WO2018061572A1 - 基地局装置、端末装置およびその通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置およびその通信方法 Download PDF

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WO2018061572A1
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terminal device
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demodulation reference
base station
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貴司 吉本
淳悟 後藤
中村 理
泰弘 浜口
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a communication method thereof.
  • a terminal device In communication systems such as LTE (Long Term Evolution) and LTE-A (LTE-Advanced), which are specified in 3GPP (Third Generation Partnership Project), a terminal device (UE: User User Equipment) is a scheduling request (SR: Scheduling). Request) is used to request radio resources for transmitting uplink data from the base station apparatus (eNodeB: “evolved” Node “B”).
  • the base station apparatus gives an uplink transmission permission (UL Grant) to each terminal apparatus based on SR and BSR.
  • the terminal apparatus transmits uplink data using a predetermined radio resource based on the uplink transmission parameter included in the UL Grant (scheduled access, grant base Called access).
  • the base station device controls all uplink data transmission (the base station device knows the radio resources of the uplink data transmitted by each terminal device). In scheduled access, the base station apparatus controls uplink radio resources, thereby realizing orthogonal multiple access (OMA: Orthogonal Multiple Access).
  • OMA Orthogonal Multiple Access
  • Non-patent Document 1 the specification of a radio access technology that realizes mass machine type communication (mMTC: “Massive” Machine ”Type” Communications) is being promoted (Non-patent Document 1).
  • mMTC mass machine type communication
  • mMTC massive machine type communication
  • grant-free access the terminal device transmits uplink data to the base station device without performing UL Grant reception or the like. For this reason, in grant-free access, an increase in overhead due to control information can be suppressed even when a large number of devices transmit small-size data. Further, in grant-free access, since UL Grant reception is not performed, the time from generation of transmission data to transmission can be shortened.
  • each terminal device transmits uplink data regardless of UL Grant. Therefore, uplink data transmitted from a terminal device exceeding the number of receiving antennas of the base station device is allowed to be non-orthogonal multiplexed in space.
  • uplink data is multiplied by a spreading code
  • uplink data transmitted from a larger number of terminal devices than the spreading factor is allowed to be code-multiplexed non-orthogonally in the same radio resource (non- Orthogonal multiple access (called NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access).
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • the base station apparatus receives, from each terminal apparatus, uplink data for which radio resource allocation or the like is not controlled (uplink data that is not understood by which uplink resource). .
  • the base station apparatus identifies the terminal apparatus (user identification) in the process of uplink data signal detection, demodulation, and decoding processing of each terminal apparatus. Therefore, the base station apparatus has the problems of identification of each terminal apparatus connected in non-orthogonal multiple access and an increase in processing load for signal detection of uplink data, a decrease in identification accuracy, and an increase in control information for identification of the terminal apparatus. is there.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and its purpose is to increase the processing load of identification of each terminal apparatus and signal detection of uplink data, and the identification accuracy in multiple access using grant-free.
  • An object of the present invention is to provide a base station device, a terminal device, and a communication method capable of suppressing a decrease and an increase in control information for identifying a terminal device.
  • the configurations of the base station apparatus, terminal apparatus, and communication method according to the present invention are as follows.
  • One aspect of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, wherein a reception unit that receives a multi-access signature process index from the base station apparatus, a demodulation reference signal, and an uplink physical channel
  • the multi-access signature process index is information indicating an association of a landmark identifying an uplink physical channel transmitted by grant-free access
  • the transmission unit includes the reference signal for demodulation And transmitting an uplink physical channel that has been processed based on a mark for identifying an uplink physical channel associated with the.
  • the multi-access signature process index includes the demodulation reference signal and the uplink physical channel based on a cell ID set to communicate with the base station apparatus.
  • the present invention is characterized in that a setting for changing the association of the landmark to be identified is shown.
  • the mark for identifying the uplink physical channel includes a spreading code sequence, and the transmission unit is multiplied by a spreading code sequence associated with the demodulation reference signal. It is characterized by transmitting an uplink physical channel.
  • the mark for identifying the uplink physical channel includes an interleave pattern
  • the transmitter includes an uplink physical channel subjected to interleaving associated with the demodulation reference signal Is transmitted.
  • the mark for identifying the uplink physical channel includes uplink transmission power, and the transmission unit is controlled by transmission power associated with the demodulation reference signal. It is characterized by transmitting an uplink physical channel.
  • one aspect of the present invention is characterized in that the multi-access signature process index uniquely associates the demodulation reference signal with the spreading code sequence.
  • the multi-access signature process index associates one demodulation reference signal with a plurality of spreading code sequences, and the transmission unit uses the plurality of spreading code sequences.
  • the uplink physical channel multiplied by one selected spreading code sequence is transmitted, and the spreading code sequence multiplied by the uplink physical channel at the time of retransmission is the spreading code multiplied by the uplink physical channel at the time of initial transmission. It is different from the series.
  • the reception unit receives a UE ID from the base station apparatus, and the multi-access signature process index includes a mark for identifying the uplink physical channel, a UE ID group,
  • the UE ID group includes a plurality of UE IDs including the UE ID.
  • One aspect of the present invention is a communication method of a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, the first step of receiving a multi-access signature process index from the base station apparatus, a demodulation reference signal, A second step of transmitting an uplink physical channel, wherein the multi-access signature process index is information indicating an association of a landmark identifying an uplink physical channel transmitted by grant-free access,
  • the step 2 is characterized by transmitting an uplink physical channel subjected to processing based on a mark for identifying an uplink physical channel associated with the demodulation reference signal.
  • An aspect of the present invention is a base station device that communicates with a terminal device, and receives a transmission unit that transmits a multi-access signature process index to the terminal device, a demodulation reference signal, and an uplink physical channel
  • the multi-access signature process index is information indicating an association of a landmark identifying an uplink physical channel transmitted by the terminal device by grant-free access, and the receiving unit is used for the demodulation
  • the uplink physical channel is received based on a mark for identifying the uplink physical channel associated with the reference signal.
  • One aspect of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, the first step of transmitting a multi-access signature process index to the terminal apparatus, a demodulation reference signal, and an uplink A second step of receiving a link physical channel, wherein the multi-access signature process index is information indicating an association of a landmark for identifying an uplink physical channel transmitted by the terminal device by grant-free access;
  • the reception step is characterized in that reception processing of the uplink physical channel is performed based on a mark for identifying the uplink physical channel associated with the demodulation reference signal.
  • the reference signal index for demodulation in the first embodiment is associated with the cyclic index / OCC index. It is another example of the table which instruct
  • the communication system includes a base station device (cell, small cell, serving cell, component carrier, eNodeB, Home eNodeB) and a terminal device (terminal, mobile terminal, UE: User Equipment).
  • the base station apparatus in the case of downlink, the base station apparatus is a transmission apparatus (transmission point, transmission antenna group, transmission antenna port group), and the terminal apparatus is a reception apparatus (reception point, reception terminal, reception antenna group, reception antenna port). Group).
  • the base station apparatus becomes a receiving apparatus and the terminal apparatus becomes a transmitting apparatus.
  • the communication system can also be applied to D2D (Device-to-Device) communication. In that case, both the transmitting device and the receiving device are terminal devices.
  • D2D Device-to-Device
  • the communication system is not limited to data communication between a terminal device and a base station device in which a human intervenes, but MTC (Machine Type Communication), M2M communication (Machine-to-Machine Communication), IoT (Internet of Things). ) Communication, NB-IoT (Narrow Band-IoT), etc. (hereinafter referred to as MTC) can be applied to data communication forms that do not require human intervention.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M communication Machine-to-Machine Communication
  • IoT Internet of Things
  • NB-IoT Narrow Band-IoT
  • the communication system can use transmission schemes such as DFTS-OFDM (also called Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing, SC-FDMA) and OFDM in the uplink and downlink.
  • SC-FDMA Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-F
  • the communication system uses FBMC (Filter Bank-Multi OFDM Carrier) to which a filter is applied, f-OFDM (Filtered-OFDM), UF-OFDM (Universal Filtered-OFDM), W-OFDM (Windowing-OFDM), and sparse code.
  • FBMC Filter Bank-Multi OFDM Carrier
  • f-OFDM Frtered-OFDM
  • UF-OFDM Universal Filtered-OFDM
  • W-OFDM Windowing-OFDM
  • sparse code a method
  • SCMA “Sparse Code Multiple Multiple Access”
  • the communication system may apply a DFT precoding and use a signal waveform using the above filter.
  • the communication system may perform code spreading, interleaving, sparse code, and the like in the transmission method.
  • DFTS-OFDM also called Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing, SC-FDMA
  • SC-FDMA Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • the base station apparatus and the terminal apparatus in the present embodiment are a frequency band called a licensed band (licensed band) obtained from a country or region where a wireless provider provides a service (license), and / or Communication is possible in a so-called unlicensed band that does not require a license from the country or region.
  • a licensed band obtained from a country or region where a wireless provider provides a service (license)
  • / or Communication is possible in a so-called unlicensed band that does not require a license from the country or region.
  • X / Y includes the meaning of “X or Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meanings of “X and Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meaning of “X and / or Y”.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the present embodiment.
  • the communication system according to the present embodiment includes a base station device 10 and terminal devices 20-1 to 20-n1 (n1 is the number of terminal devices connected to the base station device 10).
  • the terminal devices 20-1 to 20-n1 are also collectively referred to as the terminal device 20.
  • the coverage 10a is a range (communication area) in which the base station device 10 can be connected to the terminal device 20 (also referred to as a cell).
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 support multiple access (grant-free access) using grant-free (also called grant-less or contention base) in the uplink.
  • grant-free access the terminal device 20 does not receive uplink transmission permission (also referred to as UL grant: scheduling grant) from the base station device 10 (without receiving UL grant), and receives uplink data (without receiving UL grant). Uplink physical link channel, etc.).
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 support non-orthogonal multiple access. Note that the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can also support both grant-free access and scheduled access.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can also support both non-orthogonal multiple access and orthogonal multiple access.
  • UL Grant uses the downlink control information (DCI: Downlink Control Information) used for scheduling of the physical uplink shared channel to allow the base station device 10 to share the physical uplink with the terminal device 20.
  • DCI Downlink Control Information
  • Instructing the channel to perform resource block assignment for example, a resource block allocation field for a physical uplink shared channel included in the DCI format in LTE).
  • the downlink control information for uplink physical channel transmission can include a shared field for scheduled access and grant-free access.
  • the base station apparatus 10 instructs the uplink physical channel to be transmitted by grant-free access
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 use the bit sequence stored in the shared field for grant-free access. (Eg, a lookup table defined for grant-free access).
