WO2018043562A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018043562A1
WO2018043562A1 PCT/JP2017/031153 JP2017031153W WO2018043562A1 WO 2018043562 A1 WO2018043562 A1 WO 2018043562A1 JP 2017031153 W JP2017031153 W JP 2017031153W WO 2018043562 A1 WO2018043562 A1 WO 2018043562A1
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subframe
pusch
transmission
grant
user terminal
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PCT/JP2017/031153
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一樹 武田
聡 永田
シャオツェン グオ
リフェ ワン
リュー リュー
ギョウリン コウ
ホイリン ジャン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • TTI Transmission Time Interval
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13) supports frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) as duplex schemes.
  • FDD is a method of assigning different frequencies between DL and UL, and is called a frame structure (FS) type 1 or the like.
  • TDD is a method of switching the same frequency in time between DL and UL, and is called frame structure type 2 or the like.
  • communication is performed based on a UL / DL configuration (UL / DL configuration) that defines a configuration of a UL subframe and a DL subframe in a radio frame.
  • the transmission timing reference value is fixed to 4 ms in consideration of the signal processing time in the user terminal and / or the radio base station.
  • UL shared channel for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • UL grant UL grant
  • PUSCH Scheduling timing
  • the PUSCH of subframe #n assumes subframe # n-4 assuming that the UL grant processing time in the user terminal is 4 ms. Scheduled by the UL grant. Also, in TDD, PUSCH of UL subframe #n is scheduled by UL grant of DL subframes prior to subframe # n-4 assuming that the UL grant processing time in the user terminal is 4 ms.
  • retransmission control information for PUSCH for example, ACK (Acknowledge) or NACK (Negative ACK), A / N, HARQ-ACK, etc.), A / N) transmission timing (also referred to as UL HARQ timing or the like) is also controlled by setting the reference value of the signal transmission timing at the user terminal and / or the radio base station as a fixed 4 ms.
  • Future wireless communication systems for example, LTE Rel. 14, 15-5G, NR, etc. are required to reduce latency (Latency reduction) in order to provide communication services with strict requirements for delay such as URLLC.
  • the delay includes a delay due to the signal propagation time (propagation delay) and a delay due to the signal processing time (processing delay).
  • TTI short TTI
  • TTI 1 ms subframe
  • a transmission timing reference value is set short (for example, shorter than 4 ms) in order to reduce delay, and the radio base station and / or user terminal It is conceivable to control the signal processing time or the like (the processing time may be a parameter related to the processing time).
  • the transmission timing reference value is defined as a fixed 4 ms, and the PUSCH scheduling timing by the UL grant is controlled. For this reason, in a future wireless communication system in which the reference value is controlled other than 4 ms, if the user terminal assumes the same scheduling timing as that of the existing LTE system, there is a possibility that the PUSCH transmission cannot be appropriately controlled.
  • the present invention has been made in view of the above point, and when a reference value of signal transmission timing in a radio base station and / or a user terminal is controlled, a user terminal and a radio that can appropriately control PUSCH transmission.
  • An object is to provide a communication method.
  • One aspect of the user terminal of the present invention includes a receiving unit that receives downlink control information (DCI), and a control unit that controls transmission of an uplink (UL) shared channel scheduled by the DCI, The control unit controls transmission of the UL shared channel based on a reference value set for transmission timing of the UL shared channel.
  • DCI downlink control information
  • UL uplink
  • the present invention when the reference value of the signal transmission timing in the radio base station and / or the user terminal is controlled, it is possible to appropriately control the PUSCH transmission.
  • FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams illustrating an example of scheduling timing of TDD PUSCH.
  • 4A to 4C are diagrams illustrating an example of PUSCH scheduling timing according to the first aspect.
  • FIGS. 21A-21C are diagrams illustrating examples of UL grants common to a plurality of transmission timings according to the fourth mode.
  • 22A and 22B are diagrams illustrating an example of a UL grant for each transmission timing according to the fourth aspect.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the user terminal transmits the A / N of PDSCH using PUSCH or PUCCH based on the PDSCH reception result.
  • the radio base station controls PDSCH transmission (including initial transmission and / or retransmission) based on the A / N from the user terminal.
  • the user terminal transmits PUSCH scheduled by the UL grant from the radio base station. Based on the PUSCH reception result, the radio base station transmits the PUSCH A / N using a retransmission control channel (for example, PHICH: Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • a retransmission control channel for example, PHICH: Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel.
  • the user terminal controls PUSCH transmission (including initial transmission and / or retransmission) based on A / N from the radio base station.
  • the A / N feedback timing (also referred to as DL / UL HARQ timing, etc.) is controlled based on a predefined transmission timing reference value. Is done.
  • the PUSCH scheduling timing by the UL grant is controlled after a predetermined time from the subframe in which the UL grant is received. For example, in FDD, PUSCH is scheduled by UL grant in a subframe 4 ms before a PUSCH transmission subframe.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of scheduling timing of PUSCH of FDD.
  • a user terminal when receiving a UL grant in subframe #n, a user terminal transmits PUSCH to a radio base station in subframe # n + 4 after 4 ms.
  • the radio base station transmits the A / N of the PUSCH in subframe # n + 8 after 4 ms from the PUSCH received in subframe # n + 4.
  • HARQ retransmission control of data (transport block (TB) or code block (CB)) is performed using a process (HARQ process) as a processing unit.
  • HARQ process a process having the same number (HARQ process number (HPN))
  • HPN HARQ process number
  • one HARQ process is used in one subframe.
  • the PUSCH HARQ process number (HPN) scheduled by the UL grant of subframe #n can be reused in subframe # n + 8 after 8 ms.
  • the time until the same HPN can be reused is the round trip time (RTT: Round Trip Time) (HARQ). Also called RTT).
  • the HARQ RTT is 8 subframes (8 ms).
  • the maximum number of HARQ processes (also referred to as the number of HARQ processes) is 8.
  • the UL grant processing time in the user terminal is equivalent to that of FDD, and PUSCH is scheduled by UL grant in the DL subframe 4 ms before the PUSCH transmission subframe.
  • PUSCH scheduling timing is determined based on the UL / DL configuration of TDD.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the UL / DL configuration.
  • FIG. 2 in the TDD of the existing LTE system, seven frame configurations of UL / DL configurations 0 to 6 having different ratios between UL subframes and DL subframes are defined. Subframes # 0 and # 5 are assigned to the downlink, and subframe # 2 is assigned to the uplink.
  • the period of change from the DL subframe to the UL subframe is 5 ms.
  • the UL / DL configurations 3 4, and 5, the DL subframe is changed to the UL subframe.
  • the change point period is 10 ms.
  • the special subframe is a subframe for switching between DL and UL, and can be used mainly for DL communication.
  • the DL subframe and / or the special subframe is referred to as a DL / special subframe.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of scheduling timing of TDD PUSCH.
  • FIG. 3A shows a relationship between a DL / special subframe that receives a UL grant and a UL subframe that transmits a PUSCH scheduled by the UL grant in each UL / DL configuration.
  • FIG. 3A shows which UL subframe PUSCH is scheduled in DL / special subframe #n (0 ⁇ n ⁇ 9) of each UL / DL configuration.
  • FIG. 3A shows the value of k when scheduling PUSCH of UL subframe # n + k after k subframes in DL / special subframe #n (0 ⁇ n ⁇ 9) of each UL / DL configuration.
  • PUSCH of UL subframe # 7 after 6 subframes is scheduled in special subframe # 1.
  • PUSCH of UL subframe # 8 after 4 subframes is scheduled in special subframe # 6
  • special subframe # 6 PUSCH of UL subframe # 2 after 6 subframes is scheduled.
  • PUSCH of UL subframe # 3 after 4 subframes is scheduled.
  • a table indicating in which DL / special subframe the PUSCH of UL subframe #n (0 ⁇ n ⁇ 9) of each UL / DL configuration is scheduled may be provided.
  • This table may indicate the value of k when the PUSCH of UL subframe #n of each UL / DL configuration is scheduled in DL / special subframe #nk before k subframes.
  • the value of k is set so that the PUSCH is scheduled in the DL subframes four subframes before the PUSCH transmission subframe.
  • the maximum number of HARQ RTT and HARQ processes is set to a value according to the UL / DL configuration, not a fixed value (8) like FDD.
  • the PUSCH of the UL subframe # 7 is scheduled by the UL grant of the special subframe # 1
  • the A / N of the PUSCH is 4 subframes later. It is transmitted via PHICH in special subframe # 1.
  • HARQ RTT is 10 subframes.
  • HARQ RTT can be said to be equal to the maximum value of k in each UL / DL configuration (6 in the case of UL / DL configuration 1) +4 subframes.
  • the maximum number of HARQ processes is equal to the number of UL subframes in the HARQ RTT, and the maximum number of HARQ processes is 4 in the UL / DL configuration 1 as shown in FIGS. 3A and 3B.
  • the number of HARQ RTT and HARQ processes of other UL / DL configurations is also set.
  • the PUSCH scheduling timing is controlled with a fixed value based on 4 ms (as a reference value).
  • the delay includes a delay due to the signal propagation time (propagation delay) and a delay due to the signal processing time (processing delay).
  • TTI short TTI
  • TTI 1 ms subframe
  • the PUSCH scheduling timing by the UL grant has been controlled to a predetermined value with 4 ms as a reference value. For this reason, if the same scheduling timing as that of the existing LTE system is applied to a future wireless communication system in which the processing time is much shorter than that of the existing LTE system, the delay time may not be appropriately reduced.
  • the present inventors have considered a radio base station and / or a user terminal whose processing time is smaller than that of the existing LTE system, studied a method for appropriately controlling PUSCH transmission, and reached the present invention. Specifically, the idea is to appropriately control PUSCH transmission by controlling PUSCH scheduling timing based on a reference value (for example, k) set based on the processing time or the like.
  • a reference value for example, k
  • the user terminal receives downlink control information (DCI) (also referred to as UL grant, UL DCI, etc.), and is also referred to as UL shared channel (UL data channel, UL data, etc.) scheduled by the DCI.
  • DCI downlink control information
  • UL shared channel UL data channel, UL data, etc.
  • transmission of PUSCH is controlled.
  • the user terminal controls PUSCH transmission based on a reference value set for transmission timing.
  • the reference value may be a parameter related to processing time and processing time.
  • this embodiment is applicable to FDD and / or TDD.
  • control of PUSCH scheduling timing in FDD will be described.
  • control of PUSCH scheduling timing in TDD will be described.
  • switching control of a reference value of signal transmission timing in the case of FDD and / or TDD will be described.
  • control of scheduling timing of PUSCH in FDD will be described.
  • the user terminal controls the reference value (k) calculated based on the signal processing time in the user terminal and / or the radio base station to be shorter than the existing 4 ms, and based on the reference value To control the scheduling timing of PUSCH.
  • a user terminal transmits PUSCH scheduled by UL grant of sub-frame #n by sub-frame # n + 3.
  • the radio base station can transmit the PUSCH retransmission control information of subframe # n + 3 in subframe # n + 6. Therefore, HARQ RTT is 6 subframes.
  • a user terminal transmits PUSCH scheduled by UL grant of sub-frame #n by sub-frame # n + 2.
  • the radio base station can transmit the PUSCH retransmission control information of subframe # n + 2 in subframe # n + 4. Therefore, HARQ RTT is 4 subframes.
  • a user terminal transmits PUSCH scheduled by UL grant of sub-frame #n by sub-frame # n + 1.
  • the radio base station can transmit the PUSCH retransmission control information of subframe # n + 1 in subframe # n + 2. Therefore, HARQ RTT is 2 subframes.
  • the HARQ RTT is shortened according to the reference value k.
  • the maximum number of HARQ processes may be controlled based on the reference value k. Specifically, the maximum number of HARQ processes may be determined to be smaller as the reference value k is smaller.
  • the maximum number of HARQ processes may be 6.
  • the HARQ RTT is 4 subframes, so the maximum number of HARQ processes may be 4.
  • the maximum number of HARQ processes may be 2.
  • the number of bits (bit length) of the HARQ process number (HPN) field in the UL grant may be a value corresponding to the maximum number of HARQ processes.
  • the HPN field is a field in which information indicating the HARQ process number (HPN) is stored, and may be included in the UL grant in asynchronous retransmission control, as will be described later.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the number of bits of the HPN field according to the first aspect.
  • the maximum number of HARQ processes (number of HARQ processes: Number of HARQ processes) also decreases, so the number of bits (bit length) of the HPN field in the UL grant according to the maximum number of HARQ processes also increases. It may be reduced. In this case, the overhead of the UL grant can be reduced.
  • the retransmission control of the PUSCH is a synchronous method in which the HARQ process and the subframe (TTI) are associated in advance.
  • TTI subframe
  • an asynchronous method in which the HARQ process and the subframe (TTI) are not associated in advance may be used.
  • the retransmission control information of the PUSCH is included in subframe # n + 2k after k subframes from subframe # n + k.
  • a UL grant may be transmitted.
  • the retransmission control information may include information indicating whether or not the transmission data is the first transmission data (for example, a new data identifier (NDI)).
  • the user terminal when the NDI in the UL grant of subframe # n + 2k is not toggled, the user terminal retransmits UL data (PUSCH) of subframe #n having the same HARQ process number as subframe # n + 2k.
  • the user terminal transmits new UL data (PUSCH).
  • the user terminal may perform control so as not to transmit the data (retransmission or new data) of the HARQ process. Note that it is preferable that the user terminal keeps the transmitted data of the HARQ process in the buffer unless the UL grant scheduling the transmission of the HARQ process recognizes that the NDI is toggled.
  • the retransmission control information may include an HPN field indicating a HARQ process number (HPN) in addition to information (for example, NDI) indicating whether the transmission data is initial transmission data.
  • HPN HARQ process number
  • the user terminal when the NDI in the UL grant detected after subframe # n + 2k is not toggled, the user terminal retransmits the HPN UL data (PUSCH) indicated by the HPN field in the UL grant.
  • the NDI in the UL grant of subframe # n + 2k is toggled, new UL data (PUSCH) is transmitted using the HPN.
