけを検出し、当該部分を狭帯域SS/RSと勘違いしてその後の動作(ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block))の検出など)を行うことを抑制できる。
 広帯域SS/RSを用いた検出を行う場合は、狭帯域SS/RS部分のIDとそれ以外の部分のIDとの組み合わせから、狭帯域SS/RS部分のIDに加えて、他の情報を取得できる。例えば、狭帯域SS/RS部分のIDは、複数の送信ポイント(送受信ポイントと呼ばれてもよい)で共通のIDであってもよい。なお、複数の送信ポイント(送受信ポイント)で共通のIDは、ハイパーセルIDなどと呼ばれてもよい。
 また、広帯域SS/RSに含まれる狭帯域SS/RS部分以外の部分によって、送信ポイント(送受信ポイント)ID及びビームIDの少なくとも1つが特定されてもよい。なお、狭帯域SS/RS部分のIDとそれ以外の部分のIDとの組み合わせによって、送信ポイント(送受信ポイント)ID及びビームIDの少なくとも1つが特定されてもよい。
 このような構成は、狭帯域SS/RS(あるいは、広帯域SS/RSの狭帯域SS/RS部分)を、非接続確立状態(IDLEモード)でのモビリティ測定に使用し、広帯域SS/RS(あるいは、広帯域SS/RSの狭帯域SS/RS部分以外の部分)を、接続確立状態(CONNECTEDモード)でのモビリティ測定に使用する場合に好適である。
 図3は、広帯域SS/RS内の狭帯域SS/RS部分のIDとそれ以外の部分のIDとが異なる場合の一例を示す図である。図3Aは、複数の送受信ポイント(TRx#1-#3)が、それぞれ狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSを送信する例を示す。
 各送受信ポイントは、共通のID(ID#0)に基づいて、広帯域SS/RSの狭帯域SS/RS部分を生成する。また、各送受信ポイントは、送受信ポイント固有のID(ID#1-#3)に基づいて、広帯域SS/RSの狭帯域SS/RS部分以外を生成する。各送受信ポイントは、生成した広帯域SS/RSを送信する。
 UEは、受信した狭帯域SS/RSに該当する部分に基づいてID#0を検出することで、ID#0に対応するセルエリア(ハイパーセルエリア)に在圏していることを理解することができる。この段階では、UEは、どの送受信ポイントが自端末との通信に適切かを判断することができない。
 UEは、受信した広帯域SS/RSの狭帯域SS/RS部分以外に基づいてID#1-#3の少なくとも1つを検出することで、検出したIDに対応する送受信ポイントを特定して測定を行うことができる。UEは、広帯域SS/RSの測定結果に基づいて、適切な送受信ポイントを判断することができる。
 図3Bは、ある送受信ポイントが、複数のビームで狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSを送信する例を示す。当該送受信ポイントは、共通のID(ID#0)に基づいて生成される狭帯域SS/RS部分を、全てのビームで送信する。また、当該送受信ポイントは、ビーム固有のID(ID#1、#2又は#3)に基づいて生成される、狭帯域SS/RS部分以外の広帯域SS/RSを、ビームごとに送信する。
 UEは、受信した狭帯域SS/RSに該当する部分に基づいてID#0を検出することで、ID#0に対応する送受信ポイントから信号を受信していることを理解することができる。この段階では、UEは、どのビームによって信号が送信されたのかを判断することができない。
 UEは、受信した広帯域SS/RSの狭帯域SS/RS部分以外に基づいてID#1-#3の少なくとも1つを検出することで、検出したIDに対応するビームを特定することができ、例えば送受信ポイントに対して適切なビームを通知することができる。
 なお、広帯域SS/RSの系列及び/又はシンボルを、狭帯域SS/RSの系列及び/又はシンボルと異なる方法で生成してもよい。この場合、狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSで同じ識別子パラメータを基にする場合であっても、異なる系列及び/又はシンボルが生成されるようにすることができる。
 以上説明した実施形態によれば、様々なキャリアタイプに対応できる柔軟なSS/RSデザインを実現することができる。
<変形例>
 UEは、狭帯域SS/RS部分のみを用いた検出及び測定を行う場合と、広帯域SS/RS部分を用いた検出及び測定を行う場合と、で異なる要求性能(例えば、SINRの付帯条件(side condition)、検出(測定)時間、精度、検出(測定)信号数の少なくとも1つ)を規定してもよい。例えば、UEは、広帯域SS/RSについては、所定のSINRにおいてより短い時間でより多くのセル(ビーム)を検出及び測定可能としてもよい。
 広帯域SS/RSの有無(利用可否)に関する情報、広帯域SS/RSの送信帯域幅の情報などは、ネットワークからUEに通知されてもよい。キャリア(例えば、ノンスタンドアローンキャリア)の運用のポリシー(例えば、検出測定時間、オーバーヘッド、UE消費電力など)に応じて、広帯域SS/RS送信方法を変更可能とすることができる。