  • the base station apparatus 10 instructs to transmit an uplink physical channel by scheduled access
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 interpret the shared field according to the setting for scheduled access. Transmission of the uplink physical channel in grant-free access is referred to as asynchronous data transmission.
  • scheduled uplink physical channel transmission is referred to as synchronous data transmission.
  • the terminal device 20 may randomly select a radio resource for transmitting uplink data. For example, the terminal apparatus 20 is notified of a plurality of available radio resource candidates from the base station apparatus 10 as a resource pool, and randomly selects a radio resource from the resource pool.
  • the radio resource to which the terminal device 20 transmits uplink data may be set in advance by the base station device 10. In this case, the terminal device 20 transmits the uplink data without receiving UL Grant using the preset radio resource.
  • the radio resource includes a plurality of uplink multi-access resources (resources to which uplink data can be mapped). The terminal device 20 transmits uplink data using one or a plurality of uplink multi-access resources selected from a plurality of uplink multi-access resources.
  • the radio resource from which the terminal device 20 transmits uplink data may be determined in advance in a communication system including the base station device 10 and the terminal device 20.
  • the radio resource for transmitting the uplink data is transmitted from the base station apparatus 10 by a broadcast channel / radio resource control RRC (Radio Resource Control) / system information (for example, SIB: System Information Block) / downlink control channel (downlink).
  • RRC Radio Resource Control
  • SIB System Information Block
  • the uplink multi-access resource is composed of a multi-access physical resource and a multi-access signature resource (multi-access signature resource: “Multi-Access Signature” Resource).
  • the multi-access physical resource is composed of a resource composed of a time domain and a frequency domain.
  • the multi-access physical resource and the multi-access signature resource can be used to specify the uplink physical channel transmitted by each terminal apparatus.
  • the resource block is a unit in which the base station device 10 and the terminal device 20 can map a physical channel (for example, a physical data shared channel or a physical control channel).
  • the resource block includes a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers and 16 subcarriers) in the frequency domain.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame of the communication system according to the present embodiment.
  • the radio frame configuration indicates a configuration in a multi-access physical resource in the time domain.
  • One radio frame is composed of a plurality of subframes.
  • FIG. 2 is an example in which one radio frame is composed of 10 subframes.
  • the terminal device 20 has a reference subcarrier interval (reference topology).
  • the subframe is composed of a plurality of OFDM symbols generated at a reference subcarrier interval.
  • FIG. 2 is an example in which one subframe is composed of 14 OFDM symbols.
  • One slot is composed of a plurality of OFDM symbols generated at subcarrier intervals used by the terminal device 20 for uplink data transmission.
  • FIG. 2 is an example in which one slot is composed of 14 OFDM symbols.
  • FIG. 2 shows a case where the reference subcarrier interval and the subcarrier interval used for uplink data transmission are the same.
  • one subframe is composed of a plurality of slots.
  • FIG. 2 is an example in which one subframe is composed of two slots.
  • the slot may be a minimum unit in which the terminal device 20 maps a physical channel (for example, a physical data shared channel or a physical control channel).
  • a physical channel for example, a physical data shared channel or a physical control channel.
  • one slot is a resource block unit in the time domain.
  • One mini-slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, two or four) generated at subcarrier intervals used by the terminal device 20 for uplink data transmission.
  • the mini slot length is shorter than the slot length.
  • FIG. 2 is an example in which one minislot is composed of two OFDM symbols.
  • the base station apparatus 10 may set the number of OFDM symbols constituting the slot / minislot.
  • the base station apparatus 10 may signal the number of OFDM symbols constituting the slot / minislot and notify the terminal apparatus 20 of it.
  • a minislot may be a minimum unit in which the terminal device 20 maps a physical channel (for example, a physical data shared channel or a physical control channel).
  • one mini-slot is a resource block unit in the time domain.
  • the multi-access signature resource is composed of at least one multi-access signature among a plurality of multi-access signature groups (also called a multi-access signature pool).
  • the multi-access signature is information indicating characteristics (marks and indicators) for distinguishing (identifying) uplink physical channels transmitted by each terminal device.
  • Multi-access signatures include spatial multiplexing patterns, spreading code patterns (Walsh codes, OCC: Orthogonal Cover Code, cyclic shift for data spreading, sparse codes, etc.), interleave patterns, demodulation reference signal patterns (reference signal sequences, cyclic Shift), transmission power, etc.
  • the terminal device transmits uplink data using one or a plurality of multi-access signatures selected from the multi-access pool.
  • the terminal device 20 can notify the base station device 10 of usable multi-access signatures.
  • the base station apparatus 10 can notify the terminal apparatus of a multi-access signature used when the terminal apparatus 20 transmits uplink data.
  • the base station apparatus 10 can notify the terminal apparatus of a multi-access signature group that can be used when the terminal apparatus 20 transmits uplink data.
  • the usable multi-access signature group may be notified using a broadcast channel / RRC / system information / downlink control channel. In this case, the terminal device 20 can transmit the uplink data using the multi-access signature selected from the notified multi-access signature group.
  • the terminal device 20 transmits uplink data using the multi-access resource.
  • the terminal device 20 can map the uplink data to a multi-access resource configured by one multi-access physical resource and a multi-carrier signature resource composed of a spreading code pattern.
  • the terminal device 20 can also allocate uplink data to a multi-access resource configured by one multi-access physical resource and a multi-carrier signature resource composed of an interleave pattern.
  • the terminal device 20 can also map uplink data to a multi-access resource configured by a multi-access signature resource including one multi-access physical resource and a demodulation reference signal pattern.
  • the terminal device 20 can also map uplink data to a multi-access resource composed of a multi-access signature resource including one multi-access physical resource and a transmission power pattern (for example, the transmission power of each uplink data) May be set so that a difference in received power occurs in the base station apparatus 10).
  • a transmission power pattern for example, the transmission power of each uplink data
  • the communication system of the present embodiment allows uplink data transmitted by a plurality of terminal apparatuses 20 to be transmitted in an overlapping (collision) manner in uplink multi-access physical resources. To do.
  • the base station apparatus 10 detects an uplink data signal transmitted by each terminal apparatus in grant-free access.
  • the base station apparatus 10 uses SLIC (Symbol Level Interference Cancellation) for canceling interference based on the demodulation result of the interference signal, and CWIC (Codeword Level Interference for canceling interference based on the decoding result of the interference signal.
  • SLIC Symbol Level Interference Cancellation
  • CWIC Codeword Level Interference for canceling interference based on the decoding result of the interference signal.
  • turbo equalization maximum likelihood detection to search for the most appropriate one among transmission signal candidates (ML: maximum likelihood, R-ML: Reduced) complexity maximum likelihood
  • EMMSE-IRC Enhanced Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining
  • the base station apparatus detects a non-orthogonal multiplexed uplink data signal by applying an advanced receiving apparatus (Advanced Receiver) such as turbo equalization.
  • an advanced receiving apparatus Advanced Receiver
  • turbo equalization a matched filter such as MRC (Maximal Ratio Combining) may be used.
  • uplink radio communication using scheduled access / grant-free access includes the following uplink physical channels.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ Physical uplink control channel ⁇ Physical uplink shared channel ⁇ Physical random access channel
  • the physical uplink control channel is a physical channel used for transmitting uplink control information (UCI: “Uplink” Control “Information”).
  • the uplink control information includes a positive response (positive acknowledgement, ACK) / negative response (negative acknowledgement, NACK) for downlink data (downlink transport block, DL-SCH: Downlink-Shared Channel).
  • ACK / NACK is also referred to as a signal indicating delivery confirmation, HARQ-ACK, and HARQ feedback.
  • the uplink control information can include an SR (Scheduling Request) when supporting scheduled access.
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI: “Channel State Information”).
  • the channel state information specifies a rank index (RI: Rank Indicator) indicating a suitable spatial multiplexing number (number of layers), a precoding matrix index (PMI: Precoding Matrix Indicator) indicating a suitable precoder, and a suitable transmission rate.
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality indicator
  • the PMI indicates a code book determined by the terminal device.
  • the codebook is related to precoding of the physical downlink shared channel.
  • the CQI is a suitable modulation scheme (for example, BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (quadrature amplitude modulation), 64QAM, 256QAM, etc.), coding rate (coding rate). ).
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM quadrature amplitude modulation
  • 64QAM 64QAM
  • 256QAM 256QAM
  • coding rate coding rate
  • the physical uplink shared channel is a physical channel used for transmitting uplink data (uplink transport block, UL-SCH).
  • the physical uplink shared channel may be used to transmit ACK / NACK and / or channel state information for downlink data.
  • the physical uplink shared channel may be used for transmitting uplink control information.
  • the physical uplink shared channel may be generated by adding a cyclic redundancy check (CRC: Cyclic Redundancy Check) to the uplink data.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC may be scrambled (also referred to as exclusive OR operation, mask, or encryption) using a sequence representing an identifier (UE ⁇ ⁇ ID: User Equipment Identifier) of the terminal device.
  • C-RNTI Cell -Radio Network Temporary Identifier
  • T C-RNTI Temporary C-RNTI
  • the UE ID can be assigned to the terminal device by the base station device when the terminal device accesses a new cell by the cell update procedure.
  • the base station apparatus may notify each UE ID to the terminal apparatus.
  • the UE ID can also be included in message 2 (random access response, RAR: “Random Access” Response) / message 4 (Contention “Resolution”) in the random access procedure.
  • RAR random access response
  • RAR Random Access Response
  • message 4 Contention “Resolution”
  • the UE ID can also be included in a radio resource control (RRC: “Radio” Resource “Control”) message.
  • RRC radio resource control
  • the UE ID is associated with parameters (for example, parameters related to reference signal / spreading code / interleave pattern / transmission power control settings) used for identifying an uplink physical channel.
  • the UE ID is associated with a parameter related to a multi-access signature resource.
  • the UE ID may define an identifier for grant-free access that is distinguished from an identifier for scheduling access.
  • the physical uplink shared channel is used for transmitting the RRC message.
  • the RRC message is information / signal processed in the radio resource control layer.
  • the RRC message can include the UE capability of the terminal device.
  • UE Capability is information indicating a function supported by the terminal device.
  • the physical uplink shared channel is used to transmit a MAC CE (Control Element).
  • the MAC CE is information / signal processed (transmitted) in the medium access control (MAC) layer.
  • the power headroom may be included in the MAC CE and reported via the physical uplink shared channel. That is, the MAC CE field is used to indicate the power headroom level.
  • the uplink data can include an RRC message and a MAC CE.