  • UL data retransmission control can be flexibly performed.
  • the reference value k of the signal transmission timing in the user terminal and / or the radio base station is controlled to be shorter than 4 ms in FDD, it is determined based on the reference value k.
  • the transmission of PUSCH can be appropriately controlled by the scheduling timing.
  • the delay can be reduced while maintaining the subframe (Tms of 1 ms) as a processing unit of communication control. Further, as the reference value k is shortened, the maximum number of HARQ processes can be reduced, so that the overhead of UL grant due to the HPN field can be reduced.
  • control of PUSCH scheduling timing in TDD will be described.
  • the user terminal controls the reference value k to be shorter than the existing 4 ms, and controls PUSCH scheduling timing based on the reference value k and the UL / DL configuration.
  • the DL / special subframe before the reference value k from the UL subframe #n that transmits the PUSCH (for example, the DL / special subframe immediately before the reference value k, but not limited thereto).
  • the PUSCH of UL subframe #n may be scheduled by the UL grant of # n ⁇ k ′.
  • the UL subframe after the reference value k (for example, the latest DL / special subframe after the reference value k, but not limited thereto) # n + k ′ PUSCHs may be scheduled by UL grant of DL / special subframe #n.
  • the value of k ′ indicating the PUSCH scheduling timing may be determined based on the reference value k and the UL / DL configuration.
  • ⁇ Scheduling timing> 6 to 8 are diagrams illustrating an example of PUSCH scheduling timing according to the second aspect.
  • the user terminal receives the UL grant in the DL / special subframe #nk ′ before the reference value k from the UL subframe #n, and transmits the PUSCH scheduled by the UL grant to the UL subframe. Transmit with frame #n. 6, 7, and 8 show cases where the reference value k is 3 ms, 2 ms, and 1 ms, respectively.
  • the value of k ′ when scheduling with a grant is indicated for each UL / DL configuration.
  • PUSCHs of UL subframes # 2, # 7, and # 8 are also scheduled by the UL grant of the DL / special subframe indicated by the value of k ′ in FIG. 7A.
  • the PUSCH of the UL subframe # 2 is scheduled with the UL grant of the special subframe # 1
  • the PUSCH of the UL subframe # cannot be scheduled.
  • HARQ RTT may be controlled according to the reference value k and the UL / DL configuration.
  • the maximum number of HARQ processes is equal to the number of UL subframes in the maximum HARQ RTT. For this reason, it can be said that the maximum number of HARQ processes is also controlled according to the reference value k and the UL / DL configuration.
  • the number of bits (bit length) of the HPN field in the UL grant is May be a value corresponding to the maximum number of HARQ processes when the reference value k and the UL / DL configuration are given, or the HARQ process in all UL / DL configurations when the reference value k is given.
  • a value corresponding to the maximum value may be used, or a fixed value (for example, 4 bits) may be used.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the maximum number of HARQ processes and the number of bits of the HPN field according to the second aspect.
  • the bit length of the HPN field of each UL / DL configuration depends on the value of the reference value k and the maximum number of HARQ processes (number of HARQ processes) of each UL / DL configuration. It may be a variable value that changes. In this case, the overhead due to DL DCI can be reduced.
  • the retransmission control of the PUSCH may be a synchronous method in which the HARQ process and the subframe (TTI) are associated in advance.
  • TTI subframe
  • an asynchronous method in which the HARQ process and the subframe (TTI) are not associated in advance may be used.
  • UL grant including retransmission control information of the PUSCH is transmitted in subframe # n + k after the reference value kms of processing time from subframe #n. May be.
  • the retransmission control information may include information indicating whether or not the transmission data is the first transmission data (for example, a new data identifier (NDI)).
  • the user terminal when the NDI in the UL grant of subframe # n + k is not toggled, the user terminal retransmits UL data (PUSCH) having the same HARQ process number as that of subframe #n in subframe # n + k + k ′.
  • the user terminal when the NDI in the UL grant of subframe # n + k is toggled, the user terminal transmits new UL data (PUSCH) in subframe # n + k + k ′.
  • the user terminal may perform control so as not to transmit the data (retransmission or new data) of the HARQ process. Note that it is preferable that the user terminal keeps the transmitted data of the HARQ process in the buffer unless the UL grant scheduling the transmission of the HARQ process recognizes that the NDI is toggled.
  • UL grant including retransmission control information of the PUSCH after subframe # n + k after reference time kms of processing time from subframe #n. May be sent.
  • the retransmission control information may include an HPN field indicating a HARQ process number (HPN) in addition to information (for example, NDI) indicating whether the transmission data is initial transmission data.
  • the user terminal when the NDI in the UL grant detected in subframe # n + k is not toggled, the user terminal retransmits the HPN UL data (PUSCH) indicated by the HPN field in the UL grant in subframe # n + k + k ′. To do.
  • new UL data PUSCH
  • UL data retransmission control can be flexibly performed.
  • the value of k ′ in the case of the case is shown for each UL / DL configuration.
  • the table indicating the PUSCH scheduling timing is not limited thereto.
  • 10 to 12 are diagrams illustrating other examples of tables indicating PUSCH scheduling timing. 10, 11, and 12 show cases where the reference value k is 3 ms, 2 ms, and 1 ms, respectively.
  • the value of k ′ is shown for each UL / DL configuration.
  • the reference value k of the signal transmission timing in the user terminal and / or the radio base station is controlled to be shorter than 4 ms, based on the reference value k
  • the PUSCH transmission can be appropriately controlled by the determined scheduling timing k ′.
  • the delay can be reduced while maintaining the subframe (1 ms TTI) as a processing unit of communication control. Further, as the reference value k is shortened, the maximum number of HARQ processes can be reduced, so that the overhead of UL grant due to the HPN field can be reduced.
  • the reference value k and / or the retransmission control scheme may be explicitly specified by higher layer signaling and / or physical layer signaling, or implicitly May be specified.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of quasi-static signaling according to the third aspect.
  • the information indicating the processing time reference value k and / or the retransmission control method is, for example, by higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) signaling and / or MAC (Medium Access Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the user terminal may determine the PUSCH scheduling timing based on the reference value k indicated by the information. Further, the user terminal performs PUSCH retransmission control based on a retransmission control method (for example, a synchronous method or an asynchronous method) indicated by the information.
  • a retransmission control method for example, a synchronous method or an asynchronous method
  • the assumed value k (for example, one of 1, 2 or 3) and / or asynchronous retransmission control shorter than that of the existing LTE system may be reset (for example, after completion of the initial access).
  • the value of k notified by higher layer signaling may be reset to the existing LTE k value when RRC release or Radio Link Failure occurs.
  • the value of k may be an existing LTE k value unless otherwise specified. As a result, even in an environment with a poor communication state, it is possible to resume from the existing LTE communication control.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of dynamic and explicit signaling according to the third aspect.
  • An information field indicating the reference value k and / or retransmission control method may be newly provided in DCI (for example, UL grant) notified by physical layer signaling.
  • a 1-bit information field indicating a retransmission control method (for example, a synchronous method or an asynchronous method) is shown.
  • the information field value indicates the synchronization method
  • the user terminal may determine that the reference value k is the same as that of the existing LTE system, that is, 4.
  • the information field value indicates an asynchronous method
  • the user terminal may determine that the reference value k is smaller than that of the existing LTE system, that is, k ⁇ 4.
  • the retransmission control method indicated by the information field value may be associated with the reference value k.
  • FIG. 14B a 2-bit information field indicating the reference value k of the processing time is shown.
  • the user terminal may determine to perform retransmission control in a synchronous manner.
  • the user terminal may determine that retransmission control is performed in an asynchronous manner.
  • the reference value k indicated by the information field value and the reference value k may be associated with each other.
  • CCS common search space
  • the user terminal may control the PUSCH transmission of the subframe #n based on the UL grant of the subframe # n-4 (in other words, the subframe # n-4).
  • the transmission of PUSCH in subframe # n + 4 may be controlled based on the UL grant of #n).
  • the user terminal performs retransmission control based on A / N reception by PHICH or retransmission control information (for example, NDI) in subframe # n + 4 4 ms after PUSCH of subframe #n transmitted based on the UL grant of CSS. ) Including retransmission control may be performed.
  • the user terminal may control the PUSCH transmission of subframe #n based on the UL grant of subframe # n ⁇ k ′ ( In other words, PUSCH transmission of subframe # n + k ′ may be controlled based on the UL grant of subframe #n).
  • k ′ is a value determined for each UL / DL configuration assuming that the UL grant processing time in the user terminal is 4 ms (see, for example, FIG. 3A).
  • the user terminal performs retransmission control based on A / N reception by PHICH, or retransmission control information (for example, in subframe # n + k PHICH after k PHICH from transmission of PUSCH in subframe #n, for example, Retransmission control based on UL grant including (NDI) may be performed.
  • k PHICH is a value determined for each UL / DL configuration assuming that the PUSCH processing time in the radio base station is 4 ms.
  • the user terminal may control the PUSCH transmission of the subframe #n based on the UL grant of the subframe # n-k (in other words, the subframe # n-k).
  • the transmission of PUSCH in subframe # n + k may be controlled based on the UL grant of #n).
  • the user terminal transmits UL control including retransmission control information (for example, HPN, NDI, and RV) after subframe # n + k after transmission of PUSCH of subframe #n transmitted based on the UL grant of USS. May be detected, and retransmission control in a synchronous manner may be performed.
  • retransmission control information for example, HPN, NDI, and RV
  • the user terminal may control the transmission of PUSCH in subframe #n based on the UL grant in subframe # n ⁇ k ′ (in other words, based on the UL grant in subframe #n).
  • PUSCH transmission of subframe # n + k ′ may be controlled).
  • k ′ is a value determined for each UL / DL configuration based on an assumed value k (k ⁇ 4) of UL grant processing time in the user terminal (for example, FIGS. 6A, 7A, 8A, 10, 11 and 12). reference).
  • the user terminal detects UL grant including retransmission control information (for example, HPN, NDI, and RV) in subframe # n + k ′ HARQ after k ′ HARQ from the transmission of PUSCH in subframe #n.
  • retransmission control information for example, HPN, NDI, and RV
  • k ′ HARQ is a value determined for each UL / DL configuration based on PUSCH reference value k (k ⁇ 4) in the radio base station.
  • the same HPN as the initial transmission of subframe #n is used for retransmission in subframe # n + k ′ HARQ .
  • the implicit signaling of the reference value k and / or the retransmission control method is not limited to the case of using the above search space.
  • the reference value k and / or the retransmission control method may be implicitly specified according to the size of the UL grant (DCI format).
  • the reference value k and / or the retransmission control method may be implicitly specified by the RNTI in which the CRC is scrambled. Specifically, the CRC may be scrambled using a different RNTI for each value of k.
  • the reference value k and / or the retransmission control method may be implicitly specified by a transport block size (TBS) applied to the PUSCH.
  • TBS transport block size
  • PUSCH in the case where a plurality of PUSCH transmission (scheduling) timings (a plurality of k ′ values) are associated with UL grant reception subframe #n in the table described in the modification of the second aspect.
  • the transmission control will be described.
  • a plurality of transmission timings k ′ are associated with the reception subframe #n.
  • the UL grant is received in the special subframe # 1 of the UL / DL configuration 0 in FIG. 12, transmission of PUSCH in the UL subframes # 3 and # 4 after 2 and 3 ms is allowed.
  • the UL grant may be provided in common with the plurality of transmission timings (first method) ), Or may be provided for each of the plurality of transmission timings (second method).
  • the user end terminal has identification information in the UL grant, a HARQ process number in the UL grant, a candidate resource (index of DL control channel candidate) in which the UL grant is detected, or an aggregation level. At least one of the plurality of transmission timings k ′ may be determined based on at least one.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a UL grant common to a plurality of transmission timings according to the fourth aspect.
  • UL subframe # 3 is received by a single UL grant received in DL subframe # 1 according to k ′ values 2 and 3 of subframe # 1 in DL / UL configuration 0 in FIG. And / or # 4 PUSCH is scheduled.
  • the UL grant shown in FIGS. 21A to 21C includes identification information (UL index) indicating which subframe includes PUSCH scheduling information. Specifically, the UL index is at least one of the plurality of transmission timings k ′ when a plurality of transmission timings k ′ are associated with the reception subframe #n in the tables shown in FIGS. Indicates.
  • the UL grant includes the special subframe # of the UL / DL configuration 0 of FIG.
  • the UL index “10” indicating that the transmission timing k ′ of 1 is “2” may be included. That is, the most significant bit (MSB: Most Significant Bit, also referred to as the leftmost bit) of the two bits for the UL index may be set to “1”.
  • the UL grant includes the special subframe # of UL / DL configuration 0 of FIG.
  • the UL index “01” indicating that the transmission timing k ′ of 1 is “3” may be included. That is, the least significant bit (LSB: Least Significant Bit, also referred to as the leftmost bit) of the two bits for UL index may be set to “1”.
  • the UL grant includes the UL / DL configuration 0 of FIG.
  • the UL index “11” indicating that the transmission timing k ′ of the special subframe # 1 is “2” and “3” may be included. That is, MSB and LSB may be set to “1” out of 2 bits for UL index.
  • the UL index may be arranged by reusing a DAI (Downlink Assignment Indicator (Index)) field in the UL grant, or may be arranged in a new information field.
  • a new information field is arranged, the UL grant arranged in the information field is transmitted / received in the terminal-specific search space (UE-specific Search Space), and the UL grant transmitted / received in the common search space (Common Search Space) is The information field may not be included.
  • UE-specific Search Space the terminal-specific Search Space
  • Common Search Space Common Search Space
  • Electric power can be reduced.
  • 21A to 21C show an example in which a UL grant that schedules PUSCH to UL subframe # 3 or # 4 is transmitted / received in special subframe # 1, but the present invention is not limited to this.
  • the UL grant may be transmitted and received in other subframes (for example, subframes # 9, # 8, # 7, and # 6).
  • 21A to 21C show the case where communication is performed using one TDD carrier, but the case may be expanded in the case of uplink carrier aggregation (UL-CA) in which a plurality of uplink carriers are bundled.