 これらの情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって、UEに通知(設定)されてもよい。
 例えば、SIBによる通知の場合、UEは、初期アクセス時以降(IDLEモード時など)にも広帯域SS/RSを用いることが可能である。RRCによる通知の場合、UEは、少なくとも1つのキャリアに接続中、当該キャリア及び/又は他のキャリアを測定する際に、広帯域SS/RSを用いることが可能である。
 なお、広帯域SS/RSの送信(測定)帯域幅は、システム帯域幅とは独立したパラメータとして通知されてもよい。また、広帯域SS/RSに基づく測定及び報告と、狭帯域SS/RSに基づく測定及び報告と、を独立に設定してもよい。例えば、広帯域SS/RSに基づく報告及び狭帯域SS/RSに基づく報告を、異なる周期で行うように設定してもよい。
 広帯域SS/RSの送信タイミング(例えば、周期、オフセット)に関する情報は、ネットワークからUEに、上述の上位レイヤシグナリングなどを用いて通知されてもよい。UEは、当該情報に基づいて、所定の周期及び/又はオフセットを適用された広帯域SS/RSが送信されると想定してもよい。
 また、UEは、自身が所定のUL信号を送信してから一定時間後の所定期間(例えば、狭帯域SS/RSの送信周期分の期間)の間に、広帯域SS/RSが送信されると想定してもよい。当該UL信号は、広帯域SS/RS要求信号、トリガ信号などと呼ばれてもよい。なお、当該トリガ信号を送信可能なタイミングは、狭帯域SS/RSのタイミングと関連付けられてもよい。
 なお、上述の実施形態では、狭帯域SS/RS及び広帯域SS/RSの2種類のSS/RSを規定して用いたが、3種類以上のSS/RSを規定して用いてもよい。例えば、狭帯域SS/RS、広帯域SS/RSに加えて、広帯域SS/RSよりさらに広い帯域で送信される超広帯域SS/RSが送信されてもよい。広帯域SS/RSについて上述した内容は、超広帯域SS/RSに読み替えることができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置は、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図5は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。
 送受信部103は、同じ送信タイミングを有するように構成される狭帯域信号(狭帯域SS/RS)及び広帯域信号(広帯域SS/RS)のうち、少なくとも1つを送信する。
 送受信部103は、狭帯域信号を送信する場合、広帯域信号の周波数領域に含まれる一部の周波数領域で送信し、広帯域信号を送信する場合、狭帯域信号の周波数領域を含む周波数領域で送信してもよい。また、狭帯域信号及び/又は広帯域信号は、複数の信号がTDM及び/又はFDMされて構成されてもよい。
 送受信部103は、広帯域信号を送信する場合、狭帯域信号の送信周期の整数倍の周期で送信してもよい。送受信部103は、広帯域信号の有無に関する情報、広帯域信号の送信帯域幅に関する情報、及び広帯域信号の送信タイミングに関する情報の少なくとも1つを送信してもよい。
 また、送受信部103は、広帯域信号を要求する要求信号を受信してもよい。この場合、送受信部103は、当該要求信号の送信後の所定期間で広帯域信号を送信してもよい。
 図6は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号(例えば、送達確認情報)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御してもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20の同期及び/又は測定に用いるための狭帯域信号及び広帯域信号の少なくとも1つを送信する制御を行う。
 制御部301は、広帯域信号を送信する場合、狭帯域信号の周波数領域で送信する信号を、第1の情報(第1の識別子(例えば、セルID))に基づいて生成し、広帯域信号のうち狭帯域信号の周波数領域以外で送信する信号を、第2の情報(第2の識別子(例えば、送受信ポイントID、ビームIDなど))に基づいて生成するように制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、上り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図7は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。
 送受信部203は、同じ送信タイミングを有するように構成される狭帯域信号(狭帯域SS/RS)及び広帯域信号(広帯域SS/RS)のうち、少なくとも1つを受信する。
 送受信部203は、狭帯域信号を受信する場合、広帯域信号の周波数領域に含まれる一部の周波数領域で受信し、広帯域信号を受信する場合、狭帯域信号の周波数領域を含む周波数領域で受信してもよい。また、狭帯域信号及び/又は広帯域信号は、複数の信号がTDM及び/又はFDMされて構成されてもよい。