  • the physical random access channel is used to transmit a preamble used for random access. In grant free access, the physical random access channel can be omitted.
  • an uplink reference signal (Uplink Signal: UL RS) is used as an uplink physical signal.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the uplink reference signal includes a demodulation reference signal (DMRS: “Demodulation Reference Signal”) and a sounding reference signal (SRS: “Sounding Reference Signal”).
  • the demodulation reference signal is related to transmission of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel.
  • the base station apparatus 10 uses the demodulation reference signal to perform channel correction when demodulating the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel.
  • the demodulation reference signal sequence can be generated in association with the cell ID of the base station apparatus 10.
  • the demodulation reference signal sequence can be generated by performing cyclic shift and OCC (Orthogonal Cover Code).
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • M_SC ⁇ RS is the number of subcarriers to which the demodulation reference signal is mapped.
  • is a cyclic shift amount. This is the maximum prime number satisfying N_ZC ⁇ RS ⁇ M_SC ⁇ RS.
  • n_DMRS is a parameter of the cyclic shift amount set by the base station apparatus 10.
  • n_DMRS is associated with a cyclic shift index. The base station apparatus 10 can notify the terminal apparatus 20 of the cyclic shift index associated with n_DMRS using the downlink control channel / RRC.
  • the n_DMRS may be composed of a configuration parameter notified using the downlink control channel and a configuration parameter notified using RRC.
  • r (n) _u, v is a basic sequence for generating a demodulation reference signal.
  • a Zadoff-Chu sequence is used as the basic sequence.
  • r (n) _u, v may be a Zadoff-Chu sequence with a cell ID as a seed.
  • the basic sequence r (n) _u, v is cyclically shifted based on the parameter ⁇ .
  • twelve cyclically shifted basic sequences r (n) _u, v ⁇ ( ⁇ ) can be generated from one basic sequence.
  • the OCC sequence w is multiplied by the cyclically shifted basic sequence r (n) _u, v ⁇ ( ⁇ ).
  • the demodulation reference signal can be mapped to one or a plurality of OFDM symbols.
  • the sequence mapped to M_SC ⁇ RS subcarriers in the first OFDM symbol Is multiplied by 1, and the sequence mapped to M_SC ⁇ RS subcarriers in the second OFDM symbol is multiplied by -1.
  • the pattern of the OCC sequence w (m) is associated with the OCC index.
  • the base station apparatus 10 can notify the terminal apparatus 20 of the OCC index using the downlink control channel / RRC. For example, in Equation (1), when OCC having a sequence length of 2 is used, a maximum of 24 demodulation reference signal sequences can be generated from one basic sequence. Note that.
  • the w may be notified in association with a cyclic shift index. Note that the demodulation reference signal sequence r may be generated for each layer.
  • the demodulation reference signal sequence may be multiplied by a spreading code sequence in the frequency domain. For example, a sequence mapped to M_SC ⁇ RS subcarriers of each OFDM symbol is multiplied by a spreading code sequence.
  • the spreading code sequence is the same as the spreading code sequence multiplied by the physical uplink shared channel.
  • the sounding reference signal is not related to the transmission of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel.
  • the base station apparatus 10 uses a sounding reference signal to measure an uplink channel state (CSI Measurement).
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication using scheduled access / grant-free access.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ Physical broadcast channel ⁇ Physical downlink control channel ⁇ Physical downlink shared channel
  • the physical broadcast channel is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, B Broadcast Channel: BCH) commonly used by terminal devices. MIB is system information.
  • the physical broadcast channel includes system control information to be broadcast. For example, the physical broadcast channel includes information such as a downlink system band, a system frame number (SFN: System Frame Number), and the number of transmission antennas used by the eNB.
  • the physical broadcast channel may include setting information of a channel including a retransmission request instruction (including a hybrid automatic retransmission request instruction).
  • the physical broadcast channel may include information indicating whether or not the base station device supports grant-free access.
  • the physical broadcast channel may include a part or all of setting information regarding grant-free access.
  • the physical downlink control channel is used for transmitting downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information defines a plurality of formats (also referred to as DCI formats) based on usage. Each format is used according to the application.
  • the downlink control information includes control information for downlink data transmission and control information for uplink data transmission.
  • the downlink control information can include information related to retransmission of uplink data (physical uplink shared channel).
  • the DCI format for downlink data transmission is used for physical downlink shared channel scheduling.
  • a DCI format for downlink data transmission is also referred to as a downlink grant (or downlink assignment).
  • the DCI format for downlink data transmission includes downlink control information such as information related to resource allocation of the physical downlink shared channel and information related to MCS (Modulation & Coding? Scheme) for the physical downlink shared channel.
  • the DCI format for downlink data transmission may include transmission power control (TPC: Transmission Power Control) for a physical uplink channel (for example, physical uplink control channel, physical uplink shared channel).
  • TPC Transmission Power Control
  • the DCI format for downlink data transmission may include part or all of setting information regarding grant-free access.
  • the DCI format for uplink data transmission is used to notify the terminal device of control information related to transmission of the physical uplink shared channel.
  • the DCI format for uplink data transmission includes information on MCS of a physical uplink shared channel, information on retransmission of uplink data (physical uplink shared channel), information on cyclic shift for demodulation reference signals, physical Uplink control information such as transmission power control for an uplink channel, downlink channel state information (CSI: Channel State Information, also called reception quality information) request (CSI request), and the like can be included.
  • the DCI format for uplink data transmission may include multi-access resources usable by the terminal apparatus 20 / usable multi-access signature resources (usable multi-access signature groups, usable multi-access signatures). .
  • the DCI format for uplink data transmission may include a part or all of setting information regarding grant-free access.
  • a DCI format specific to grant-free access for notifying setting information related to grant-free access may be defined. Note that one or more pieces of information included in the DCI format for uplink data transmission can also be included in the DCI format for downlink data transmission.
  • the physical downlink control channel is generated by adding a cyclic redundancy check (CRC: “Cyclic” Redundancy ”Check) to the downlink control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is scrambled using a terminal device identifier (UE) ID).
  • UE terminal device identifier
  • C-RNTI Cell- Radio Network Temporary Identifier
  • the physical downlink shared channel is used for transmitting downlink data (downlink transport block, DL-SCH).
  • the physical downlink shared channel is used to transmit a system information message (SIB: “System Information Block”).
  • SIB System Information Block
  • the system information message may include a system information block specific to grant-free access.
  • the system information block unique to grant-free access can include setting information for multi-access physical resources (frequency band, etc.) / Multi-access signature group / multi-access signature for grant-free access.
  • the system information block unique to grant-free access can also include parameters (for example, parameters related to reference signal / spreading code / interleave pattern / transmission power control settings) used for identifying uplink data.
  • Part or all of the system information message can be included in the RRC message.
  • the physical downlink shared channel is used for transmitting the RRC message.
  • the RRC message transmitted from the base station apparatus may be common (cell specific) to a plurality of terminal apparatuses in the cell. Information common to terminal devices in a cell can be transmitted using a cell-specific RRC message.
  • the RRC message transmitted from the base station device may be a message dedicated to a certain terminal device (also referred to as dedicated signaling). Terminal device specific (user-specific) information can be transmitted to a certain terminal device using a dedicated message.
  • the RRC message can include a message for setting information related to grant-free access (also referred to as grant-free access setting assist information).
  • the RRC message can include setting information of multi-access physical resources (frequency band, etc.) / Multi-access signature group / multi-access signature for grant-free access.
  • the RRC message can also include parameters (for example, parameters related to reference signal / spreading code / interleave pattern / transmission power control setting) used for identifying uplink data.
  • the RRC message may be a message dedicated to grant-free access. Information unique to grant-free access may be transmitted using a message dedicated to grant-free access.
  • the physical downlink shared channel is used to transmit MAC CE.
  • the RRC message and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the physical downlink shared channel is generated by adding a cyclic redundancy check (CRC: “Cyclic” Redundancy ”Check).
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is scrambled using the identifier (UE (ID) of the terminal device.
  • UE identifier
  • the identifier used for scrambling the CRC is defined as an identifier for grant-free access that is distinguished from the identifier for scheduling access. Also good. For example, when a downlink physical channel is transmitted using scheduling access and an uplink physical channel is transmitted using grant-free access, different identifiers may be used for the uplink and the downlink.
  • a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a downlink reference signal (Downlink Reference Signal: DL RS) are used as downlink physical signals.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the synchronization signal is used for the terminal device to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device for channel propagation correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used to demodulate a physical broadcast channel, a physical downlink shared channel, and a physical downlink control channel.
  • the downlink reference signal can also be used by the terminal apparatus to calculate (measurement) downlink channel state information.
  • the reference signal used for demodulating various channels may be different from the reference signal used for measurement (for example, DMRS: Demodulation Reference Signal, CRS: Cell-specific Reference Signal) in LTE.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the MAC layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB: Transport Block) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • the transport block is a unit of data that is delivered (delivered) by the MAC layer to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process or the like is performed for each code word.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 20 according to the present embodiment.
  • the terminal device 20 includes a reception antenna 202, a reception unit (reception step) 204, an upper layer processing unit (upper layer processing step) 206, a control unit (control step) 208, a transmission unit (transmission step) 210, and a transmission antenna 212. Consists of.
  • the reception unit 204 includes a wireless reception unit (wireless reception step) 2040, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 2042, a demodulation unit (demodulation step) 2044, and a decoding unit (decoding step) 2046.
  • the transmission unit 210 includes an encoding unit (encoding step) 2100, a modulation unit (modulation step) 2102, a DFT unit (DFT step) 2104, a spreading unit (spreading step) 2106, a multiplexing unit (multiplexing step) 2108, and a radio transmission unit.
  • (Radio transmission step) 2110 and an uplink reference signal generation unit (uplink reference signal generation step) 2112 are included.
  • the receiving unit 204 demultiplexes, demodulates, and decodes a downlink signal (downlink physical channel, downlink physical signal) received from the base station apparatus 10 via the reception antenna 202.
  • the receiving unit 204 outputs a control channel (control information) separated from the received signal to the control unit 208.
  • the receiving unit 204 outputs the decoding result to the higher layer processing unit 206.
  • the receiving unit 204 acquires information related to the settings of the uplink physical channel and the uplink reference signal included in the received signal (referred to as setting information related to uplink transmission).
  • the setting information related to uplink transmission includes setting information related to grant-free access (details will be described later).
  • the downlink signal can also include the UE ID of the terminal device 20.