  • UL-CA uplink carrier aggregation
  • UL-CA when uplink scheduling is performed for each component carrier (CC) (that is, when cross-carrier scheduling is not performed or when CIF is not set), scheduling control based on the UL index is performed with a UL grant for each CC. Do.
  • PUSCH transmission by UpPTS is set in CC (scheduling CC) that transmits UL grant.
  • the UL index may be included in the UL grant depending on whether or not it is. In this case, if the PUSCH transmission by UpPTS is set in the CC (scheduling CC) for transmitting the UL grant, the UL index is set even if the PUSCH transmission by the CC (scheduled CC) UpPTS for scheduling the PUSCH transmission is not set.
  • the field will be included in the UL grant.
  • the user terminal since the user terminal does not have to assume a UL grant with a different number of bits for each CC when performing a UL grant blind decoding with the scheduling CC, the user terminal does not need to increase the number of blind decoding and consumes power. Can be reduced.
  • the scheduling timing of PUSCH is defined using the tables of FIGS. 10, 11 and 12, and a plurality of transmission timings k ′ are associated with subframe #n of each UL / DL configuration. If there is, at least one of the plurality of transmission timings k ′ may be designated based on the setting value of the UL index.
  • the overhead due to the UL grant and the processing load accompanying blind decoding at the user terminal can be reduced.
  • ⁇ Second method> when a plurality of transmission timings k ′ are associated with the reception subframe #n in the above table, PUSCH transmission is controlled using individual UL grants for the plurality of transmission timings k ′. . That is, in the second method, when a PUSCH is transmitted at a plurality of transmission timings (subframes), a UL grant is provided for each transmission timing.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the UL grant for each transmission timing according to the fourth aspect. 22A and 22B, according to the two UL grants received in the special subframe # 1 according to the k ′ values 2 and 3 of the special subframe # 1 in the DL / UL configuration 0 in FIG. 12, the UL subframe # 3 And # 4 PUSCH is scheduled.
  • the UL grant for each transmission timing may include identification information indicating which transmission timing (subframe) PUSCH is scheduled.
  • identification information indicating which transmission timing (subframe) PUSCH is scheduled.
  • the smaller the subframe index to be scheduled the smaller the bit value of the identification information in the UL grant is set.
  • the transmission timing can be explicitly specified by the identification information in the UL grant.
  • the existing information field may be reused for identification information, and a new information field may be added.
  • the transmission timing (transmission subframe) of PUSCH is implicitly specified by the HPN in the UL grant.
  • the HPN in the UL grant.
  • the user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on the HPN field value in the UL grant.
  • the PUSCH transmission timing may be implicitly specified based on the DL control channel candidate resource in which the UL grant is arranged. For example, in a UL grant that is allocated to an odd-numbered candidate resource in the search space, a PUSCH with a small subframe index is scheduled, and in a UL grant that is allocated to an even-numbered candidate resource, a PUSCH with a large subframe index is allocated. Scheduling may be predetermined. The user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on the candidate resource for detecting the UL grant.
  • the PUSCH transmission timing may be implicitly specified based on the aggregation level (AL) of a resource unit (for example, CCE: Control Channel Element) in which the UL grant is transmitted.
  • a resource unit for example, CCE: Control Channel Element
  • CCE Control Channel Element
  • Scheduling may be predetermined.
  • the user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on the AL for detecting the UL grant.
  • PUSCH transmission timing may be implicitly specified based on a parameter used for CRC scrambling (masking) added to the UL grant.
  • the user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on parameters used for the UL grant CRC check.
  • 22A and 22B show an example in which a UL grant that schedules PUSCH to UL subframe # 3 or # 4 is transmitted / received in special subframe # 1, but the present invention is not limited to this.
  • the UL grant may be transmitted and received in, for example, subframes # 9, # 8, # 7, or # 6.
  • 22A and 22B show the case where communication is performed using one TDD carrier, but the case may be extended to uplink carrier aggregation (UL-CA) in which a plurality of uplink carriers are bundled.
  • UL-CA uplink carrier aggregation
  • the UL grant for each CC is the UL shown in the method 2. Performs scheduling control by grant.
  • PUSCH transmission by UpPTS is set in CC (scheduling CC) that transmits UL grant.
  • scheduling control by UL grant shown in the second method may be performed. In this case, if PUSCH transmission by UpPTS is set in CC (scheduling CC) that transmits UL grant, even if PUSCH transmission by UpPTS is not set in CC that schedules PUSCH transmission (scheduled CC), The scheduling control by the UL grant shown in the method 2 is applied.
  • the user terminal since the user terminal does not have to assume a UL grant with a different number of bits for each CC when performing a UL grant blind decoding with the scheduling CC, the user terminal does not need to increase the number of blind decoding and consumes power. Can be reduced.
  • the user terminal when applying the second method with cross-carrier scheduling, even if the UL grant demodulation control is changed depending on whether or not PUSCH transmission by UpPTS is set in the CC that schedules PUSCH transmission (scheduled CC) Good.
  • the user terminal only needs to optimize the demodulation control of the UL grant only for the CC for which PUSCH transmission by UpPTS is actually set, so that it is possible to suppress an increase in processing load and reduce power consumption. it can.
  • PUSCH of one or more subframes can be scheduled by UL grant for each transmission timing, so that the existing DCI format can be reused.
  • a plurality of PUSCH transmission timings (plurality) in the UL grant reception subframe #n.
  • the transmission of PUSCH can be appropriately controlled even in the case where the value of k ′) is associated.
  • the PUSCH scheduling timing in the case where the existing UL / DL configurations 0 to 6 are used has been exemplified.
  • the present embodiment also applies to the case where UL / DL configurations 0 to 6 different from the existing are used.
  • 6A, 7A, 8A, 10, 11 and 12 can be applied by appropriately changing the value of k ′ in the tables shown in FIGS.
  • explicit signaling and implicit signaling may be combined according to the DL / UL configuration.
  • the value of k may be explicitly specified by an information field in DCI.
  • k may be specified implicitly.
  • the reference value k is controlled when a 1 ms TTI (subframe) is used.
  • the reference value k is a fixed value.
  • the present invention can be applied as appropriate to the case of variable values.
  • the PUSCH scheduling timing control based on the reference value k can be applied to the control of the aperiodic channel state information (CSI) reporting timing.
  • CSI channel state information
  • PUSCH transmission (scheduling) associated with UL grant reception subframes #n (# 0 to # 9)
  • the timing (k) is determined so as not to designate overlapping UL subframes or special subframes, but is not limited thereto.
  • a table may be defined so that PUSCH transmission timing k associated with UL grant reception subframe #n indicates an overlapping UL subframe or special subframe.
  • the radio base station performs the first and second operations of the fourth aspect.
  • the PUSCH of the same subframe is scheduled by UL grants received in different subframes by explicitly or implicitly specifying the subframe to be scheduled by the PUSCH. It can be avoided.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers (CC)) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated and / or one or more Dual connectivity (DC) using a plurality of cell groups (CG) including CC can be applied.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 15 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • each cell a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the neurology is a parameter in the frequency direction and the time direction, such as a subcarrier interval, a symbol length, a cyclic prefix length, and a subframe length.
  • 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 (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • 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 compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • a DL shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL data channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • Retransmission control information for example, at least one of A / N, NDI, HPN, and redundant version (RV)
  • the UL signal for example, PUSCH
  • Retransmission control information for example, at least one of A / N, NDI, HPN, and redundant version (RV)
  • PUSCH Retransmission control information
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a UL shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL data channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of retransmission control information (eg, A / N), channel state information (CSI), and scheduling request (SR) of a DL signal (eg, PDSCH) is PUSCH. Or it is transmitted by PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the DL 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 transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception part 103 transmits UL grant (DCI) which schedules UL shared channel (for example, PUSCH).
  • DCI UL grant
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL shared channel.
  • the transmission / reception unit 103 transmits retransmission control information of the UL shared channel.
  • the retransmission control information may be included in the UL grant or may be transmitted using PHICH.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information indicating the transmission timing reference value k and / or the retransmission control scheme of the radio base station 10 and / or the user terminal 20 (third mode).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 17 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the radio base station 10 also has other functional blocks necessary for radio communication. As illustrated in FIG. 17, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 schedules the user terminal 20.
  • the control unit 301 performs PUSCH and / or PDSCH scheduling for the user terminal 20.
  • the control unit 301 may control the reference value k in the radio base station 10 and / or the user terminal 20, and may control the scheduling timing of the PUSCH based on the reference value k (first and second). Embodiment).
  • control unit 301 may schedule the PUSCH of subframe #n with the UL grant of subframe # n-k (in other words, the PUSCH of subframe # n + k with the UL grant of subframe #n). Scheduling may be performed) (first mode).
  • the control unit 301 may control the PUSCH scheduling timing based on the reference value k and the UL / DL configuration (second mode). In the case of TDD, the control unit 301 may schedule the PUSCH of subframe #n with the UL grant of subframe # n ⁇ k ′ (in other words, the subframe # n + k ′ with the UL grant of subframe #n). PUSCH may be scheduled).
  • the control unit 301 may switch the table that refers to the value of k ′ according to the switching of the reference value k.
  • control unit 301 may control the maximum number of HARQ processes based on the reference value k (first and second modes).
  • the UL grant for allocating PUSCH may include an HPN field indicating HPN, and the bit length of the HPN field is a variable value that changes according to the maximum number of HARQ processes, or the maximum number of the processes. It may be a fixed value that does not change according to the number.
  • control unit 301 may control the PUSCH retransmission. Specifically, the control 301 may control to transmit the PUSCH retransmission control information based on a synchronous method or an asynchronous method.
  • the PUSCH retransmission control method may be associated with the reference value k.
  • control unit 301 may control aperiodic CSI reporting. Specifically, the control unit 301 determines a CSI request field value to be included in the UL grant, and performs control so as to generate and transmit the UL grant including the CSI request field value.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, scheduling information, and sTTI setting information) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 (for example, retransmission control information of DL data, DCI, UL data, etc.) to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301. Then, the data is output to the transmitting / receiving unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (for example, UL data, UCI, etc.) transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 performs UL signal reception processing based on the neurology set in the user terminal 20. The reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305. Reception signal processing section 304 performs reception processing on the A / N of the DL signal and outputs ACK or NACK to control section 301.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • 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 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL 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 baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI (for example, at least one of DL retransmission control information, CSI, and SR) is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transferred to each transmitting / receiving section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits UCI to the radio base station 10 using a UL shared channel (for example, PUSCH) or a UL control channel (for example, PUCCH).
  • a UL shared channel for example, PUSCH
  • a UL control channel for example, PUCCH
  • the transmission / reception unit 203 receives a UL grant (DCI) that schedules a UL shared channel (for example, PUSCH). Further, the transmission / reception unit 203 transmits the UL shared channel according to an instruction from the control unit 401. In addition, the transmission / reception unit 203 receives the retransmission control information of the UL shared channel.
  • the retransmission control information may be included in the UL grant or may be transmitted using PHICH.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information indicating the transmission timing reference value k and / or the retransmission control method of the radio base station 10 and / or the user terminal 20 (third mode).
  • the transmission / reception unit 203 can be 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. Further, 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.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 19 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As shown in FIG. 19, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 controls PDSCH reception and / or PUSCH transmission based on DCI from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls the reference value k in the radio base station 10 and / or the user terminal 20, and controls transmission of PUSCH scheduled at a timing (scheduling timing) determined based on the reference value k. It is also possible (first and second aspects).
  • control unit 401 may control the PUSCH transmission of the subframe #n based on the UL grant of the subframe # n-k (in other words, the subframe #n by the UL grant of the subframe #n).
  • n + k PUSCH transmission may be controlled) (first mode).
  • the control unit 401 may control the PUSCH transmission based on the UL grant at the timing (scheduling timing) determined based on the reference value k and the UL / DL configuration (second mode). .
  • the control unit 401 may control the transmission of the PUSCH of subframe #n based on the UL grant of subframe # n ⁇ k ′ (in other words, the sub grant by the UL grant of subframe #n). (The PUSCH transmission of frame # n + k ′ may be controlled).
  • the control unit 401 may switch the table that refers to the value of k ′ according to the switching of the reference value k.
  • control unit 401 may control the maximum number of HARQ processes based on the reference value k (first and second modes).
  • the UL grant for allocating PUSCH may include an HPN field indicating HPN, and the bit length of the HPN field is a variable value that changes according to the maximum number of HARQ processes, or the maximum number of the processes. It may be a fixed value that does not change according to the number.
  • control unit 401 may control the PUSCH retransmission based on the reference value k.
  • the control unit 401 may detect the PUSCH retransmission control information of the subframe #n based on the PHICH or UL grant of the subframe # n + k.
  • the control unit 401 may detect the PUSCH retransmission control information of the subframe #n by the UL grant after the subframe # n + k.
  • the retransmission control information includes NDI and HPN.
  • the control unit 401 may detect the PUSCH retransmission control information of the subframe #n based on the PHICH or UL grant of the subframe # n + k ′.
  • the control unit 401 may detect the PUSCH retransmission control information of the subframe #n by the UL grant after the subframe # n + k ′.
  • the retransmission control information includes NDI and HPN.
  • the control unit 401 may switch the table that refers to the value of k ′ according to the switching of the reference value k.
  • control unit 401 may control aperiodic CSI reporting based on the reference value k. Specifically, when receiving a UL grant including a CSI request field value, the control unit 401 controls to generate and transmit a UCI including an aperiodic CSI based on the CSI request field value.
  • the control of the aperiodic CSI reporting timing can be performed in the same manner as the PUSCH transmission described above.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data, UCI, UL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.). And output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (eg, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data, DCI, higher layer control information, etc.).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CRS or / and CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401.
  • a reference signal for example, CRS or / and CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • 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.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • 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.