 送受信部203は、広帯域信号を受信する場合、狭帯域信号の送信周期の整数倍の周期で受信してもよい。送受信部203は、広帯域信号の有無に関する情報、広帯域信号の送信帯域幅に関する情報、及び広帯域信号の送信タイミングに関する情報の少なくとも1つを受信してもよい。
 また、送受信部203は、広帯域信号を要求する要求信号を送信してもよい。この場合、送受信部203は、当該要求信号の送信後の所定期間で広帯域信号を受信してもよい。
 図8は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御してもよい。
 制御部401は、送受信部203が受信した狭帯域信号及び広帯域信号の少なくとも1つを同期及び/又は測定に用いる制御を行う。
 制御部401は、送受信部203が広帯域信号を受信する場合、狭帯域信号の周波数領域で受信された信号に基づいて第1の情報(第1の識別子(例えば、セルID))を取得し、広帯域信号のうち狭帯域信号の周波数領域以外で受信された信号に基づいて第2の情報(第2の識別子(例えば、送受信ポイントID、ビームIDなど))を取得してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信された下り参照信号を用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)、下り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施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9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、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したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。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/又は光(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を使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年8月31日出願の特願2016-170057に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 
 

Claims (7)

  1.  同じ送信タイミングを有するように構成される狭帯域信号及び広帯域信号のうち、少なくとも1つを受信する受信部と、
     前記狭帯域信号及び前記広帯域信号の少なくとも1つを同期及び/又は測定に用いる制御を行う制御部と、を有し、
     前記受信部は、前記狭帯域信号を受信する場合、前記広帯域信号の周波数領域に含まれる一部の周波数領域で受信し、前記広帯域信号を受信する場合、前記狭帯域信号の周波数領域を含む周波数領域で受信することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記広帯域信号を受信する場合、前記狭帯域信号の送信周期の整数倍の周期で受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記狭帯域信号及び/又は前記広帯域信号は、複数の信号が時分割多重及び/又は周波数分割多重されて構成されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記広帯域信号を受信する場合、前記狭帯域信号の周波数領域で受信された信号に基づいて第1の情報を取得し、前記広帯域信号のうち前記狭帯域信号の周波数領域以外で受信された信号に基づいて第2の情報を取得することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記受信部は、前記広帯域信号の有無に関する情報、前記広帯域信号の送信帯域幅の情報、及び前記広帯域信号の送信タイミングに関する情報の少なくとも1つを受信することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記広帯域信号を要求する要求信号を送信する送信部を有し、
     前記受信部は、前記要求信号の送信後の所定期間で前記広帯域信号を受信することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  同じ送信タイミングを有するように構成される狭帯域信号及び広帯域信号のうち、少なくとも1つを受信する受信工程と、
     前記狭帯域信号及び前記広帯域信号の少なくとも1つを同期及び/又は測定に用いる制御を行う制御工程と、を有し、
     前記受信工程において、前記狭帯域信号を受信する場合、前記広帯域信号の周波数領域に含まれる一部の周波数領域で受信し、前記広帯域信号を受信する場合、前記狭帯域信号の周波数領域を含む周波数領域で受信することを特徴とする無線通信方法。
     
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