  • the radio reception unit 2040 converts the downlink signal received via the reception antenna 202 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and sets the amplification level so that the signal level is properly maintained. Based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, the quadrature demodulation is performed, and the analog signal demodulated by the quadrature demodulation is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 2040 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform on the downlink signal from which CP has been removed (demodulation processing for OFDM modulation), and performs frequency domain Extract the signal.
  • CP Cyclic Prefix
  • the demultiplexing unit 2042 separates and extracts a downlink physical channel (a physical downlink control channel, a physical downlink shared channel, a physical broadcast channel, etc.), a downlink reference signal, and the like included in the extracted downlink signal in the frequency domain. To do.
  • the demultiplexing unit 2042 includes a channel measurement function (channel measurement unit) using a downlink reference signal.
  • the demultiplexing unit 2042 includes a downlink signal channel compensation function (channel compensation unit) using the channel measurement result.
  • the demultiplexing unit outputs the downlink physical downlink channel to the demodulation unit 2044 / control unit 208.
  • the demodulator 2044 uses a modulation scheme that is predetermined such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM, or that is notified in advance by the downlink grant, for each downlink physical channel modulation symbol. Demodulate.
  • the decoding unit 2046 decodes the demodulated coded bits of each downlink physical channel at a coding rate that is determined in advance according to a predetermined encoding method or notified in advance by a downlink grant.
  • the downlink data / setting information related to downlink reception / setting information related to uplink transmission is output to the higher layer processing section 206.
  • the control unit 208 uses the setting information regarding downlink reception / setting information regarding uplink transmission included in the downlink physical channel (physical downlink control channel, physical downlink shared channel, etc.) to use the reception unit 204 and the transmission unit 210.
  • the setting information related to uplink transmission can include setting information related to grant-free access.
  • the control unit 208 controls the uplink reference signal generation unit 2112 and the spreading unit 2106 according to the setting information regarding multi-access resources (multi-access physical resource / multi-access signature resource) included in the setting information regarding grant-free access. In FIG. 3, the control unit 208 controls the uplink reference signal generation unit 2112 and the spreading unit 2106 according to the parameters and spreading code sequence used for generating the demodulation reference signal calculated from the setting information regarding the grant-free access. .
  • the control unit 208 acquires the setting information regarding downlink reception / setting information regarding uplink transmission from the reception unit 204 / upper layer processing unit 206.
  • Configuration information regarding downlink reception / configuration information regarding uplink transmission can be acquired from downlink control information (DCI) included in the downlink physical channel.
  • Configuration information regarding downlink reception / configuration information regarding uplink transmission can be acquired from downlink control information (DCI) included in the downlink physical channel.
  • the setting information regarding the grant-free access may be included in the physical downlink control channel / physical downlink shared channel / broadcast channel.
  • the downlink physical channel may include a physical channel dedicated to grant-free access. In this case, part or all of the setting information regarding the grant-free access can be obtained from a physical channel dedicated to grant-free access.
  • control section 208 When transmitting section 210 transmits a physical uplink control channel, control section 208 generates uplink control information (UCI: Uplink Control information) and outputs it to transmitting section 210.
  • UCI Uplink Control information
  • a part of the function of the control unit 108 can be included in the upper layer processing unit 102.
  • the upper layer processing unit 206 performs processing of a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer.
  • MAC medium access control
  • PDCP packet data integration protocol
  • RLC radio link control
  • RRC radio resource control
  • Upper layer processing section 206 outputs information related to the function (UE capability) of the terminal apparatus supported by the terminal apparatus to transmitting section 210.
  • the upper layer processing unit 206 signals information related to the function of the terminal device in the RRC layer.
  • the information regarding the function of the terminal device includes information indicating whether the terminal device supports a predetermined function, or information indicating that the terminal device has introduced the predetermined function and completed the test. Whether or not to support a predetermined function includes whether or not the installation and test for the predetermined function have been completed.
  • the terminal device transmits information (parameter) indicating whether the predetermined device is supported.
  • the terminal device may not transmit information (parameter) indicating whether the predetermined function is supported. That is, whether or not to support the predetermined function is notified by whether or not information (parameter) indicating whether or not to support the predetermined function is transmitted. Note that information (parameter) indicating whether or not to support a predetermined function may be notified using 1 bit of 1 or 0.
  • the information related to the function of the terminal device includes information indicating that grant-free access is supported.
  • the upper layer processing unit 206 can transmit information indicating whether to support each function.
  • Information indicating that grant-free access is supported includes information indicating multi-access physical resources and multi-access signature resources supported by the terminal device.
  • the information indicating that grant-free access is supported may include setting of a reference table for setting the multi-access physical resource and multi-access signature resource.
  • Information indicating that grant-free access is supported includes the ability to support a plurality of tables indicating antenna ports, scrambling identities and the number of layers, the ability to support a predetermined number of antenna ports, and a predetermined transmission mode. Some or all of the abilities corresponding to The transmission mode is determined by the number of antenna ports, transmission diversity, the number of layers, presence / absence of grant-free access support, and the like.
  • the upper layer processing unit 206 manages various setting information of the own terminal device. A part of the various setting information is input to the control unit 208. Various setting information is received from the base station apparatus 10 using the downlink physical channel via the receiving unit 204. The various setting information includes setting information related to grant-free access input from the receiving unit 204. The setting information related to grant-free access includes setting information for multi-access resources (multi-access physical resources and multi-access signature resources).
  • uplink resource block setting (number of OFDM symbols per resource block / number of subcarriers), setting of demodulation reference signal (reference signal sequence, cyclic shift, mapped OFDM symbol, etc.), spreading code setting (Walsh) Settings related to multi-access signature resources such as codes, OCC: Orthogonal Cover Code, sparse code, etc.), interleave settings, transmission power settings, transmit / receive antenna settings, transmit / receive beamforming settings, etc. (identifies uplink physical channels transmitted by terminal equipment) For the processing to be performed based on the landmarks).
  • These multi-access signature resources are associated (linked) directly or indirectly. The association of multi-access signature resources is indicated by a multi-access signature process index (details will be described later).
  • the setting information related to grant-free access may include setting of a reference table for setting the multi-access physical resource and multi-access signature resource.
  • the setting information regarding grant-free access may include information indicating setup and release of grant-free access, ACK / NACK reception timing information for an uplink data signal, retransmission timing information for an uplink data signal, and the like.
  • the upper layer processing unit 206 manages multi-access resources (multi-access physical resources, multi-access signature resources) that transmit uplink data (transport blocks) grant-free based on setting information related to grant-free access.
  • the upper layer processing unit 206 outputs information for controlling the transmission unit 210 to the control unit 208 based on the setting information regarding grant-free access.
  • Upper layer processing section 206 acquires the UE ID of the terminal apparatus from receiving section 204 / control section 208. The UE ID can be included in setting information related to grant-free access.
  • the upper layer processing unit 206 outputs uplink data (for example, DL-SCH) generated by a user operation or the like to the transmission unit 210.
  • the upper layer processing unit 206 can also output uplink data generated without user operation (for example, data acquired by a sensor) to the transmission unit 210.
  • the uplink data may have a field for storing a UE ID.
  • the upper layer processing unit 206 adds a CRC to the uplink data.
  • the CRC parity bits are generated using the uplink data.
  • the CRC parity bits are scrambled (also referred to as exclusive OR operation, masking, or encryption) with the UE ID assigned to the terminal device.
  • the UE ID may use an identifier unique to the terminal device in grant-free access.
  • the transmission unit 210 transmits the physical uplink shared channel without receiving UL Grant based on the setting information regarding grant-free access transmitted from the base station apparatus 10.
  • the transmission unit 210 generates a physical uplink shared channel and a demodulation reference signal associated therewith according to the setting regarding grant-free access input from the control unit 208.
  • the encoding unit 2100 encodes uplink data input from the higher layer processing unit 206 (including repetition) using a predetermined encoding method set by the control unit 208.
  • a predetermined encoding method set by the control unit 208.
  • convolutional encoding turbo encoding
  • LDPC Low Density Parity Check
  • Polar encoding and the like can be applied.
  • a mother code such as a low encoding rate 1/6 or 1/12 may be used in addition to the encoding rate 1/3.
  • the modulation unit 2102 uses the encoded bits input from the encoding unit 2100 as downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM (which may also include ⁇ / 2 shift BPSK and ⁇ / 2 shift QPSK). Modulation is performed using the notified modulation scheme or a modulation scheme predetermined for each channel.
  • the spreading unit 2106 multiplies the sequence output from the modulation unit 2102 by the spreading code sequence according to the setting of the spreading code sequence input from the control unit 208.
  • the setting of the spreading code sequence is associated with the setting related to other grant-free access such as the demodulation reference signal (details will be described later). Note that the spreading process may be performed on the series after the DFT process.
  • the interleaving unit 2106 when the interleaving unit 2106 is set as a multi-access signature resource, the spreading unit 2106 can be replaced with an interleaving unit.
  • the interleave unit performs interleaving processing on the sequence output from the DFT unit according to the setting of the interleave pattern input from the control unit 208.
  • the transmission unit 210 includes a spreading unit 2106 and an interleaving unit. The same applies when other multi-access signature resources are applied.
  • the DFT unit 2104 rearranges the modulation symbols after spreading output from the spreading unit 2106 in parallel and then performs a discrete Fourier transform (DFT) process.
  • DFT discrete Fourier transform
  • a signal waveform using a zero interval instead of CP may be used for the time signal after IFFT by adding a zero symbol string to the modulation symbol and performing DFT.
  • a specific waveform such as a Gold sequence or a Zadoff-Chu sequence may be added to the modulation symbol, and a signal waveform using a specific pattern instead of CP may be used for the time signal after IFFT by performing DFT.
  • the signal waveform is OFDM, DFT is not applied.
  • the control unit 208 sets the setting of the zero symbol string (such as the number of bits of the symbol string) and the setting of the specific sequence (such as the seed of the sequence and the sequence length) included in the setting information regarding the grant-free access. Use and control.
  • the uplink reference signal generation unit 2112 generates a demodulation reference signal according to the demodulation reference signal setting information input from the control unit 208.
  • the setting information of the demodulation reference signal is associated with a setting regarding grant-free access (setting regarding multi-access physical resource / multi-access signature resource).
  • the setting information of the demodulation reference signal includes physical cell identifier (physical cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 10, and the number of subcarriers (bandwidth) for mapping the uplink reference signal ), The number of OFDM symbols, the cyclic shift, the OCC sequence, and the like, and the sequence determined by a predetermined rule (for example, Expression (1)) is generated.
  • the multiplexing unit 2108 multiplexes (maps) the uplink physical channel (output signal of the DFT unit 2104) and the uplink reference signal for each transmission antenna port.