  • predetermined software program
  • it is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame 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)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

無線基地局及び/又はユーザ端末における信号の送信タイミングの基準値が制御される場合に、PUSCHの送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記DCIによりスケジューリングされる上りリンク(UL)共有チャネルの送信を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記UL共有チャネルの送信タイミングについて設定される基準値に基づいて、前記UL共有チャネルの送信を制御する。

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、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレーム等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、複信方式として、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、時間分割複信(TDD:Time Division Duplex)とがサポートされている。FDDは、DLとULとで異なる周波数を割り当てる方式であり、フレーム構造(FS:Frame Structure)タイプ1等と呼ばれる。TDDは、同一の周波数をDLとULとで時間的に切り替える方式であり、フレーム構造タイプ2等と呼ばれる。TDDでは、無線フレーム内のULサブフレームとDLサブフレームとの構成を定めるUL/DL構成(UL/DL configuration)に基づいて通信が行われる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末及び/又は無線基地局における信号の処理時間(processing time)等を考慮して、送信タイミングの基準値を固定の4msと想定(asuume)して、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、ULグラント、UL DCI等、以下、ULグラントという)によるUL共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、以下、PUSCHという)のスケジューリングタイミング(ULスケジューリングタイミング等ともいう)が制御される。
 例えば、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)のFDDでは、サブフレーム#nのPUSCHは、ユーザ端末におけるULグラントの処理時間等を4msと想定して、サブフレーム#n-4のULグラントによりスケジューリングされる。また、TDDでは、ULサブフレーム#nのPUSCHは、ユーザ端末におけるULグラントの処理時間等を4msと想定して、サブフレーム#n-4以前のDLサブフレームのULグラントによりスケジューリングされる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、PUSCHに対する再送制御情報(例えば、ACK(Acknowledge)又はNACK(Negative ACK)、A/N、HARQ-ACK等、以下、A/Nという)の送信タイミング(UL HARQタイミング等ともいう)も、ユーザ端末及び/又は無線基地局における信号の送信タイミングの基準値を固定の4msとして、制御される。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、URLLCなどの遅延に対する要求要件が厳しい通信サービスを提供するため、遅延の削減(Latency reduction)が求められている。ここで、遅延には、信号の伝搬時間による遅延(伝搬遅延)と、信号の処理時間による遅延(処理遅延)とが含まれる。
 このような遅延の削減方法としては、1msのサブフレーム(TTI)よりも短いTTI(ショートTTI)を新たに同導入して通信制御(例えば、スケジューリング又は/及び再送制御)の処理単位そのものを短縮する方法が想定される。
 一方で、1msのサブフレームを通信制御の処理単位として維持する場合にも、遅延を削減することが望まれる。1msのサブフレームを通信制御の処理単位として維持する場合、遅延を削減するために、送信タイミングの基準値を短く設定し(例えば、4msよりも短縮する)、無線基地局及び/又はユーザ端末における信号の処理時間等(処理時間、処理時間に関するパラメータであってもよい)を制御することが考えられる。
 しかしながら、上述のように、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、送信タイミングの基準値を固定の4msと定義して、ULグラントによるPUSCHのスケジューリングタイミングが制御される。このため、当該基準値が4ms以外にも制御される将来の無線通信システムにおいて、ユーザ端末が、既存のLTEシステムと同様のスケジューリングタイミングを想定すると、PUSCHの送信を適切に制御できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、無線基地局及び/又はユーザ端末における信号の送信タイミングの基準値が制御される場合に、PUSCHの送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記DCIによりスケジューリングされる上りリンク(UL)共有チャネルの送信を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記UL共有チャネルの送信タイミングについて設定される基準値に基づいて、前記UL共有チャネルの送信を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、無線基地局及び/又はユーザ端末における信号の送信タイミングの基準値が制御される場合に、PUSCHの送信を適切に制御できる。
FDDのPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。 UL/DL構成の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、TDDのPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。 図4A-図4Cは、第1の態様に係るPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。 第1の態様に係るHARQプロセス数とHPNフィールドのビット数の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、第2の態様に係るk=3のPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、第2の態様に係るk=2のPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、第2の態様に係るk=1のPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。 図9A-図9Cは、第2の態様に係るHARQプロセス数とHPNフィールドのビット数の一例を示す図である。 第2の態様に係るk=3のPUSCHのスケジューリングタイミングの他の例を示す図である。 第2の態様に係るk=2のPUSCHのスケジューリングタイミングの他の例を示す図である。 第2の態様に係るk=1のPUSCHのスケジューリングタイミングの他の例を示す図である。 第3の態様に係る準静的なシグナリングの一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、第3の態様に係る動的かつ明示的なシグナリングの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図21A-21Cは、第4の態様に係る複数の送信タイミングに共通のULグラントの一例を示す図である。 図22A及び22Bは、第4の態様に係る送信タイミング毎のULグラントの一例を示す図である。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8~13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)と無線基地局(eNB:eNodeB)間の通信品質の劣化を抑制するために、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)がサポートされている。
 例えば、既存のLTEシステムのDLでは、ユーザ端末は、PDSCHの受信結果に基づいて、PUSCH又はPUCCHを用いて、PDSCHのA/Nを送信する。無線基地局は、ユーザ端末からのA/Nに基づいて、PDSCHの送信(初回送信及び/又は再送信を含む)を制御する。
 また、既存のLTEシステムのULでは、ユーザ端末は、無線基地局からのULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを送信する。無線基地局は、PUSCHの受信結果に基づいて、再送制御チャネル(例えば、PHICH:Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)を用いて、PUSCHのA/Nを送信する。ユーザ端末は、無線基地局からのA/Nに基づいて、PUSCHの送信(初回送信及び/又は再送信を含む)を制御する。
 既存のLTEシステムのDL及び/又はUL(以下、DL/UL)では、予め定義された送信タイミングの基準値に基づいて、A/Nのフィードバックタイミング(DL/UL HARQタイミング等ともいう)が制御される。
 また、既存のLTEシステムのULでは、ULグラントを受信したサブフレームから所定時間後に、当該ULグラントによるPUSCHのスケジューリングタイミングが制御される。例えば、FDDでは、PUSCHの送信サブフレームの4ms前のサブフレームで、ULグラントによりPUSCHがスケジューリングされる。
 図1は、FDDのPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。図1に示すように、FDDでは、ユーザ端末は、サブフレーム#nでULグラントを受信する場合、4ms後のサブフレーム#n+4でPUSCHを無線基地局に送信する。無線基地局は、一般に、サブフレーム#n+4で受信するPUSCHから4ms後のサブフレーム#n+8で当該PUSCHのA/Nを送信する。
 また、HARQでは、プロセス(HARQプロセス)を処理単位としてデータ(トランスポートブロック(TB)又はコードブロック(CB))の再送制御が行われる。同一の番号(HARQプロセス番号(HPN))のHARQプロセスでは、ACKが受信されるまで、同一のデータが再送される。また、一つのサブフレームでは、一つのHARQプロセスが用いられる。複数のHARQプロセスを独立に並列処理することで、前のHARQプロセスのA/Nを待たずに、次のHARQプロセスのデータを送信できるので、遅延時間が軽減される。
 例えば、図1では、サブフレーム#nのULグラントによりスケジューリングされるPUSCHのHARQプロセス番号(HPN)は、8ms後のサブフレーム#n+8で再利用可能となる。このように、同一のHPNを再利用できるまでの時間(例えば、データのスケジューリングから当該データの再送制御情報を送信可能となるまでの時間)は、ラウンドトリップ時間(RTT:Round Trip Time)(HARQ RTT)とも呼ばれる。
 図1に示すように、既存のLTEシステムのFDDでは、HARQ RTTは、8サブフレーム(8ms)である。また、HARQ RTT内には、8個のサブフレームが含まれるため、HARQプロセスの最大数(HARQプロセスの数ともいう)は、8個である。
 一方、既存のLTEシステムのTDDでは、ユーザ端末におけるULグラントの処理時間をFDDと同等であると想定して、PUSCHの送信サブフレームの4ms以前のDLサブフレームで、ULグラントによりPUSCHがスケジューリングされる。TDDでは、PUSCHのスケジューリングタイミングは、TDDのUL/DL構成に基づいて定められる。
 図2は、UL/DL構成の一例を示す図である。図2に示すように、既存のLTEシステムのTDDでは、ULサブフレームとDLサブフレームとの間の比率が異なるUL/DL構成0~6の7つのフレーム構成が規定されている。サブフレーム#0と#5は下りリンクに割当てられ、サブフレーム#2は上りリンクに割当てられる。また、UL/DL構成0、1、2、6では、DLサブフレームからULサブフレームへの変更点の周期が5ms、UL/DL構成3、4、5では、DLサブフレームからULサブフレームへの変更点の周期が10msとなっている。
 図2のUL/DL構成2、3、4、5では、ULサブフレームに対するDLサブフレームの割合が相対的に大きく設定されている(DL重視である)。なお、特別サブフレームとは、DLとULとの切り替え用のサブフレームであり、主にDL通信に利用できる。以下では、DLサブフレーム及び/又は特別サブフレームをDL/特別サブフレームと呼ぶ。
 図3は、TDDのPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。図3Aでは、各UL/DL構成における、ULグラントを受信するDL/特別サブフレームと、当該ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを送信するULサブフレームとの関係が示される。
 具体的には、図3Aでは、各UL/DL構成のDL/特別サブフレーム#n(0≦n≦9)においてどのULサブフレームのPUSCHをスケジューリングするかが示される。図3Aでは、各UL/DL構成のDL/特別サブフレーム#n(0≦n≦9)において、kサブフレーム後のULサブフレーム#n+kのPUSCHをスケジューリングする場合のkの値が示される。
 例えば、図3AのUL/DL構成1で規定されるkの値によると、図3Bに示すように、特別サブフレーム#1では、6サブフレーム後のULサブフレーム#7のPUSCHがスケジューリングされる。また、DLサブフレーム#4では、4サブフレーム後のULサブフレーム#8のPUSCHがスケジューリングされる。特別サブフレーム#6では、6サブフレーム後のULサブフレーム#2のPUSCHがスケジューリングされる。DLサブフレーム#9では、4サブフレーム後のULサブフレーム#3のPUSCHがスケジューリングされる。
 なお、図示しないが、各UL/DL構成のULサブフレーム#n(0≦n≦9)のPUSCHがどのDL/特別サブフレームでスケジューリングされるかを示すテーブルが設けられてもよい。このテーブルでは、各UL/DL構成のULサブフレーム#nのPUSCHが、kサブフレーム前のDL/特別サブフレーム#n-kでスケジューリングされる場合のkの値が示されてもよい。
 このように、TDDでは、ULグラントを受信するDL/特別サブフレームの4ms後がULサブフレームとは限らない。このため、上記テーブルでは、kの値が、PUSCHの送信サブフレームから4サブフレーム以前のDLサブフレームで、当該PUSCHがスケジューリングされるように設定される。
 また、TDDでは、HARQ RTT及びHARQプロセスの最大数は、FDDのような固定値(8)ではなく、UL/DL構成に応じた値に設定される。例えば、図3Bに示すように、UL/DL構成1では、特別サブフレーム#1のULグラントにより、ULサブフレーム#7のPUSCHがスケジューリングされ、当該PUSCHのA/Nは、4サブフレーム後の特別サブフレーム#1のPHICHを介して送信される。
 図3Bの場合、特別サブフレーム#1の10サブフレーム後の特別サブフレーム#1で同一のHPNが再利用可能となるので、HARQ RTTは、10サブフレームである。このように、TDDでは、HARQ RTTは、各UL/DL構成のkの最大値(UL/DL構成1の場合は6)+4サブフレームと等しいといえる。また、HARQプロセスの最大数は、HARQ RTT内のULサブフレームの数と等しく、図3A及び3Bに示すように、UL/DL構成1では、HARQプロセスの最大数は、4となる。同様に、他のUL/DL構成のHARQ RTT及びHARQプロセスの数も設定される。
 以上のように、既存のLTEシステム(Rel.13以前)では、PUSCHのスケジューリングタイミングは、4msを基準に(基準値として)固定の値で制御される。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、URLLCなどの遅延に対する要求要件が厳しい通信サービスを提供するため、遅延の削減が求められている。ここで、遅延には、信号の伝搬時間による遅延(伝搬遅延)と、信号の処理時間による遅延(処理遅延)とが含まれる。
 このような遅延の削減方法としては、1msのサブフレーム(TTI)よりも短いTTI(ショートTTI)を新たに同導入して通信制御(例えば、スケジューリング又は/及び再送制御)の処理単位そのものを短縮する方法が想定される。
 一方で、1msのサブフレームを通信制御の処理単位として維持する場合にも、遅延を削減することが望まれる。通信制御の処理単位を維持する場合、既存のチャネル構成(例えば、PDSCH、DL制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel又はEPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel、PUSCH、PUCCHなど)を再利用できるためである。
 1msのサブフレームを通信制御の処理単位として維持する場合、遅延を削減するために、無線基地局及び/又はユーザ端末における信号の処理時間を短縮することが考えられる。
 しかしながら、上述のように、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ULグラントによるPUSCHのスケジューリングタイミングが4msを基準値として所定の値で制御されてきた。このため、処理時間が既存のLTEシステムと比べて格段に小さい将来の無線通信システムにおいて、既存のLTEシステムと同様のスケジューリングタイミングを適用すると、遅延時間を適切に削減できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、処理時間が既存のLTEシステムより小さい無線基地局及び/又はユーザ端末を想定し、PUSCHの送信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、当該処理時間等に基づいて設定される基準値(例えば、k)に基づいてPUSCHのスケジューリングタイミングを制御することで、PUSCHの送信を適切に制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態において、ユーザ端末は、下り制御情報(DCI)(ULグラント、UL DCI等ともいう)を受信し、当該DCIによりスケジューリングされるUL共有チャネル(ULデータチャネル、ULデータ等ともいう、以下、PUSCHという)の送信を制御する。また、ユーザ端末は、送信タイミングについて設定される基準値に基づいてPUSCHの送信を制御する。当該基準値は、処理時間、処理時間に関するパラメータであってもよい。
 また、本実施の形態は、FDD及び/又はTDDに適用可能である。以下、第1の態様では、FDDにおけるPUSCHのスケジューリングタイミングの制御について説明する。また、第2の態様では、TDDにおけるPUSCHのスケジューリングタイミングの制御について説明する。また、第3の態様では、FDD及び/又はTDDの場合における、信号の送信タイミングの基準値の切り替え制御について説明する。
(第1の態様)
 第1の態様では、FDDにおけるPUSCHのスケジューリングタイミングの制御について説明する。第1の態様では、ユーザ端末は、当該ユーザ端末及び/又は無線基地局における信号の処理時間等に基づいて算出される基準値(k)を既存の4msより短く制御し、当該基準値に基づいてPUSCHのスケジューリングタイミングを制御する。
 具体的には、ULグラントを受信するサブフレーム#nから上記基準値(k)後のサブフレーム#n+k’(FDDの場合、k=k’)のPUSCHが、サブフレーム#nのULグラントによりスケジューリングされてもよい。或いは、PUSCHを送信するサブフレーム#nから上記基準値(k’)前のサブフレーム#n-k’のULグラントにより、サブフレーム#nのPUSCHがスケジューリングされてもよい。
<スケジューリングタイミング>
 図4は、第1の態様に係るPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。例えば、図4では、ユーザ端末は、サブフレーム#nでULグラントを受信する場合、当該サブフレーム#nから基準値k(k=1、2又は3)ms後のサブフレーム#n+kにおいて、PUSCHを送信する。
 図4Aでは、k=3の場合の一例が示される。図4Aにおいて、ユーザ端末は、サブフレーム#nのULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを、サブフレーム#n+3で送信する。無線基地局は、サブフレーム#n+3のPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+6で送信可能となる。したがって、HARQ RTTは、6サブフレームである。
 図4Bでは、k=2の場合の一例が示される。図4Bにおいて、ユーザ端末は、サブフレーム#nのULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを、サブフレーム#n+2で送信する。無線基地局は、サブフレーム#n+2のPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+4で送信可能となる。したがって、HARQ RTTは、4サブフレームである。
 図4Cでは、k=1の場合の一例が示される。図4Cにおいて、ユーザ端末は、サブフレーム#nのULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを、サブフレーム#n+1で送信する。無線基地局は、サブフレーム#n+1のPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+2で送信可能となる。したがって、HARQ RTTは、2サブフレームである。
<HARQプロセスの最大数>
 図4A~4Cに示すように、FDDにおいて、既存のLTEシステムの4msよりも短い処理時間の基準k(例えば、k=1、2又は3(ms))に基づいて、PUSCHのスケジューリングタイミングを制御する場合、HARQ RTTは、当該基準値kに応じて短くなる。このため、HARQプロセスの最大数は、当該基準値kに基づいて制御されてもよい。具体的には、当該基準値kが小さくなるほど、HARQプロセスの最大数が小さく決定されてもよい。
 例えば、図4Aに示すように、k=3の場合、HARQ RTTは6サブフレームであるので、HARQプロセスの最大数は6であってもよい。また、図4Bに示すように、k=2の場合、HARQ RTTは4サブフレームであるので、HARQプロセスの最大数は4であってもよい。k=1の場合、HARQ RTTは2サブフレームであるので、HARQプロセスの最大数は2であってもよい。
 基準値kに応じてHARQプロセスの最大数が制御される場合、ULグラント内のHARQプロセス番号(HPN)フィールドのビット数(ビット長)は、HARQプロセスの最大数に応じた値であってもよい。ここで、HPNフィールドとは、HARQプロセス番号(HPN)を示す情報が格納されるフィールドであり、後述するように、非同期方式の再送制御においてULグラントに含まれてもよい。
 図5は、第1の態様に係るHPNフィールドのビット数の一例を示す図である。基準値kが小さくなると、HARQプロセスの最大数(HARQプロセスの数:Number of HARQ processes)も小さくなるので、HARQプロセスの最大数に応じてULグラント内のHPNフィールドのビット数(ビット長)も削減されてもよい。この場合、ULグラントのオーバヘッドを削減できる。
<PUSCHの再送制御>
 以上のように、処理時間の基準値kに基づいてPUSCHのスケジューリングタイミングを制御する場合、当該PUSCHの再送制御は、HARQプロセスとサブフレーム(TTI)とが予め関連付けられる同期(Synchronous)方式であってもよいし、HARQプロセスとサブフレーム(TTI)とが予め関連付けられない非同期(Asynchronous)方式であってもよい。
 同期方式の再送制御では、サブフレーム#nのULグラントでサブフレーム#n+kのPUSCHがスケジューリングされる場合、サブフレーム#n+kからkサブフレーム後のサブフレーム#n+2kにおいて当該PUSCHの再送制御情報を含むULグラントが送信されてもよい。当該再送制御情報には、初回送信データであるか否かを示す情報(例えば、新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)が含まれてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、サブフレーム#n+2kのULグラント内のNDIがトグルされていない場合、サブフレーム#n+2kと同一のHARQプロセス番号のサブフレーム#nのULデータ(PUSCH)を再送する。一方、サブフレーム#n+2kのULグラント内のNDIがトグルされている場合、ユーザ端末は、新たなULデータ(PUSCH)を送信する。
 このように、同期方式の再送制御においてULグラントが再送制御情報(例えば、NDI)を含む場合、ユーザ端末は、PHICHを監視せずとも、ULデータの再送制御を適切に行うことができる。したがって、FDDにおいて、既存のLTEシステムの4msよりも短い処理時間の基準値k(例えば、k=1、2又は3(ms))に基づいて、PUSCHのスケジューリングタイミングを制御する場合、同期方式の再送制御を行うユーザ端末は、送信したPUSCHに対応するPHICHを監視(モニタ、または受信)しないよう制御してもよい。この場合、送信したPUSCHに対応するHARQプロセスに対応するタイミングでULグラントが検出されない場合、ユーザ端末は、当該HARQプロセスのデータ(再送又は新規データ)を送信しないよう制御してもよい。なお、ユーザ端末は、当該HARQプロセスの送信をスケジューリングするULグラントにて、NDIがトグルされていることを認識しない限り、当該HARQプロセスの送信済みデータをバッファに保持したままとすることが望ましい。
 一方、非同期方式の再送制御では、サブフレーム#nのULグラントでサブフレーム#n+kのPUSCHがスケジューリングされる場合、サブフレーム#n+kからkサブフレーム後のサブフレーム#n+2k以後において当該PUSCHの再送制御情報を含むULグラントが送信されてもよい。当該再送制御情報には、初回送信データであるか否かを示す情報(例えば、NDI)に加えて、HARQプロセス番号(HPN)を示すHPNフィールドが含まれてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、サブフレーム#n+2k以降で検出したULグラント内のNDIがトグルされていない場合、当該ULグラント内のHPNフィールドが示すHPNのULデータ(PUSCH)を再送する。一方、サブフレーム#n+2kのULグラント内のNDIがトグルされている場合、当該HPNで新たなULデータ(PUSCH)を送信する。非同期方式の再送制御では、ULデータの再送制御を柔軟に行うことができる。
 以上の第1の態様によれば、FDDにおいて、ユーザ端末及び/又は無線基地局における信号の送信タイミングの基準値kが4msよりも短く制御される場合に、当該基準値kに基づいて決定されるスケジューリングタイミングにより、PUSCHの送信を適切に制御できる。
 また、第1の態様では、PUSCHのスケジューリングタイミングの制御に用いられる基準値kが短縮されるので、サブフレーム(1msのTTI)を通信制御の処理単位として維持しながら、遅延を削減できる。また、上記基準値kの短縮に伴い、HARQプロセスの最大数を削減できるので、HPNフィールドによるULグラントのオーバヘッドを削減できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、TDDにおけるPUSCHのスケジューリングタイミングの制御について説明する。第2の態様では、ユーザ端末は、基準値kを既存の4msより短く制御し、当該基準値kとUL/DL構成とに基づいてPUSCHのスケジューリングタイミングを制御する。
 具体的には、PUSCHを送信するULサブフレーム#nから上記基準値k以前のDL/特別サブフレーム(例えば、基準値k以前の直近のDL/特別サブフレームであるがこれに限られない)#n-k’のULグラントにより、ULサブフレーム#nのPUSCHがスケジューリングされてもよい。言い換えれば、ULグラントを受信するDL/特別サブフレーム#nから上記基準値k以後のULサブフレーム(例えば、基準値k以後の直近のDL/特別サブフレームであるがこれに限られない)#n+k’のPUSCHが、DL/特別サブフレーム#nのULグラントによりスケジューリングされてもよい。
 ここで、PUSCHのスケジューリングタイミングを示すk’の値は、上記基準値kとUL/DL構成に基づいて定められてもよい。
<スケジューリングタイミング>
 図6~8は、第2の態様に係るPUSCHのスケジューリングタイミングの一例を示す図である。図6~8では、ユーザ端末は、ULサブフレーム#nから上記基準値k以前のDL/特別サブフレーム#n-k’でULグラントを受信し、当該ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHをULサブフレーム#nで送信する。図6、7、8では、それぞれ、上記基準値kが3ms、2ms、1msである場合が示される。
 図6A、7A、8Aのテーブルでは、それぞれ、ULサブフレーム#nのPUSCHが、どのDL/特別サブフレームのULグラントによりスケジューリングされるかがUL/DL構成毎に示される。具体的には、図6A、7A、8Aのテーブルでは、ULサブフレーム#nのPUSCHが上記基準値k(k=3、2、1)以前のDL/特別サブフレーム#n-k’のULグラントでスケジューリングされる場合のk’の値が、UL/DL構成毎に示される。
 例えば、図6Bに示すように、上記基準値k=3の場合、UL/DL構成1のULサブフレーム#3のPUSCHは、図6Aに規定されるk’の値(=3)に従って、DLサブフレーム#0(=n-k’=3-3)のULグラントによりスケジューリングされる。同様に、ULサブフレーム#2、#7、#8のPUSCHも、図7Aのk’の値が示すDL/特別サブフレームのULグラントによりスケジューリングされる。
 また、図7Bに示すように、上記処理時間の基準値k=2の場合、UL/DL構成1のULサブフレーム#3のPUSCHは、図7Aに規定されるk’の値(=2)に従って、特別サブフレーム#1(=n-k’=3-2)のULグラントによりスケジューリングされる。同様に、ULサブフレーム#2、#7、#8のPUSCHも、図7Aのk’の値が示すDL/特別サブフレームのULグラントによりスケジューリングされる。
 また、図8Bに示すように、上記処理時間の基準値k=1の場合、UL/DL構成1のULサブフレーム#3のPUSCHは、図8Aに規定されるk’の値(=2)に従って、特別サブフレーム#1(=n-k’=3-2)のULグラントによりスケジューリングされる。同様に、ULサブフレーム#2、#7、#8のPUSCHも、図8Aのk’の値が示すDL/特別サブフレームのULグラントによりスケジューリングされる。
 図8Bにおいて、ULサブフレーム#2の基準値k(=1ms)以前の直近のDL/特別サブフレームは、特別サブフレーム#1である。一方、特別サブフレーム#1のULグラントでULサブフレーム#2のPUSCHをスケジューリングすると、ULサブフレーム#のPUSCHをスケジューリングできない。このため、図8Aで規定されるk’の値は、必ずしも、PUSCHを送信するULサブフレームの基準値k(=1ms)以前の直近のDL/特別サブフレームでなくともよい。
<HARQプロセスの最大数>
 図6~8に示すように、TDDにおいて、既存のLTEシステムの4msよりも短い基準値k(例えば、k=1、2又は3(ms))に基づいて、PUSCHのスケジューリングタイミングを制御する場合、HARQ RTTは、当該基準値kとUL/DL構成に応じて制御されてもよい。また、HARQプロセスの最大数は、最大のHARQ RTT内のULサブフレームの数と等しい。このため、HARQプロセスの最大数も、当該基準値kとUL/DL構成に応じて制御されるといえる。
 例えば、k=3でUL/DL構成1の場合、図6Bに示すように、所定のタイミングでスケジューリングされたPUSCH送信から同じHARQプロセスのPUSCHを送信できるまでの最大期間(最大HARQ RTT)は6サブフレーム(例えば、U2からU8)であるので、HARQプロセスの最大数は3であってもよい。また、図7Bに示すように、k=2でUL/DL構成1の場合、最大HARQ RTTは5サブフレーム(例えば、U2からU7)であるので、HARQプロセスの最大数は2であってもよい。また、図8Bに示すように、k=1でUL/DL構成1の場合、最大HARQ RTTは5サブフレーム(例えば、U2からU7)であるので、HARQプロセスの最大数は2であってもよい。
 ユーザ端末及び/又は無線基地局における信号の処理時間の基準値kとUL/DL構成に応じてHARQプロセスの最大数が制御される場合、ULグラント内のHPNフィールドのビット数(ビット長)は、基準値kおよびUL/DL構成が与えられたときのHARQプロセスの最大数に応じた値であってもよいし、基準値kが与えられたときの全UL/DL構成でのHARQプロセスの最大値に応じた値であってもよいし、固定値(例えば、4ビット)であってもよい。
 図9は、第2の態様に係るHARQプロセスの最大数とHPNフィールドのビット数の一例を示す図である。図9A~9Cに示すように、HARQプロセスの最大数は、上記基準値kとUL/DL構成とに基づいて決定することができる。同一のUL/DL構成の場合、k(k=1、2又は3)の値に応じたHARQプロセスの最大数は、既存のLTEシステムのHARQプロセスの最大数(図3A参照)以下となる。また、同一の基準値kの場合、HARQプロセスの最大数は、UL/DL構成に応じて異なる値となる。
 また、図9A~9Cに示すように、各UL/DL構成のHPNフィールドのビット長は、基準値kの値と各UL/DL構成のHARQプロセスの最大数(HARQプロセスの数)に応じて変化する可変値であってもよい。この場合、DL DCIによるオーバヘッドを削減できる。あるいは、HPNフィールドのビット長は、UL/DL構成に関わらず、基準値kの値に基づいて決定する値であってもよい。例えば図9より、HPNフィールドのビット長は、k=3の場合3ビット、k=1およびk=2の場合は2ビットとすることができる。この場合、UL/DL構成の変更や制御に依存せずDCIのビット長を固定することができるため、UL/DL構成を変更する制御の途中であっても、DCIビット長に不確定を発生させず、ブラインド検出を継続することができる。
<PUSCHの再送制御>
 以上のように、基準値kに基づいてPUSCHのスケジューリングタイミングを制御する場合、当該PUSCHの再送制御は、HARQプロセスとサブフレーム(TTI)とが予め関連付けられる同期(Synchronous)方式であってもよいし、HARQプロセスとサブフレーム(TTI)とが予め関連付けられない非同期(Asynchronous)方式であってもよい。
 同期方式の再送制御では、サブフレーム#nのPUSCHがスケジューリングされる場合、サブフレーム#nから処理時間の基準値kms後のサブフレーム#n+kにおいて当該PUSCHの再送制御情報を含むULグラントが送信されてもよい。当該再送制御情報には、初回送信データであるか否かを示す情報(例えば、新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)が含まれてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、サブフレーム#n+kのULグラント内のNDIがトグルされていない場合、サブフレーム#n+k+k’において、サブフレーム#nと同一のHARQプロセス番号のULデータ(PUSCH)を再送する。一方、サブフレーム#n+kのULグラント内のNDIがトグルされている場合、ユーザ端末は、サブフレーム#n+k+k’において、新たなULデータ(PUSCH)を送信する。
 このように、同期方式の再送制御においてULグラントが再送制御情報(例えば、NDI)を含む場合、ユーザ端末は、サブフレーム#n+kのPHICHを監視せずとも、ULデータの再送制御を適切に行うことができる。したがって、TDDにおいて、既存のLTEシステムの4msよりも短い処理時間の基準値k(例えば、k=1、2又は3(ms))に基づいて、PUSCHのスケジューリングタイミングを制御する場合、同期方式の再送制御を行うユーザ端末は、送信したPUSCHに対応するPHICHを監視(モニタ、または受信)しないよう制御してもよい。この場合、送信したPUSCHに対応するHARQプロセスに対応するタイミングでULグラントが検出されない場合、ユーザ端末は、当該HARQプロセスのデータ(再送又は新規データ)を送信しないよう制御してもよい。なお、ユーザ端末は、当該HARQプロセスの送信をスケジューリングするULグラントにて、NDIがトグルされていることを認識しない限り、当該HARQプロセスの送信済みデータをバッファに保持したままとすることが望ましい。
 一方、非同期方式の再送制御では、サブフレーム#nのPUSCHがスケジューリングされる場合、サブフレーム#nから処理時間の基準値kms後のサブフレーム#n+k以後において当該PUSCHの再送制御情報を含むULグラントが送信されてもよい。当該再送制御情報には、初回送信データであるか否かを示す情報(例えば、NDI)に加えて、HARQプロセス番号(HPN)を示すHPNフィールドが含まれてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、サブフレーム#n+kで検出したULグラント内のNDIがトグルされていない場合、サブフレーム#n+k+k’において、当該ULグラント内のHPNフィールドが示すHPNのULデータ(PUSCH)を再送する。一方、サブフレーム#n+kのULグラント内のNDIがトグルされている場合、サブフレーム#n+k+k’において、当該HPNで新たなULデータ(PUSCH)を送信する。非同期方式の再送制御では、ULデータの再送制御を柔軟に行うことができる。