  • the multiplexing unit 2108 arranges the uplink physical channel and the uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the multiplexing unit 2108 arranges the uplink physical channel in the resource element according to the SCMA resource pattern input from the control unit 208.
  • the SCMA resource pattern may be included in setting information related to the grant free access.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of uplink physical channel mapping according to the present embodiment.
  • the shaded portion indicates a resource element to which the demodulation reference signal is mapped.
  • a white portion indicates a resource element to which an uplink physical channel is mapped.
  • the demodulation reference signal is mapped to one OFDM symbol among a plurality of OFDM symbols (two OFDM symbols in FIG. 4) constituting the resource block.
  • the demodulation reference signal is mapped to at least the first OFDM symbol in the range where the uplink physical channel is mapped. For example, when the terminal device 20 transmits an uplink physical channel using one resource block including OFDM symbols # 0 and # 1, the demodulation reference signal generated by the uplink reference signal generation unit 2112 in OFDM symbol # 0.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of uplink physical channel mapping according to the present embodiment.
  • the shaded portion indicates the resource element to which the demodulation reference signal is mapped.
  • the white portion indicates the resource element to which the uplink physical channel is mapped).
  • the demodulation reference signal is mapped to at least the first OFDM symbol in the range where the uplink physical channel is mapped.
  • the terminal apparatus 20 transmits an uplink physical channel using one resource block including OFDM symbols # 0 to # 6, the demodulation generated by the uplink reference signal generation unit 2112 in OFDM symbols # 0 and # 1. And the uplink physical channel output from spreading section 2106 is mapped to OFDM symbols # 2 to # 6.
  • the demodulation reference signal may be mapped to a plurality of OFDM symbols at a predetermined interval.
  • the demodulation reference signal is mapped to OFDM symbols # 0, # 4, # 8, and # 12.
  • 4 and 5 are examples in which each terminal apparatus transmits an uplink physical channel using one resource block.
  • the present invention is not limited to this.
  • the terminal apparatus 20 uses a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • the uplink physical channel can be mapped.
  • the demodulation reference signal may be mapped to only some subcarriers (for example, every other subcarrier) in the OFDM symbol to which the demodulation reference signal is mapped.
  • Radio transmitting section 2110 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, and generates SC-FDMA symbols.
  • Radio transmission section 2110 adds a CP to the SC-FDMA symbol to generate a baseband digital signal. Further, the wireless transmission unit 2110 converts the baseband digital signal into an analog signal, removes an extra frequency component, converts it into a carrier frequency by up-conversion, amplifies the power, and transmits a base station via the transmission antenna 212. Transmit to device 10.
  • Radio transmission section 2110 includes a transmission power control function (transmission power control section). The transmission power control follows the transmission power setting information input from the control unit 208.
  • the transmission power setting information is associated with setting information regarding the grant-free access.
  • FBMC UF-OFDM
  • F-OFDM Frequency Division Multiple Access
  • FIG. 6 is an example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • the multi-access signature process index is information indicating association of a mark for identifying an uplink physical channel in grant-free access.
  • the multi-access signature process index (MA signature process) index) is an example showing the correlation between the demodulation reference signal index (DMRS Index) and the spreading code index (Spreading Code Index).
  • the demodulation reference signal index is associated one-to-one with the spreading code index.
  • the demodulation reference signal index is associated with the spreading code index so that a pair (multi-access signature process index) formed from the demodulation reference signal index and the spreading code index is unique.
  • FIG. 6 is an example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • the multi-access signature process index is information indicating association of a mark for identifying an uplink physical channel in grant-free access.
  • the multi-access signature process index (MA signature process) index) is
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence and the spreading code sequence by the multi-access signature process index (or the demodulation reference signal index).
  • the base station device 10 and the terminal device 20 can uniquely identify (identify) the spreading code sequence by using the demodulation reference signal index.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 uniquely identify a demodulation reference signal sequence using a demodulation reference signal index associated with a cyclic shift index / OCC index used for generation of a demodulation reference signal in a certain cell. Can be identified (identified).
  • FIG. 7 is an example in which a demodulation reference signal index is associated with a cyclic index / OCC index.
  • FIG. 7 is an example in which the eight demodulation reference signal indexes in FIG. 6 are uniquely determined using eight cyclic indexes.
  • FIG. 8 is another example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • the demodulation reference signal index is associated one-to-one with the spreading code index.
  • FIG. 8 is an example in which the demodulation reference signal index and the spreading code index constituting the multi-access signature process index are selected from 16 demodulation reference signals and four spreading code sequences.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence and the spreading code sequence by the multi-access signature process index (or the demodulation reference signal index).
  • Each demodulation reference signal index and spreading code index uniquely indicates a demodulation reference signal sequence and spreading code sequence in a certain cell.
  • demodulation reference signal index is associated with the cyclic index / OCC index.
  • the 16 demodulation reference signal indexes in FIG. 8 are examples uniquely determined using 8 cyclic indexes / 2 OCC indexes according to FIG.
  • FIGS. 6 and 8 illustrate the case where the demodulation reference signal and the spreading code are associated, but the present invention is not limited to this.
  • the spreading code index of FIGS. 6 and 8 can be replaced with the interleave pattern index.
  • the demodulation reference signal index is associated with the spreading code index and the interleave pattern index in a one-to-one relationship.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence, the spread code sequence, and the interleave pattern index using the multi-access signature process index (or the demodulation reference signal index). be able to.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 hold the reference tables of FIGS. 6 to 9 in advance.
  • FIG. 6 is used as a reference table.
  • the base station apparatus 10 can notify the terminal apparatus 20 of an instruction to refer to the table of FIG.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 use FIG. 8 as a reference table.
  • the base station apparatus 10 can notify the terminal apparatus 20 of an instruction to refer to the table of FIG. 8 when setting the demodulation reference signal to be mapped to two OFDM symbols.
  • the notification of the reference table may be associated with the notification of the number of OFDM symbols of the resource block (the number of OFDM symbols of the slot and minislot).
  • Information indicating the reference table may be notified using the physical broadcast channel / RRC / SIB / downlink control channel.
  • the terminal device 20 receives the multi-access signature process index from the base station device 10.
  • the multi-access signature process index may be notified using RRC signaling / SIB / downlink control channel.
  • the control unit 208 based on the multi-access signature process index acquired from the reception unit 204 / upper layer processing unit 206, each parameter (cyclic shift, OCC sequence) and spreading for generating a demodulation reference signal sequence according to a reference table Control the code sequence. For example, when information indicating that the demodulation reference signal sequence is mapped to two OFDM symbols and the multi-access signature process index # 6 (demodulation reference signal index # 6) are input to the control unit 208, FIG. The demodulation reference signal and spreading code generation parameters are controlled using the reference table of FIG.
  • control unit 208 inputs the cyclic shift index # 3 and the OCC index # 0 to the uplink reference signal generation unit 2112. Further, spreading code index # 2 is input to spreading section 2106.
  • the spreading unit 2106 generates a spreading code sequence according to the instruction from the control unit 208.
  • the uplink reference signal generation unit 2112 generates a demodulation reference signal according to the cyclic shift and OCC sequence instructed from the control unit 208.
  • the base station apparatus 10 may notify the demodulation reference signal index instead of the multi-access signature process index.
  • the control unit 208 of the terminal device 20 controls the reception unit and the transmission unit using the spreading code index specified by the demodulation reference signal index.
  • a demodulation reference signal is associated one-to-one with a setting parameter (a parameter generated such as a spread code sequence / interleave pattern) of a multi-access signature resource applied to an uplink physical channel.
  • the terminal device 20 obtains information for identifying a demodulation reference signal sequence (demodulation reference signal index), thereby spreading a code sequence applied to an uplink physical channel transmitted in association with the demodulation reference signal / Interleave pattern can be uniquely identified. For this reason, the base station apparatus 10 and the terminal device 20 can reduce the setting information regarding uplink transmission in grant-free access.
  • the notification of the demodulation reference signal index may be replaced by the notification of the cyclic shift index / OCC index.
  • the control unit 208 determines that the reference signal index for demodulation # 6 and the spreading code index # 2 is output to the diffusion unit 2106.
  • the terminal device 20 may prioritize the setting associated with the multi-access signature process index.
  • the terminal device 20 may prioritize the setting associated with the demodulation reference signal index.
  • FIG. 10 is another example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • One multi-access signature process index (or one demodulation reference signal index) is an example associated with a plurality of spreading code index patterns.
  • one multi-access signature process index is associated with two spreading code index patterns (Spreading Code index0, Spreading Code index1).
  • the demodulation reference signal index in FIG. 10 is associated with the reference table in FIG.
  • Each spreading code index pattern is associated with the number of retransmissions (initial transmission or retransmission).
  • the control unit 208 of the terminal device 20 changes the spread code index pattern to be referenced according to the number of retransmissions. For example, when the number of retransmissions is 1 (in the case of initial transmission), the terminal device 20 uses the spreading code sequence according to the spreading code index pattern 0 (Spreading Code index0) associated with the multi-access signature process index received from the base station device. To control. When the number of retransmissions is 2, the terminal device 20 controls the spreading code sequence according to the spreading code index pattern 1 (Spreading Code index1) associated with the multi-access signature process index received from the base station device.
  • the spreading code sequence is controlled according to spreading code index pattern 0 (Spreading Code index0) associated with the multi-access signature process index received from the base station apparatus.
  • the number of spreading code index patterns is not limited to this.
  • one multi-access signature process index (or one demodulation reference signal index) is associated with a plurality of spreading code index patterns.
  • the terminal device 20 can change the spread code index without receiving the setting of the multi-access signature process index again at the time of retransmission. For this reason, the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can suppress an increase in uplink transmission overhead in grant-free access.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 10 in the present embodiment.
  • the base station apparatus 10 includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 102, a transmission unit (transmission step) 104, a transmission antenna 106, a control unit (control step) 108, a reception antenna 110, and a reception unit (reception step) 112. Consists of including.
  • the transmission unit 104 includes an encoding unit (encoding step) 1040, a modulation unit (modulation step) 1042, a multiplexing unit (multiplexing step) 1044, a downlink control signal generation unit (downlink control signal generation step) 1046, and a downlink reference A signal generation unit (downlink reference signal generation step) 1048 and a radio transmission unit (radio transmission step) 1050 are configured.
  • the reception unit 112 includes a radio reception unit (radio reception step) 1120, a propagation channel estimation unit (propagation channel estimation step) 1122, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 1124, and a signal detection unit (signal detection step) 1126. Is done.
  • the upper layer processing unit 102 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC). : Processes higher layers than the physical layer such as the (Radio Resource Control) layer.