<変更例>
 図6A、7A、8Aに示すテーブルでは、ULサブフレーム#nのPUSCHが上記基準値k(k=3、2、1)以前のDL/特別サブフレーム#n-k’のULグラントでスケジューリングされる場合のk‘の値が、UL/DL構成毎に示される。しかしながら、PUSCHのスケジューリングタイミングを示すテーブルはこれらに限られない。
 図10~12は、PUSCHのスケジューリングタイミングを示すテーブルの他の例を示す図である。図10、11、12では、それぞれ、上記基準値kが3ms、2ms、1msである場合が示される。
 図10、11、12のテーブルでは、DL/特別サブフレーム#nのULグラントにより、上記基準値k(k=3、2、1)以降のULサブフレーム#n+k’のPUSCHがスケジューリングされる場合のk’の値が、UL/DL構成毎に示される。
 以上の第2の態様によれば、TDDの場合に、ユーザ端末及び/又は無線基地局における信号の送信タイミングの基準値kが4msよりも短く制御される場合に、当該基準値kに基づいて定められるスケジューリングタイミングk’により、PUSCHの送信を適切に制御できる。
 また、第2の態様では、PUSCHのスケジューリングタイミングの制御に用いられる基準値kが短縮されるので、サブフレーム(1msのTTI)を通信制御の処理単位として維持しながら、遅延を削減できる。また、上記基準値kの短縮に伴い、HARQプロセスの最大数を削減できるので、HPNフィールドによるULグラントのオーバヘッドを削減できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、基準値k及び/又は再送制御方式の切り替え制御について説明する。なお、第3の態様は、第1又は第2の態様と組み合わせることができる。
 第3の態様において、上記基準値k及び/又は再送制御の方式(同期方式又は非同期方式)は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより明示的に指定されてもよいし、或いは、黙示的に指定されてもよい。
<準静的なシグナリング>
 図13は、第3の態様に係る準静的シグナリングの一例を示す図である。図13に示すように、上記処理時間の基準値k及び/又は再送制御方式を示す情報は、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング及び/又はMAC(Medium Access Control)シグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。ユーザ端末は、当該情報が示す基準値kに基づいてPUSCHのスケジューリングタイミングを決定してもよい。また、ユーザ端末は当該情報が示す再送制御方式(例えば、同期方式又は非同期方式)に基づいて、PUSCHの再送制御を行う。
 例えば、図13では、既存のLTEシステムよりも短い基準値k(=2)と非同期方式の再送制御が設定された後、既存のLTEシステムと同一の基準値k(=4)と同期方式の再送制御が再設定される。
 なお、図示しないが、ランダムアクセス手順などの初期アクセス時など所定タイミングまでは、既存のLTEシステムと同一の想定値k(=4)及び/又は同期方式の再送制御が用いられ、当該所定タイミング後(例えば、初期アクセスの完了後)に、既存のLTEシステムより短い想定値k(例えば1、2又は3のいずれか)及び/又は非同期方式の再送制御が再設定されてもよい。
 なお、上位レイヤシグナリングで通知されるkの値は、RRC releaseやRadio Link Failureが発生した場合には、既存のLTEのkの値にリセットされるものとしてもよい。また、kの値は、特に指定されない限り、既存のLTEのkの値が用いられるものとしてもよい。これにより、通信状態の悪い環境であっても、既存のLTEの通信制御から再開することができる。
<動的かつ明示的なシグナリング>
 図14は、第3の態様に係る動的かつ明示的シグナリングの一例を示す図である。物理レイヤシグナリングにより通知されるDCI(例えば、ULグラント)内に、上記基準値k及び/又は再送制御方式を示す情報フィールドが新たに設けられてもよい。
 例えば、図14Aでは、再送制御方式(例えば、同期方式又は非同期方式)を示す1ビットの情報フィールドが示される。当該情報フィールド値が同期方式を示す場合、ユーザ端末は、上記基準値kが既存のLTEシステムと同一、すなわち、4であると判断してもよい。一方、当該情報フィールド値が非同期方式を示す場合、ユーザ端末は、上記基準値kが既存のLTEシステムとよりも小さい、すなわち、k<4であると判断してもよい。このように、情報フィールド値が示す再送制御方式と、上記基準値kとは関連付けられていてもよい。
 一方、図14Bでは、上記処理時間の基準値kを示す2ビットの情報フィールドが示される。当該情報フィールド値がk=4を示す場合、ユーザ端末は、同期方式で再送制御を行うと判断してもよい。また、当該情報フィールド値がk=1、2、又は3を示す場合、ユーザ端末は、非同期方式で再送制御を行うと判断してもよい。このように、情報フィールド値が示す基準値kと上記基準値kとは関連付けられていてもよい。
<動的かつ黙示的なシグナリング>
 上記基準値k及び/又は再送制御方式は、PUSCHをスケジューリングするULグラントが送信(検出)されるサーチスペースに基づいて黙示的に指定されてもよい。具体的には、(1)ULグラントが共通サーチスペース(CSS)で検出される場合、ユーザ端末は、当該基準値k=4であること、及び/又は、同期方式の再送制御を行うことを認識してもよい。
 ULグラントがCSSで検出される場合、FDDでは、ユーザ端末は、サブフレーム#nのPUSCHの送信を、サブフレーム#n―4のULグラントに基づいて制御してもよい(言い換えると、サブフレーム#nのULグラントに基づいてサブフレーム#n+4のPUSCHの送信を制御してもよい)。また、ユーザ端末は、CSSのULグラントに基づいて送信したサブフレーム#nのPUSCHから4ms後のサブフレーム#n+4において、PHICHによるA/N受信に基づく再送制御、又は再送制御情報(例えば、NDI)を含むULグラントに基づく再送制御を行ってもよい。
 一方、同様にULグラントがCSSで検出される場合、TDDでは、ユーザ端末は、サブフレーム#nのPUSCHの送信を、サブフレーム#n-k’のULグラントに基づいて制御してもよい(言い換えると、サブフレーム#nのULグラントに基づいて、サブフレーム#n+k’のPUSCHの送信を制御してもよい)。k’は、ユーザ端末におけるULグラントの処理時間を4msと想定してUL/DL構成毎に定められる値である(例えば、図3A参照)。
 また、この場合、TDDでは、ユーザ端末は、サブフレーム#nのPUSCHの送信からkPHICH後のサブフレーム#n+kPHICHにおいて、PHICHによるA/N受信に基づく再送制御、又は再送制御情報(例えば、NDI)を含むULグラントに基づく再送制御を行ってもよい。kPHICHは、無線基地局におけるPUSCHの処理時間を4msと想定してUL/DL構成毎に定められる値である。
 また、(2)ULグラントがUE固有サーチスペース(USS)で検出される場合、ユーザ端末は、当該基準値k<4(例えば、k=1、2又は3)であること、及び/又は、同期方式の再送制御を行うことを認識してもよい。
 ULグラントがUSSで検出される場合、FDDでは、ユーザ端末は、サブフレーム#nのPUSCHの送信を、サブフレーム#n―kのULグラントに基づいて制御してもよい(言い換えると、サブフレーム#nのULグラントに基づいてサブフレーム#n+kのPUSCHの送信を制御してもよい)。また、ユーザ端末は、USSのULグラントに基づいて送信したサブフレーム#nのPUSCHの送信からkms後のサブフレーム#n+k以降において、再送制御情報(例えば、HPN及びNDI、RV)を含むULグラントを検出し、同期方式の再送制御を行ってもよい。
 一方、TDDでは、ユーザ端末は、サブフレーム#nのPUSCHの送信を、サブフレーム#n-k’のULグラントに基づいて制御してもよい(言い換えると、サブフレーム#nのULグラントに基づいて、サブフレーム#n+k’のPUSCHの送信を制御してもよい)。k’は、ユーザ端末におけるULグラントの処理時間の想定値k(k<4)に基づいてUL/DL構成毎に定められる値である(例えば、図6A、7A、8A、10、11及び12参照)。
 また、TDDの場合、ユーザ端末は、サブフレーム#nのPUSCHの送信からk’HARQ後のサブフレーム#n+k’HARQにおいて、再送制御情報(例えば、HPN及びNDI、RV)を含むULグラントを検出し、非同期方式の再送制御を行ってもよい。k’HARQは、無線基地局におけるPUSCHの基準値k(k<4)に基づいてUL/DL構成毎に定められる値である。なお、非同期方式の再送制御では、サブフレーム#n+k’HARQにおける再送では、サブフレーム#nの初回送信と同一のHPNが用いられる。
 なお、上記基準値k及び/又は再送制御方式の黙示的なシグナリングは、以上のサーチスペースを用いる場合に限られない。当該基準値k及び/又は再送制御方式は、ULグラント(DCIフォーマット)のサイズによって黙示的に指定されてもよい。
 また、当該基準値k及び/又は再送制御方式は、同一のULグラント(DCIフォーマット)を用いる場合に、サーチスペースを構成する制御チャネル要素(CCE)のアグリゲーションレベル(AL)によりkの値が黙示的に指定されてもよい。例えば、CCEのAL=1又は4であればk=4及び同期方式の再送制御であり、CCEのAL=2又は8であればk<4及び非同期方式の再送制御であってもよい。また、CCEのALが奇数であればk=4及び同期方式の再送制御であり、CCEのALが偶数であればk<4及び非同期方式の再送制御であってもよい。
 また、上記基準値k及び/又は再送制御方式は、CRCがスクランブルされるRNTIにより黙示的に指定されてもよい。具体的には、kの値毎に異なるRNTIを用いてCRCがスクランブルされてもよい。
 また、上記基準値k及び/又は再送制御方式は、PUSCHに適用されるトランスポートブロックサイズ(TBS)により黙示的に指定されてもよい。
(第4の態様)
 第4の態様では、第2の態様の変更例で説明したテーブルにおいてULグラントの受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信(スケジューリング)タイミング(複数のk’の値)が関連付けられる場合におけるPUSCHの送信制御について説明する。
 図10、11、12に示すテーブルにおいて、UL/DL構成0において、受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングk’が関連付けられる。例えば、図12のUL/DL構成0の特別サブフレーム#1でULグラントを受信する場合、2及び3ms後のULサブフレーム#3及び#4でのPUSCHの送信が許容される。
 このように、単一のサブフレーム#nで複数のサブフレームのPUSCHがスケジューリングされ得る場合、どのように、ULグラントを構成するかが問題となる。したがって、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミングk’が関連付けられる場合に適するULグラントの構成が望まれる。また、ユーザ端末は、当該単一のサブフレーム#nで送信されるULグラントにより、どのサブフレームのPUSCHがスケジューリングされたかを認識する必要もある。
 第4の態様において、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミングk’が関連付けられる場合、ULグラントは、当該複数の送信タイミング共通に設けられてもよいし(第1の方法)、又は、前記複数の送信タイミング毎に設けられてもよい(第2の方法)。
 また、第4の態様において、ユーザ端端末は、ULグラント内の識別情報、当該ULグラント内のHARQプロセス番号、当該ULグラントが検出される候補リソース(DL制御チャネル候補のインデックス)又はアグリゲーションレベルの少なくとも一つに基づいて、当該複数の送信タイミングk’の少なくとも一つを判別してもよい。
<第1の方法>
 第1の方法では、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングk’が関連付けられる場合において、当該複数の送信タイミングk’に共通のULグラントを用いて、PUSCHの送信が制御される。
 図21は、第4の態様に係る複数の送信タイミングに共通のULグラントの一例を示す図である。図21A~21Cでは、図12のDL/UL構成0のサブフレーム#1のk’の値2及び3に従って、DLサブフレーム#1で受信される単一のULグラントにより、ULサブフレーム#3及び/又は#4のPUSCHがスケジューリングされる場合が示される。
 図21A~21Cに示すULグラントには、どのサブフレームのPUSCHのスケジューリング情報を含むかを示す識別情報(ULインデックス)が含まれる。具体的には、当該ULインデックスは、図10、11、12に示すテーブルにおいて、受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングk’が関連づけられる場合に、当該複数の送信タイミングk’の少なくとも一つを示す。
 例えば、図21Aに示すように、特別サブフレーム#1のULグラントによりULサブフレーム#3のPUSCHがスケジューリングされる場合、当該ULグラントには、図12のUL/DL構成0の特別サブフレーム#1の送信タイミングk’が“2”であることを示すULインデックス“10”が含まれてもよい。すなわち、ULインデックス用の2ビットのうち、最上位ビット(MSB:Most Significant Bit、左端ビットなどともいう)が“1”に設定されてもよい。
 また、図21Bに示すように、特別サブフレーム#1のULグラントによりULサブフレーム#4のPUSCHがスケジューリングされる場合、当該ULグラントには、図12のUL/DL構成0の特別サブフレーム#1の送信タイミングk’が“3”であることを示すULインデックス“01”が含まれてもよい。すなわち、ULインデックス用の2ビットのうち、最下位ビット(LSB:Least Significant Bit、左端ビットなどともいう)が“1”に設定されてもよい。
 また、図21Cに示すように、特別サブフレーム#1のULグラントによりULサブフレーム#3及び#4の双方のPUSCHがスケジューリングされる場合、当該ULグラントには、図12のUL/DL構成0の特別サブフレーム#1の送信タイミングk’が“2”及び“3”であることを示すULインデックス“11”が含まれてもよい。すなわち、ULインデックス用の2ビットのうち、MSB及びLSBが“1”に設定されてもよい。
 ここで、ULインデックスは、ULグラント内のDAI(Downlink Assignment Indicator(Index)))フィールドを再利用して配置されてもよいし、新たな情報フィールドに配置されてもよい。新たな情報フィールドを配置する場合、当該情報フィールドに配置されたULグラントは端末固有サーチスペース(UE-specific Search Space)で送受信され、共通サーチスペース(Common Search Space)で送受信されるULグラントは当該情報フィールドを含まないものとしてもよい。この場合、ユーザ端末は、特別サブフレームでPUSCHの送信がスケジューリングされ得ることを上位レイヤシグナリング等で設定された場合であっても、共通サーチスペースのブラインド復号回数を増やさずに済むため、端末消費電力を低減することができる。
 また、図21A~21Cでは、ULサブフレーム#3または#4へのPUSCHをスケジューリングするULグラントが特別サブフレーム#1で送受信される例を示したが、これに限られない。上記ULグラントは、他のサブフレーム(例えば、サブフレーム#9、#8、#7、#6など)で送受信されるものとしてもよい。
 また、図21A~21Cでは、TDDキャリア1つを用いて通信する場合について示したが、複数の上りリンクキャリアを束ねて用いる上りリンクキャリアアグリゲーション(UL-CA)の場合に拡張してもよい。
 UL-CAにおいて、コンポーネントキャリア(CC)ごとに上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行わない場合、またはCIFが設定されない場合)、CCごとのULグラントで、前記ULインデックスによるスケジューリング制御を行う。
 UL-CAにおいて、CC間で上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行う場合、またはCIFが設定された場合)、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されているか否かに応じて、当該ULインデックスをULグラントに含めてもよい。この場合、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されていれば、PUSCH送信をスケジューリングするCC(スケジュールドCC)UpPTSによるPUSCH送信が設定されていなくても、ULインデックスフィールドがULグラントに含まれることとなる。この場合、ユーザ端末は、スケジューリングCCでULグラントのブラインド復号を行う際に、CCごとに異なるビット数のULグラントを想定しなくてよくなることから、ブラインド復号の回数を増やさずに済み、消費電力を低減することができる。
 以上のように、図10、11、12のテーブルを用いてPUSCHのスケジューリングタイミングが規定される場合で、かつ、各UL/DL構成のサブフレーム#nに複数の送信タイミングk’が関連付けられている場合、ULインデックスの設定値に基づいて、当該複数の送信タイミングk’の少なくとも一つが指定されてもよい。
 第1の方法では、単一のULグラントにより一以上のサブフレームのPUSCHがスケジューリングできるので、ULグラントによるオーバヘッドとユーザ端末におけるブラインド復号に伴う処理負荷を軽減できる。
<第2の方法>
 第2の方法では、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングk’が関連付けられる場合において、当該複数の送信タイミングk’に個別のULグラントを用いて、PUSCHの送信が制御される。すなわち、第2の方法では、複数の送信タイミング(サブフレーム)でPUSCHが送信される場合、送信タイミング毎にULグラントが設けられる。
 図22は、第4の態様に係る送信タイミング毎のULグラントの一例を示す図である。図22A及び22Bでは、図12のDL/UL構成0の特別サブフレーム#1のk’の値2及び3に従って、特別サブフレーム#1で受信される2つのULグラントにより、ULサブフレーム#3及び#4のPUSCHがスケジューリングされる場合が示される。
 図22Aに示すように、送信タイミング毎のULグラントには、どの送信タイミング(サブフレーム)のPUSCHをスケジューリングするかを示す識別情報が含まれてもよい。例えば、図22Aでは、スケジューリングされるサブフレームインデックスが小さいほど、ULグラント内の識別情報のビット値が小さく設定される。
 図22Aでは、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングk’が関連付けられる場合において、ULグラント内の識別情報により明示的に送信タイミングを指定できる。なお、識別情報には、既存の情報フィールドが再利用されてもよいし、新たな情報フィールドが追加されてもよい。