  • Upper layer processing section 102 generates information necessary for controlling transmission section 104 and reception section 112 and outputs the information to control section 108.
  • Upper layer processing section 102 outputs downlink data (for example, DL-SCH), broadcast information (for example, BCH), hybrid automatic retransmission request (Hybrid Automatic Request) indicator (HARQ indicator), and the like to transmitting section 104.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC radio resource control
  • the higher layer processing unit 102 receives information about the terminal device such as the terminal device function (UE capability) from the terminal device 20 (via the receiving unit 112).
  • the information regarding the terminal device includes information indicating that grant-free access is supported and information indicating whether to support each function.
  • Information indicating that grant-free access is supported and information indicating whether to support each function may be distinguished by the transmission mode.
  • the upper layer processing unit 102 can determine whether grant-free access is supported according to the transmission mode supported by the terminal device 20.
  • the upper layer processing unit 102 generates or acquires system information (MIB, SIB) to be broadcast from an upper node.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the broadcast system information to the transmission unit 104.
  • the system information to be broadcast may include information indicating that the base station device 10 supports grant-free access.
  • the upper layer processing unit 102 can include a part or all of setting information related to grant-free access (such as setting information related to multi-access resources such as multi-access physical resources and multi-access signature resources) in the system information.
  • the uplink system control information is mapped to a physical broadcast channel / physical downlink shared channel in the transmission unit 104.
  • the upper layer processing unit 102 generates downlink data (transport block) mapped to the physical downlink shared channel, system information (SIB), RRC message, MAC CE, or the like, or acquires from the upper node, and transmits the transmission unit 104. Output to.
  • the upper layer processing unit 102 can include some or all of parameters indicating grant-free access setup information, grant-free access setup, and release in these higher-layer signals.
  • the upper layer processing unit 102 may generate a dedicated SIB for notifying setting information regarding grant-free access.
  • the higher layer processing unit 102 maps multi-access resources to the terminal device 20 that supports grant-free access.
  • the base station apparatus 10 holds a setting parameter reference table related to the multi-access resource shown in FIGS.
  • the upper layer processing unit 102 assigns each setting parameter to the terminal device 20 according to the reference table. For example, when making a setting for mapping the demodulation reference signal to two OFDM symbols, the upper layer processing unit 102 assigns a multi-access signature process index to each terminal device according to the tables of FIGS.
  • the base station apparatus 10 maps the multi-access signature process index to the terminal apparatus 20 that has established a connection.
  • the upper layer processing unit 102 uses the multi-access signature process index to generate setting information related to grant-free access to each terminal device (generates setting information related to grant-free access including the multi-access signature process index).
  • the upper layer processing unit 102 generates a downlink shared channel including part or all of the setting information regarding grant-free access for each terminal device.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the setting information regarding the grant-free access to the control unit 108 / transmission unit 104.
  • the upper layer processing unit 102 sets and notifies the UE ID for each terminal device.
  • the UE ID can use a wireless network temporary identifier (RNTI: “Cell Radio” Network “Temporary” Identifier).
  • RTI Cell Radio” Network “Temporary” Identifier
  • the UE ID is used for CRC scrambling added to the downlink control channel and the downlink shared channel.
  • the UE ID is used for CRC scrambling added to the uplink shared channel.
  • the UE ID is used to generate an uplink reference signal sequence.
  • the upper layer processing unit 102 may set a UE ID unique to grant-free access.
  • the upper layer processing unit 102 may set the UE ID by distinguishing whether the terminal device supports grant-free access.
  • the downlink physical channel UE ID is set separately from the downlink physical channel UE ID. Also good.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the setting information related to the UE ID to the transmission unit 104 / control unit 108 / reception unit 112.
  • the upper layer processing unit 102 determines the coding rate, modulation scheme (or MCS), transmission power, etc. of the physical channel (physical downlink shared channel, physical uplink shared channel, etc.).
  • the upper layer processing unit 102 outputs the coding rate / modulation method / transmission power to the transmission unit 104 / control unit 108 / reception unit 112.
  • the upper layer processing unit 102 can include the coding rate / modulation scheme / transmission power in the upper layer signal.
  • the control unit 108 controls the transmission unit 104 and the reception unit 112 based on various setting information input from the higher layer processing unit 102.
  • the control unit 108 generates downlink control information (DCI) based on the setting information related to downlink transmission and uplink transmission input from the higher layer processing unit 102 and outputs the downlink control information (DCI) to the transmission unit 104.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 108 can include a part or all of the setting information related to the grant-free access in the downlink control information.
  • the control unit 108 controls the receiving unit 112 according to the setting information regarding the grant-free access input from the higher layer processing unit 102.
  • the control unit 108 controls the propagation path estimation unit 1122 according to the multi-access signature process index input from the higher layer processing unit 102, and a demodulation reference signal sequence used for channel estimation and terminal device identification.
  • the control unit 108 controls the spreading code sequence used for despreading to the signal detecting unit 1126 according to the spreading code index associated with the multi-access signature process index (or demodulation reference signal index).
  • the function of the control unit 108 can be included in the upper layer processing unit 102.
  • the transmission unit 104 encodes and modulates broadcast information, downlink control information, a downlink shared channel, and the like input from the higher layer processing unit 102 for each terminal apparatus, and a physical broadcast channel and a physical downlink control channel Generate a physical downlink shared channel.
  • the encoding unit 1040 encodes broadcast information, downlink control information, and a downlink shared channel (including repetition) using a predetermined encoding method determined by the higher layer processing unit 102. As the encoding method, convolutional encoding, turbo encoding, LDPC (Low Density Parity Check) encoding, Polar encoding, and the like can be applied.
  • Modulation section 1042 modulates the coded bits input from coding section 1040 with a modulation scheme determined by predetermined / upper layer processing section 102 such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM.
  • the downlink control signal generation unit 1046 adds a CRC to the downlink control information input from the control unit 108 and generates a physical downlink control channel.
  • the downlink control information includes a part or all of setting information related to grant-free access.
  • the CRC is scrambled with the UE ID assigned to each terminal device.
  • the downlink reference signal generation unit 1048 generates a downlink reference signal.
  • the downlink reference signal is obtained according to a predetermined rule based on a UE ID or the like for identifying the base station apparatus 10.
  • the multiplexing unit 1044 maps the modulated modulation symbol of each downlink physical channel, the physical downlink control channel, and the downlink reference signal to resource elements.
  • the multiplexing unit 1044 maps the physical downlink shared channel and the physical downlink control channel to the resources allocated to each terminal apparatus.
  • the radio transmission unit 1050 generates an OFDM symbol by performing inverse fast Fourier transform (Inverse Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbol of each downlink physical channel.
  • the wireless transmission unit 1050 generates a baseband digital signal by adding a cyclic prefix ( ⁇ CP) to the OFDM symbol. Further, the wireless transmission unit 1050 converts the digital signal into an analog signal, removes excess frequency components by filtering, up-converts to a carrier frequency, amplifies the power, and outputs to the transmission antenna 106 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • ⁇ CP cyclic prefix
  • the receiving unit 112 detects an uplink physical channel transmitted from the terminal device 20 by grant-free access using a demodulation reference signal associated with the channel.
  • the receiving unit 112 performs identification of the terminal device of each terminal device and detection of an uplink physical channel based on setting information regarding grant-free access set for each terminal device.
  • the radio reception unit 1120 converts an uplink signal received via the reception antenna 110 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and an amplification level so that the signal level is properly maintained. And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, and converting the quadrature demodulated analog signal into a digital signal. Radio receiving section 1120 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal. The radio reception unit 1120 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP is removed, and extracts a frequency domain signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • the propagation path estimation unit 1122 performs channel estimation for terminal device identification and uplink physical channel signal detection using the demodulation reference signal.
  • the propagation path estimator 1122 includes resources to which demodulation reference signals are mapped (shaded portions in FIGS. 4 and 5) and demodulation reference signal sequences allocated to each terminal device (multi-access signatures mapped to each terminal device).
  • a reference signal sequence for demodulation based on the index) is input from the control unit 108.
  • the propagation path estimation unit 1122 measures the channel state (propagation path state) between the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 using the demodulation reference signal sequence.
  • the path estimation unit 1122 uses the eight demodulation reference signals (demodulation reference signal indexes # 0 to # 7) in the resource to which the demodulation reference signal is mapped, and performs channel estimation blindly (for example, the demodulation reference signal). Correlation processing and filtering processing using a signal sequence).
  • the propagation path estimation unit 1122 can identify the terminal device using the channel estimation results (channel state impulse response, frequency response) (for this reason, it is also referred to as an identification unit).
  • the propagation path estimation unit 1122 determines that the terminal apparatus associated with the demodulation reference signal for which the channel state has been successfully extracted has transmitted the uplink physical channel.
  • the demultiplexing unit 1124 extracts the frequency domain signals (including signals of a plurality of terminal devices) input from the radio reception unit 1120 in the resource that the propagation path estimation unit 1122 determines to have transmitted the uplink physical channel. To do.
  • the signal detection unit 1126 detects the signal of the uplink data (uplink physical channel) of each terminal apparatus using the channel estimation result and the frequency domain signal input from the demultiplexing unit 1124.
  • the signal detection unit 1126 uses the spreading code sequence associated with the demodulation reference signal (demodulation reference signal for which the channel state has been successfully extracted) assigned to the terminal device that has determined that uplink data has been transmitted, to detect the signal. Perform processing.
  • the upper layer processing unit 102 acquires the decoded uplink data (bit sequence after hard decision) of each terminal apparatus from the signal detection unit 1126.
  • the upper layer processing unit 102 performs descrambling (exclusive OR operation) on the CRC included in the decoded uplink data of each terminal device, using the UE ID assigned to each terminal. If there is no error in the uplink data as a result of error detection by descrambling, the upper layer processing unit 102 completes the identification of the terminal device correctly and determines that the uplink data transmitted from the terminal device has been correctly received. .
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a signal detection unit according to the present embodiment.
  • the signal detection unit 1126 includes a cancellation unit 1502, an equalization unit 1504, a despreading unit 1506-1 to 1506-u, an IDFT unit 1508-1 to 1508-u, a demodulation unit 1510-1 to 1510-u, and a decoding unit 1512- 1 to 1512-u and a replica generation unit 1514.
  • u is the number of terminal apparatuses that have determined that the channel estimation unit 1122 has transmitted uplink data (successfully extracted channel state) in the same or overlapping multi-access physical resources (at the same time and at the same frequency).
  • Each part constituting the signal detection unit 1126 is controlled using the setting related to grant-free access of each terminal device input from the control unit 108.