 一方、どの送信タイミング(サブフレーム)のPUSCHをスケジューリングするかを示すかは、黙示的に示されてもよい。図22Bでは、ULグラント内のHPNにより、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定される。例えば、図22Bでは、HPNが小さい方が、小さいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすることが予め定められる。ユーザ端末は、ULグラント内のHPNフィールド値に基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 或いは、ULグラントが配置されるDL制御チャネルの候補リソースに基づいて、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定されてもよい。例えば、サーチスペース内の奇数番号の候補リソースに配置されるULグラントでは、小さいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすること、偶数番号の候補リソースに配置されるULグラントでは、大きいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすることが予め定められてもよい。ユーザ端末は、ULグラントを検出する候補リソースに基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 或いは、ULグラントが送信されるリソース単位(例えば、CCE:Control Channel Element)のアグリゲーションレベル(AL)に基づいて、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定されてもよい。例えば、AL=1又は4のCCEで検出されるULグラントでは、小さいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすること、AL=2又は8のCCEで検出されるULグラントでは、大きいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすることが予め定められてもよい。ユーザ端末は、ULグラントを検出するALに基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 或いは、ULグラントに付加されるCRCのスクランブル(マスク)に用いられるパラメータに基づいて、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定されてもよい。ユーザ端末は、ULグラントのCRCチェックに用いるパラメータに基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 図22A及び22Bでは、ULサブフレーム#3または#4へのPUSCHをスケジューリングするULグラントが特別サブフレーム#1で送受信される例を示したが、これに限られない。上記ULグラントは、例えばサブフレーム#9、#8、#7、または#6などで送受信されるものとしてもよい。
 また、図22A及び22Bでは、TDDキャリア1つを用いて通信する場合について示したが、複数の上りリンクキャリアを束ねて用いる上りリンクキャリアアグリゲーション(UL-CA)の場合に拡張してもよい。UL-CAにおいて、コンポーネントキャリア(CC)ごとに上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行わない場合、またはCIFが設定されない場合)、CCごとのULグラントで、前記方法2で示したULグラントによるスケジューリング制御を行う。
 UL-CAにおいて、CC間で上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行う場合、またはCIFが設定された場合)、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されているか否かに応じて、第2の方法で示したULグラントによるスケジューリング制御を行ってもよい。この場合、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されていれば、PUSCH送信をスケジューリングするCC(スケジュールドCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されていなくても、第2の方法で示したULグラントによるスケジューリング制御が適用されることとなる。この場合、ユーザ端末は、スケジューリングCCでULグラントのブラインド復号を行う際に、CCごとに異なるビット数のULグラントを想定しなくてよくなることから、ブラインド復号の回数を増やさずに済み、消費電力を低減することができる。
 または、クロスキャリアスケジューリングかつ第2の方法を適用する場合、PUSCH送信をスケジューリングするCC(スケジュールドCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されているかどうかに応じて、ULグラントの復調制御を変えてもよい。この場合、ユーザ端末は、実際にUpPTSによるPUSCH送信が設定されたCCに対してのみULグラントの復調制御を適正化するだけでよくなるため、処理負担の増加を抑え、消費電力を低減することができる。
 第2の方法では、送信タイミング毎のULグラントにより一以上のサブフレームのPUSCHがスケジューリングできるので、既存のDCIフォーマットを再利用できる。
 以上のように、第4の態様によれば、第2の態様の変更例で説明したテーブル(図10、11、12)においてULグラントの受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミング(複数のk’の値)が関連付けられる場合にも、適切にPUSCHの送信を制御できる。
(その他)
 第2の態様では、既存のUL/DL構成0~6を用いる場合のPUSCHのスケジューリングタイミングについて例示したが、本実施の形態は、既存とは異なるUL/DL構成0~6を用いる場合にも、図6A、7A、8A、10、11及び12に示すテーブル内のk’の値を適宜変更して適用可能である。
 また、第3の態様で説明した動的なシグナリングにおいて、明示的なシグナリングと黙示的なシグナリングとはDL/UL構成に応じて組み合わせられてもよい。例えば、ULサブフレームに対するDLサブフレームの割合が相対的に多いUL/DL構成4、5では、DCI内の情報フィールドにより明示的にkの値が指定されてもよい。また、他のUL/DL構成0-3、6では、黙示的にkが指定されてもよい。
 また、第1~第3の態様では、1msのTTI(サブフレーム)を用いる場合に基準値kを制御する場合について説明したが、1msよりも短いショートTTIを用いる場合に基準値kを固定値ではなく、可変値とする場合にも適宜適用可能である。
 また、上記基準値kに基づくPUSCHのスケジューリングタイミングの制御は、非周期のチャネル状態情報(CSI)の報告タイミングの制御にも適用可能である。
 また、上記第2の態様の変更例で説明したテーブル(例えば、図10、11、12)では、ULグラントの受信サブフレーム#n(#0~#9)に関連付けられるPUSCHの送信(スケジューリング)タイミング(k)は、重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを指定しないように定められるが、これに限られない。例えば、ULグラントの受信サブフレーム#nに関連付けられるPUSCHの送信タイミングkは、重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを示すよう、テーブルが規定されてもよい。
 ULグラントの受信サブフレーム#nに関連付けられるPUSCHの送信タイミングkは、重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを示す場合であっても、無線基地局が、第4の態様の第1及び第2の方法で説明したように、PUSCHがスケジューリングするサブフレームを明示的又は黙示的に指定することで、異なる複数のサブフレームで受信されたULグラントにより同一のサブフレームのPUSCHがスケジューリングされるのを回避することができる。
 このように、ULグラントの受信サブフレーム#n間でPUSCHの送信タイミングkが重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを示すことを許容する場合、無線基地局におけるスケジューリングの自由度を向上させることができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図15は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC))を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又は、一以上のCCを含むセルグループ(CG)複数を用いたデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図15に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。ここで、ニューメロロジーは、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス長、サブフレーム長など、周波数方向及び時間方向のパラメータである。
 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、30~70GHz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、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、UL信号(例えば、PUSCH)の再送制御情報(例えば、A/N、NDI、HPN、冗長バージョン(RV)の少なくとも一つ)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるUL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータチャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。DL信号(例えば、PDSCH)の再送制御情報(例えば、A/N)、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図16は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、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、DL制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、UL共有チャネル(例えば、PUSCH)をスケジューリングするULグラント(DCI)を送信する。また、送受信部103は、当該UL共有チャネルを受信する。また、送受信部103は、UL共有チャネルの再送制御情報を送信する。当該再送制御情報は、上記ULグラントに含まれていてもよいし、PHICHで送信されてもよい。
 また、送受信部103は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20の送信タイミングの基準値k及び/又は再送制御方式を示す情報を送信してもよい(第3の態様)。
 図17は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図17は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図17に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。例えば、制御部301は、ユーザ端末20に対するPUSCH及び/又はPDSCHのスケジューリングを行う。また、制御部301は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20における基準値kを制御し、当該基準値kに基づいて、当該PUSCHのスケジューリングタイミングを制御してもよい(第1及び第2の態様)。
 FDDの場合、制御部301は、サブフレーム#nのPUSCHをサブフレーム#n-kのULグラントによるスケジューリングしてもよい(言い換えれば、サブフレーム#nのULグラントによりサブフレーム#n+kのPUSCHをスケジューリングしてもよい)(第1の態様)。
 TDDの場合、制御部301は、当該基準値k及びUL/DL構成に基づいて、PUSCHのスケジューリングタイミングを制御してもよい(第2の態様)。TDDの場合、制御部301は、サブフレーム#nのPUSCHをサブフレーム#n-k’のULグラントによりスケジューリングしてもよい(言い換えれば、サブフレーム#nのULグラントによりサブフレーム#n+k’のPUSCHをスケジューリングしてもよい)。
 ここで、k’は、基準値k(例えば、k=1、2、3又は4)及びUL/DL構成に基づいて定められる(例えば、図3A、図6A、7A、8A、10、11及び12参照)。制御部301は、基準値kの切り替えに応じて、k’の値を参照するテーブルを切り替えてもよい。
 また、制御部301は、基準値kに基づいて、HARQプロセスの最大数を制御してもよい(第1及び第2の態様)。なお、PUSCHを割り当てるULグラントは、HPNを示すHPNフィールドを含んでもよく、当該HPNフィールドのビット長は、HARQプロセス数の最大数に応じて変化する可変値であるか、或いは、前記プロセスの最大数に応じて変化しない固定値であってもよい。
 また、制御部301は、PUSCHの再送を制御してもよい。具体的には、制御301は、同期方式又は非同期方式に基づいて、PUSCHの再送制御情報を送信するよう制御してもよい。当該PUSCHの再送制御方式は、上記基準値kと関連づけられていてもよい。
 また、制御部301は、非周期のCSI報告を制御してもよい。具体的には、制御部301は、ULグラントに含めるCSI要求フィールド値を決定し、当該CSI要求フィールド値を含むULグラントを生成及び送信するように制御する。
 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。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、スケジューリング情報、sTTI設定情報を含む)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とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号(例えば、DLデータ、DCI、ULデータの再送制御情報など)を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ、UCIなど)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。具体的には、受信信号処理部304は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーに基づいて、UL信号の受信処理を行う。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、DL信号のA/Nに対して受信処理を行い、ACK又はNACKを制御部301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、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図18は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DLの再送制御情報、CSI、SRの少なくとも一つ)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、UL共有チャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。
 また、送受信部203は、UL共有チャネル(例えば、PUSCH)をスケジューリングするULグラント(DCI)を受信する。また、送受信部203は、制御部401の指示に従って、当該UL共有チャネルを送信する。また、送受信部203は、UL共有チャネルの再送制御情報を受信する。当該再送制御情報は、上記ULグラントに含まれていてもよいし、PHICHで送信されてもよい。
 また、送受信部203は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20の送信タイミングの基準値k及び/又は再送制御方式を示す情報を受信してもよい(第3の態様)。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図19は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図19においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図19に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 具体的には、制御部401は、無線基地局10からのDCIに基づいて、PDSCHの受信及び/又はPUSCHの送信を制御する。また、制御部401は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20における基準値kを制御し、当該基準値kに基づいて定められるタイミング(スケジューリングタイミング)でスケジューリングされるPUSCHの送信を制御してもよい(第1及び第2の態様)。
 FDDの場合、制御部401は、サブフレーム#nのPUSCHの送信をサブフレーム#n-kのULグラントに基づいて制御してもよい(言い換えれば、サブフレーム#nのULグラントによりサブフレーム#n+kのPUSCHの送信を制御してもよい)(第1の態様)。
 TDDの場合、制御部401は、当該基準値k及びUL/DL構成に基づいて定められるタイミング(スケジューリングタイミング)のULグラントに基づいて、PUSCHの送信を制御してもよい(第2の態様)。TDDの場合、制御部401は、サブフレーム#nのPUSCHの送信をサブフレーム#n-k’のULグラントにに基づいて制御してもよい(言い換えれば、サブフレーム#nのULグラントによりサブフレーム#n+k’のPUSCHの送信を制御してもよい)。
 ここで、k’は、基準値k(例えば、k=1、2、3又は4)及びUL/DL構成に基づいて定められる(例えば、図3A、図6A、7A、8A、10、11及び12参照)。制御部401は、基準値kの切り替えに応じて、k’の値を参照するテーブルを切り替えてもよい。
 また、制御部401は、基準値kに基づいて、HARQプロセスの最大数を制御してもよい(第1及び第2の態様)。なお、PUSCHを割り当てるULグラントは、HPNを示すHPNフィールドを含んでもよく、当該HPNフィールドのビット長は、HARQプロセス数の最大数に応じて変化する可変値であるか、或いは、前記プロセスの最大数に応じて変化しない固定値であってもよい。