  • Cancel processing unit 1501 subtracts the soft replica input from replica generation unit 1514 from the frequency domain signal (including the signal of each terminal device) input from demultiplexing unit 1124 (cancellation processing).
  • the equalization unit 1504 generates equalization weights based on the MMSE norm from the frequency response input from the propagation path estimation unit 1122.
  • the equalization unit 1504 multiplies the frequency domain signal after the soft cancellation by the equalization weight, and extracts the frequency domain signal of each terminal apparatus.
  • Equalization section 1504 outputs the frequency domain signals of each terminal apparatus after equalization to IDFT sections 1508-1 to 1508-u.
  • IDFT sections 1508-1 to 1508-u convert the frequency domain signals of each terminal apparatus after equalization into time domain signals.
  • the IDFT units 1508-1 to 1508-u correspond to the processing performed by the DFT unit 2104 of the terminal device 20.
  • Despreading sections 1506-1 to 1506-u multiply the time-domain signal of each terminal apparatus after IDFT by a spreading code sequence (despreading process).
  • Each of despreading sections 1506-1 to 1506-u performs despreading processing using a spreading code sequence associated with a demodulation reference signal index assigned to each terminal apparatus.
  • despreading processing is performed on the signal before IDFT.
  • deinterleaving processing is performed on the time domain signal of each terminal apparatus after IDFT (deinterleaving unit).
  • the deinterleaving unit performs a deinterleaving process using an interleave pattern associated with the demodulation reference signal index assigned to each terminal apparatus.
  • the demodulating units 1510-1 to 1510-u are input from the control unit 108 with information on the modulation scheme of each terminal device that has been notified in advance or determined in advance.
  • Demodulation sections 1510-1 to 1510-u perform demodulation processing on the despread signal based on the modulation scheme information, and output a bit sequence LLR (LogliLikelihood ⁇ Ratio).
  • Decoding units 1512-1 to 1512-u are input from the control unit 108 with information on a coding rate that is notified in advance or determined in advance.
  • Decoding sections 1512-1 to 1512-u perform decoding processing on the LLR sequences output from demodulation sections 1510-1 to 1510-u.
  • the decoding units 1512-1 to 1512-u output the external LLR or the a posteriori LLR output from the decoding unit to the replica generation unit 1514. To do.
  • the difference between the external LLR and the posterior LLR is whether or not the prior LLR input to the decoding units 1512-1 to 1512-u is subtracted from the decoded LLR.
  • the decoding units 1512-1 to 1512-u make a hard decision on the LLR after the decoding process, and the bit of the uplink data in each terminal device The series is output to the upper layer processing unit 102.
  • the replica generation unit 1514 generates a symbol replica of each terminal device according to the modulation scheme applied to the uplink data by each terminal device using the LLR sequence input from each decoding unit.
  • the replica generation unit 1514 multiplies the symbol replica by a spreading code sequence applied to uplink data by each terminal apparatus. Further, replica generation section 1514 converts the signal after spreading code sequence multiplication into a frequency domain signal by DFT. Then, the replica generation unit 1514 generates a soft replica by multiplying the signal after DFT by the frequency response input from the propagation path estimation unit 1122.
  • signal detection using turbo equalization processing has been described, but maximum likelihood detection, EMMSE-IRC, or the like can also be used.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a sequence example between the base station apparatus and the communication apparatus in grant-free access according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 10 periodically transmits a synchronization signal and a broadcast channel according to a predetermined radio frame format.
  • the terminal device 20 performs initial connection using a synchronization signal, a broadcast channel, etc. (S101).
  • the terminal device 20 performs frame synchronization and symbol synchronization in the downlink using the synchronization signal.
  • the broadcast channel includes setting information related to grant-free access
  • the terminal device 20 acquires settings related to grant-free access in the connected cell.
  • the base station apparatus 10 can notify each terminal apparatus 20 of the UE ID in the initial connection.
  • the terminal device transmits UE Capability (S102).
  • the base station apparatus can specify whether the terminal apparatus supports grant-free access by using the UE capability.
  • the terminal device can transmit a physical random access channel in order to acquire resources for uplink synchronization and RRC connection request.
  • the base station apparatus 10 transmits setting information regarding grant-free access to each terminal apparatus 20 using an RRC message, SIB, or the like (S103).
  • the setting information regarding grant-free access includes a multi-access signature process index assigned based on FIGS.
  • the terminal device 20 that has received the setting information related to grant-free access acquires transmission parameters such as a spreading code sequence applied to the uplink data based on FIGS. 6 to 10. Part or all of the setting information related to the grant free access may be notified by downlink control information.
  • Each terminal apparatus 20 acquires a demodulation reference signal, a spread code sequence, and the like used for uplink data transmission by the multi-access signature process index.
  • the terminal device 20 When the uplink data is generated, the terminal device 20 that supports grant-free access generates a demodulation reference signal allocated to the terminal. Furthermore, an uplink physical channel is generated using a spreading code sequence associated with the demodulation reference signal (S104). The uplink physical channel and demodulation reference signal are transmitted without obtaining UL Grant from the base station apparatus 10 (S105).
  • the base station apparatus 10 performs identification processing of the terminal apparatus 20 using the demodulation reference signal assigned to each terminal apparatus 20. Furthermore, the base station apparatus 10 performs an uplink physical channel detection process on the identified terminal apparatus 20 using a spreading code sequence associated with the demodulation reference signal. The base station device 10 further performs error detection processing using the UE ID assigned to each terminal device (S106). The base station apparatus 10 transmits ACK / NACK to the terminal apparatus 20 based on the error detection result (S107). If no error is detected in S106, the base station apparatus 10 determines that the identification of the terminal apparatus and reception of the uplink data transmitted by the terminal apparatus have been correctly completed, and transmits an ACK. On the other hand, when an error is detected in S106, the base station apparatus 10 determines that the identification of the terminal apparatus or the reception of the uplink data transmitted by the terminal apparatus is incorrect, and transmits a NACK.
  • the terminal device 20 that has received the NACK transmits the uplink physical channel and the reference signal again (S108).
  • the terminal apparatus 20 changes the spreading code sequence index according to the reference table.
  • the base station apparatus 10 performs an uplink physical channel detection process on the retransmitted uplink physical channel (S109).
  • the base station device 10 further performs error detection processing using the UE ID assigned to each terminal device (S109).
  • the base station apparatus 10 transmits ACK / NACK to the terminal apparatus 20 based on the error detection result (S110).
  • the base station apparatus 10 assigns a demodulation reference signal index associated with a spreading code sequence to each terminal apparatus in grant-free access, and uses the multi-access signature process index as a reference signal index for each terminal. Notify the device.
  • the base station device 10 performs terminal device identification processing using the demodulation reference signal assigned to the terminal device 20.
  • the base station apparatus 10 performs reception processing such as signal detection processing on the terminal device determined to have transmitted uplink data in the identification processing, using a spreading code sequence associated with the demodulation reference signal. .
  • the grant-free access according to the present embodiment can suppress the identification of each terminal device connected in non-orthogonal multiple access and the increase in the processing load of uplink data signal detection and the degradation of the identification accuracy.
  • the communication system according to the present embodiment can reduce overhead due to grant-free access setting information.
  • the base station device 10 can reduce the number of times of terminal device identification and signal detection processing.
  • the base station apparatus 10 may separately assign a UE ID to each terminal apparatus (assign a UE ID that is not associated with the demodulation index to each terminal apparatus) and notify the UE DI to each terminal apparatus. it can. Thereby, when the failure of identification of a terminal device increases or when the allocation of a spreading code sequence is biased, it is possible to flexibly cope with the problem by changing the allocation of the demodulation reference signal index.
  • This embodiment is an example in which a demodulation reference signal is associated with a spreading code sequence and transmission power applied to an uplink physical channel in grant-free access.
  • the communication system according to the present embodiment includes the base station device 10 and the terminal device 20 described with reference to FIGS. 3, 10, and 11.
  • differences / additional points from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 14 is an example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • the multi-access signature process index is associated with one demodulation reference signal index, one spreading code index, and one transmission power index.
  • the demodulation reference signal index, the spreading code index, and the transmission power index are related so that the multi-access signature process index is unique.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely specify the multi-demodulation reference signal index, the spreading code index, and the transmission power index by the multi-access signature process index.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely specify the transmission power index by the multi-demodulation reference signal index and the spreading code index.
  • the demodulation reference signal index is associated with the demodulation reference signal sequence according to the table of FIG.
  • the spreading code index is uniquely associated with the spreading code sequence as in FIG.
  • the transmission power index may be an amount of increase / decrease of the target reception power specific to the user, may be a value of a coefficient of fractional TPC, or may be an absolute value or a cumulative value of a closed-loop TPC command.
  • the base station apparatus 10 assigns a multi-access signature process index to the terminal apparatus 20 that has established a connection. For example, when making a setting for mapping the demodulation reference signal to two OFDM symbols, the upper layer processing unit 102 assigns a multi-access signature process index to each terminal device according to the table of FIG. The upper layer processing unit 102 generates setting information regarding grant-free access including the multi-access signature process index for each terminal device. When performing the setting for mapping the demodulation reference signal to two OFDM symbols, the upper layer processing unit 102 can select the reference table of FIG. 8 and the reference table of FIG. In this case, which table is to be referred to is notified by setting the reference table.
  • the control unit 208 of the terminal apparatus 20 uses the uplink physical channel based on the multi-access signature process index included in the setting information regarding the grant-free access. And the setting of the demodulation reference signal sequence associated with the uplink physical channel.
  • the uplink reference signal generation unit 2112 generates a demodulation reference signal according to a demodulation reference signal generation parameter (cyclic shift, OCC sequence) associated with the multi-access signature process index.
  • the spreading unit 2106 multiplies the sequence output from the DFT unit 2104 by the spreading code sequence associated with the multi-access signature process index.
  • a transmission power control unit included in the wireless transmission unit 2110 performs transmission power control according to the transmission power associated with the multi-access signature process index.
  • the propagation path estimation unit 1122 of the base station apparatus 10 determines the demodulation reference signal associated with the multi-access signature process index according to the reference table of FIG. And channel estimation for terminal device identification and uplink physical channel signal detection.
  • the signal detection unit 1126 according to the reference table of FIG. 14, spread code associated with the demodulation reference signal (demodulation reference signal for which the channel state has been successfully extracted) assigned to the terminal device that has determined that uplink data has been transmitted. Using the sequence and transmission power information, terminal device identification and uplink physical channel signal detection are performed.