 また、制御部401は、上記基準値kに基づいてPUSCHの再送を制御してもよい。FDDで同期方式の場合、制御部401は、サブフレーム#nのPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+kのPHICH又はULグラントにより検出してもよい。FDDで非同期方式の場合、制御部401は、サブフレーム#nのPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+k以降のULグラントにより検出してもよい。非同期方式の場合、当該再送制御情報には、NDI及びHPNが含まれる。
 また、TDDで同期方式の場合、制御部401は、サブフレーム#nのPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+k’のPHICH又はULグラントにより検出してもよい。FDDで非同期方式の場合、制御部401は、サブフレーム#nのPUSCHの再送制御情報を、サブフレーム#n+k’以降のULグラントにより検出してもよい。非同期方式の場合、当該再送制御情報には、NDI及びHPNが含まれる。
 ここで、再送制御に用いられるk’は、基準値k(例えば、k=1、2、3又は4)及びUL/DL構成に基づいて定められる。制御部401は、基準値kの切り替えに応じて、k’の値を参照するテーブルを切り替えてもよい。
 また、制御部401は、上記基準値kに基づいて、非周期のCSI報告を制御してもよい。具体的には、制御部401は、CSI要求フィールド値を含むULグラントを受信する場合、当該CSI要求フィールド値に基づいて、非周期CSIを含むUCIを生成及び送信するように制御する。非周期のCSIの報告タイミングの制御は、上述したPUSCHの送信と同様に制御できる。
 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。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ、UCI、UL参照信号などを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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UL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ、DCI、上位レイヤ制御情報など)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。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CRS又は/及びCSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図20は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。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2016-170059及び2016年9月29日出願の特願2016-192332に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     前記DCIによりスケジューリングされる上りリンク(UL)共有チャネルの送信を制御する制御部と、を具備し、
     前記制御部は、前記UL共有チャネルの送信タイミングについて設定される基準値に基づいて、前記UL共有チャネルの送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記基準値に基づいて、前記UL共有チャネルの再送制御に用いるプロセスの最大数を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記DCIは、前記UL共有チャネルに割り当てられるプロセス番号を示すプロセス番号フィールドを含み、
     前記プロセス番号フィールドのビット長は、前記プロセスの最大数に応じて変化する可変値であるか、或いは、前記プロセスの最大数に応じて変化しない固定値であることを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記基準値に基づいて、同期方式又は非同期方式を用いて、UL共有チャネルの再送を制御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.  前記制御部は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによる前記基準の指示情報、或いは、前記プロセス番号フィールドの値に基づいて、前記基準値を制御することを特徴とする請求項3又は請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     下り制御情報(DCI)を受信する工程と、
     前記DCIによりスケジューリングされる上りリンク(UL)共有チャネルの送信を制御する工程と、を有し、
     前記ユーザ端末は、前記UL共有チャネルの送信タイミングについて設定される基準値に基づいて、前記UL共有チャネルの送信を制御することを特徴とする無線通信方法。
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ES17846566T ES2869863T3 (es) 2016-08-31 2017-08-30 Terminal de usuario y método de comunicación inalámbrica
EP17846566.2A EP3509377B1 (en) 2016-08-31 2017-08-30 User terminal and wireless communication method
CN201780053456.6A CN109644488B (zh) 2016-08-31 2017-08-30 用户终端以及无线通信方法
US16/328,838 US11012982B2 (en) 2016-08-31 2017-08-30 User terminal and radio communication method
JP2018537345A JP7201433B2 (ja) 2016-08-31 2017-08-30 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
AU2017321575A AU2017321575C1 (en) 2016-08-31 2017-08-30 User terminal and radio communication method
US17/229,214 US11778614B2 (en) 2016-08-31 2021-04-13 Terminal, communication method, base station, and system for controlling transmission of uplink shared channel
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018173885A1 (ja) * 2017-03-22 2018-09-27 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
CN113228771A (zh) * 2018-11-01 2021-08-06 株式会社Ntt都科摩 用户终端
US20220140949A1 (en) * 2020-11-03 2022-05-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for hybrid automatic repeat request feedback in communication system
WO2022137569A1 (ja) * 2020-12-25 2022-06-30 株式会社Nttドコモ 端末、基地局及び無線通信方法
WO2022137570A1 (ja) * 2020-12-25 2022-06-30 株式会社Nttドコモ 端末、基地局及び無線通信方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109526062A (zh) * 2017-09-20 2019-03-26 株式会社Ntt都科摩 上行链路调度方式确定方法、用户设备和基站
WO2020087528A1 (zh) * 2018-11-02 2020-05-07 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、终端设备和网络设备
US20220159589A1 (en) * 2019-03-15 2022-05-19 Intel Corporation Early releasing uplink retransmission memory based upon prediction of uplink retransmission indicator
US20200313806A1 (en) * 2019-03-29 2020-10-01 Qualcomm Incorporated Dynamically configurable acknowledgement procedures
CN113259073B (zh) * 2020-02-07 2023-02-17 维沃移动通信有限公司 Pusch传输方法、pusch传输控制方法及相关设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160013902A1 (en) * 2013-03-06 2016-01-14 Sony Corporation Method for performing dynamic downlink configuration in wireless communication system, base station and terminal
JP2016503970A (ja) * 2013-09-16 2016-02-08 日本電気株式会社 高度無線通信システムでのltefdd−tddシステム間キャリアアグリゲーションに関するシグナリング方法、アクセスノード、ユーザ機器及び無線通信システム

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2124473A1 (en) * 2007-03-13 2009-11-25 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, mobile station device, base station device, and mobile communication method
CN101711487B (zh) * 2007-06-19 2013-06-05 夏普株式会社 基站装置、移动台装置、通信系统以及通信方法
KR101264499B1 (ko) * 2008-06-30 2013-05-22 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 E-utran에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 장치
WO2011142626A2 (ko) * 2010-05-13 2011-11-17 엘지전자 주식회사 Mimo 무선 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터의 다중화 전송 방법 및 장치
KR101688546B1 (ko) * 2010-09-29 2016-12-21 삼성전자주식회사 Lte시스템에서 phich에 의한 역방향 mimo 재전송을 위한 송수신 방법 및 장치
US20130336226A1 (en) * 2011-02-24 2013-12-19 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting data in wireless communication system
JP5325928B2 (ja) * 2011-05-02 2013-10-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル状態情報通知方法、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信システム
US9749992B2 (en) * 2011-08-10 2017-08-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink feedback for multi-site scheduling
CN102511189B (zh) * 2011-11-10 2015-09-09 华为技术有限公司 通信方法、用户设备、基站和通信设备
US10039088B2 (en) * 2012-01-26 2018-07-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling communication for low capability devices
JP6131458B2 (ja) * 2012-06-27 2017-05-24 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、および無線通信方法
JP2014096777A (ja) * 2012-11-12 2014-05-22 Ntt Docomo Inc 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末
US9844036B2 (en) * 2013-01-02 2017-12-12 Lg Electronics Inc. Data transmission method for terminal in a wireless communication system, and terminal using the method
WO2014111045A1 (zh) * 2013-01-18 2014-07-24 联发科技(新加坡)私人有限公司 决定上下行链路重配置期间确认信令时序和调度时序的方法及用户设备
WO2014156617A1 (ja) * 2013-03-27 2014-10-02 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US9787458B2 (en) 2013-09-16 2017-10-10 Nec Corporation Methods and apparatus relating to LTE FDD-TDD inter-system carrier aggregation in advanced wireless communication systems
CN104685953B (zh) * 2013-09-27 2018-11-06 华为技术有限公司 传输上行数据的方法、用户设备和基站
EP3179644B1 (en) * 2014-08-06 2019-11-20 LG Electronics Inc. Method for transmitting uplink signal and user equipment, and method for receiving uplink signal and base station
US11818717B2 (en) * 2014-12-31 2023-11-14 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for uplink control signaling with massive Carrier Aggregation
JP6452130B2 (ja) 2015-03-13 2019-01-16 株式会社三井E&Sマシナリー 線状部材の診断装置及び診断方法
JP2016192332A (ja) 2015-03-31 2016-11-10 スタンレー電気株式会社 Led照明装置とその製造方法
US10785791B1 (en) * 2015-12-07 2020-09-22 Commscope Technologies Llc Controlling data transmission in radio access networks

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160013902A1 (en) * 2013-03-06 2016-01-14 Sony Corporation Method for performing dynamic downlink configuration in wireless communication system, base station and terminal
JP2016503970A (ja) * 2013-09-16 2016-02-08 日本電気株式会社 高度無線通信システムでのltefdd−tddシステム間キャリアアグリゲーションに関するシグナリング方法、アクセスノード、ユーザ機器及び無線通信システム

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"HARQ/Scheduling timing for FS2 with Shortened processing time for 1ms TTI", 3GPP TSG-RAN WG1#86 RL-167367, 13 August 2016 (2016-08-13), XP051142552 *
SAMSUNG: "Overview of latency reduction operation with subframe TTI for FS1", 3GPP TSG- RAN WG1#86 RL-166692, 13 August 2016 (2016-08-13), XP051132867 *
SAMSUNG: "Overview of latency reduction operation with subframe TTI for FS2", 3GPP TSG- RAN WG1#86 RL-166693, 13 August 2016 (2016-08-13), XP051132868 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018173885A1 (ja) * 2017-03-22 2018-09-27 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US11082161B2 (en) 2017-03-22 2021-08-03 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
CN113228771A (zh) * 2018-11-01 2021-08-06 株式会社Ntt都科摩 用户终端
US20220140949A1 (en) * 2020-11-03 2022-05-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for hybrid automatic repeat request feedback in communication system
WO2022137569A1 (ja) * 2020-12-25 2022-06-30 株式会社Nttドコモ 端末、基地局及び無線通信方法
WO2022137570A1 (ja) * 2020-12-25 2022-06-30 株式会社Nttドコモ 端末、基地局及び無線通信方法

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