  • Each of despreading sections 1506-1 to 1506-u performs despreading processing using a spreading code sequence associated with a demodulation reference signal index assigned to each terminal apparatus.
  • the signal detection unit 1126 assigns a plurality of multi-access signature indexes having the same demodulation reference signal index and spreading code index to the terminal device 20 (for example, the multi-access signature index # 0 is assigned to the terminal device 20-1). Allocation, when the multi-access signature index # 1 is assigned to the terminal device 20-2), the uplink physical channel signal detection processing of the terminal device 20-2 to which the multi-access signature index # 1 having a large transmission power is assigned is performed.
  • the signal detection unit 1126 subtracts the soft replica generated from the uplink physical channel signal detection processing of the terminal device 20-2 from the frequency domain signal input from the demultiplexing unit 1124, and then performs the multi-access signature.
  • the terminal device 20-1 to which the index # 0 is assigned is detected.
  • the base station apparatus 10 may transmit the demodulation reference signal index according to the reference table of FIG. In this case, the base station apparatus 10 performs signal detection processing using the spreading code sequence and transmission power associated with each demodulation reference signal index.
  • the base station apparatus 10 allocates a multi-access signature process index associated with one demodulation reference signal index, one spreading code index, and one transmission power index to each terminal apparatus in grant-free access.
  • the multi-access signature process index is notified to each terminal device.
  • the base station device 10 performs a terminal device identification process using a demodulation reference signal associated with the multi-access signature process index assigned to the terminal device 20.
  • the base station apparatus 10 uses the spreading code sequence and transmission power information associated with the demodulation reference signal for the terminal apparatus determined to have transmitted uplink data in the identification process, and performs signal detection processing and the like. Performs reception processing.
  • the grant-free access according to the present embodiment can suppress the identification of each terminal device connected in non-orthogonal multiple access and the increase in the processing load of uplink data signal detection and the degradation of the identification accuracy.
  • the communication system according to the present embodiment can reduce the overhead due to the setting information for grant-free access while increasing the number of multi-access signature process indexes.
  • the present embodiment is an example in which a base station apparatus that supports grant-free access associates a demodulation reference signal and a spreading code sequence applied to an uplink physical channel in a multi-cell environment.
  • the communication system according to the present embodiment includes the base station device 10 and the terminal device 20 described with reference to FIGS. 3, 10, and 11.
  • differences / additional points from the first embodiment and the second embodiment will be mainly described.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the present embodiment.
  • the communication system in this embodiment includes base station apparatuses 10, 12, and 14, terminal apparatuses 20-1 to 20-n1, terminal apparatuses 22-1 to 22-n2, terminal apparatuses 24-1 to 24-n3, (n1, n2 and n3 are provided with the number of terminal devices connected to the base station devices 10, 12, and 14, respectively.
  • the terminal devices 20-1 to 20-n1 are also collectively referred to as the terminal device 20.
  • the terminal devices 22-1 to 22-n1 are also referred to as terminal devices 22.
  • the terminal devices 24-1 to 24-n1 are also referred to as terminal devices 24.
  • the coverages 10a, 12a, and 14a are ranges (communication areas) in which the base station devices 10, 12, and 14 can be connected to the terminal devices, respectively.
  • base station apparatuses 10, 12, and 14 are connected to terminal apparatuses 20, 22, and 24, respectively.
  • FIG. 16 is an example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • One multi-access signature process index is associated with one demodulation reference signal index.
  • One multi-access signature process index is associated with a plurality of spreading code index patterns.
  • one multi-access signature process index is associated with three spreading code index patterns (Spreading Code index0, Spreading Code index1, Spreading Code index2).
  • Each spreading code index pattern can be associated with a cell included in the base station apparatus.
  • spreading code index pattern 0 (Spreading Code index0)
  • spreading code index pattern 1 spreading code index pattern 1
  • spreading code index pattern 2 spreading code index pattern 2
  • the number of spreading code index patterns can be increased according to the spreading code sequence length.
  • the demodulation reference signal index is associated with each spreading code index pattern so that the multi-access signature process index is unique in each cell.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence and the spreading code sequence by the multi-access signature process index that associates the demodulation reference signal index with the spreading code index pattern 0. it can.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 can uniquely identify (identify) the spreading code sequence in the spreading code index pattern 0 by using the demodulation reference signal index.
  • the base station apparatus 12 and the terminal apparatus 22 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence and the spreading code sequence by the multi-access signature process index that associates the demodulation reference signal index with the spreading code index pattern 1. it can.
  • the base station apparatus 14 and the terminal apparatus 24 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence and the spreading code sequence by the multi-access signature process index that associates the demodulation reference signal index and the spreading code index pattern 2. it can.
  • each multi-access signature process index the combination of the demodulation reference signal index and each spreading code index pattern is orthogonal.
  • Each spread code index pattern is generated by cyclically shifting the spread code index of the reference spread code index pattern.
  • spreading code index pattern 1 (Spreading Code index1) is generated by cyclically shifting the spreading code index of reference spreading code index pattern 0 (Spreading Code index0) by one in each multi-access signature process index. Is done.
  • the spreading code index pattern 1 (Spreading Code index1) is generated by cyclically shifting the spreading code index of the spreading code index pattern 0 serving as a reference by two.
  • the association between the spread code index pattern and the cell may be calculated using the cell ID of each cell. For example, when the calculation result of Modulo 3 is 0 for the cell ID of the cell, the cell is associated with the spreading code index pattern 0. When the calculation result of Modulo 3 is 1 for the cell ID of the cell, the cell is associated with the spreading code index pattern 1. When the calculation result of Modulo 3 is 2 for the cell ID of the cell, the cell is associated with the spreading code index pattern 2.
  • Each of the base station apparatuses 10, 12, and 14 assigns a multi-access signature process index to the terminal apparatuses 20, 22, and 24 that have established a connection according to the reference table of FIG.
  • the base station apparatuses 10, 12, and 14 transmit setting information related to grant-free access including the multi-access signature process index to each terminal apparatus.
  • the base station apparatuses 10, 12, and 14 may transmit setting information related to grant-free access including a demodulation reference signal index instead of the multi-access signature process index.
  • the control unit 208 of the terminal devices 20, 22, and 24 is associated with the spreading code applied to the uplink physical channel and the uplink physical channel according to the reference table of FIG. Acquires the setting of the demodulation reference signal sequence.
  • the transmission unit 210 transmits the uplink physical channel and the demodulation reference signal generated using the spreading code sequence and the demodulation reference signal sequence acquired by the control unit 208.
  • the terminal device 20-1 Based on the demodulation reference signal index and the spreading code index pattern 0 associated with the multi-access signature process index # 0, a spreading code sequence and a demodulation reference signal sequence are generated.
  • the terminal device 24-1 generates a spreading code sequence and a demodulation reference signal sequence based on the demodulation reference signal index and spreading code index pattern 2 associated with the multi-access signature process index # 0.
  • the orthogonality is maintained by the combination of the demodulation reference signal and the spreading code between the neighboring cells. Therefore, inter-cell interference can be reduced.
  • This embodiment is an example in which a spread code sequence applied to a demodulation reference signal and an uplink physical channel is associated with a UE ID in grant-free access.
  • the communication system according to the present embodiment includes the base station device 10 and the terminal device 20 described with reference to FIGS. 3, 10, and 11.
  • differences / additional points from the first embodiment to the third embodiment will be mainly described.
  • FIG. 17 is an example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • the multi-access signature process index is associated with one demodulation reference signal index, one spreading code index, and one UE ID.
  • the demodulation reference signal index is associated with the spreading code index so that the multi-access signature process index is unique.
  • the multi-access signature process index is associated with the UE ID on a one-to-one basis.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence and the spreading code sequence by the multi-access signature process index (or UE ID).
  • the base station device 10 and the terminal device 20 can uniquely identify (identify) the spreading code sequence by using the demodulation reference signal index.
  • the demodulation reference signal index is associated with the demodulation reference signal sequence according to the table of FIG.
  • the spreading code index is uniquely associated with the spreading code sequence as in FIG.
  • the control unit 208 of the terminal device 20 uses the received UE ID to perform spreading on the uplink physical channel based on the reference table in FIG. 17.
  • a setting of a code and a reference signal sequence for demodulation associated with the uplink physical channel is acquired.
  • the transmission unit 210 transmits the uplink physical channel and the demodulation reference signal generated using the spreading code sequence and the demodulation reference signal sequence acquired by the control unit 208.
  • the propagation path estimation unit 1122 of the base station device 10 identifies the terminal device using the demodulation reference signal associated with the UE ID in accordance with the reference table of FIG. And channel estimation for uplink physical channel signal detection.
  • the signal detection unit 1126 in accordance with the reference table of FIG. 17, spread code associated with the demodulation reference signal (demodulation reference signal for which the channel state has been successfully extracted) assigned to the terminal device determined to have transmitted uplink data. Using the sequence information, terminal device identification and uplink physical channel signal detection are performed.
  • the base station apparatus 10 assigns a multi-access signature process index associated with one demodulation reference signal index, one spreading code index, and one UE ID to each terminal apparatus in grant-free access, and UE ID is notified to each terminal device.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence, the spreading code sequence, and the UE ID by using the multi-access signature process index.
  • the base station device 10 performs terminal device identification processing and uplink physical channel signal detection processing using the demodulation reference signal and spreading code associated with the UE ID assigned to the terminal device 20.
  • the grant-free access according to the present embodiment can suppress the identification of each terminal device connected in non-orthogonal multiple access and the increase in the processing load of uplink data signal detection and the degradation of the identification accuracy. Also, since the terminal device can specify the spreading code sequence and demodulation reference signal sequence to be applied to the uplink physical channel by the UE ID, the communication system according to the present embodiment reduces overhead due to grant free access setting information. Can do.
  • This embodiment is an example in which, in grant-free access, a demodulation reference signal and a spreading code sequence applied to an uplink physical channel are associated with a UE ID group.
  • the communication system according to the present embodiment includes the base station device 10 and the terminal device 20 described with reference to FIGS. 3, 10, and 11.
  • differences / additional points from the first embodiment to the fourth embodiment will be mainly described.
  • FIG. 18 is an example of a table for instructing association of setting parameters in grant-free access according to the present embodiment.
  • the multi-access signature process index is associated with one demodulation reference signal index, one spreading code index, and one UE ID group.
  • the demodulation reference signal index is associated with the spreading code index so that the multi-access signature process index is unique.
  • the multi-access signature process index is associated with the UE ID group on a one-to-one basis.
  • the UE ID group is composed of a plurality of UE IDs.
  • FIG. 18 is an example in which four UE IDs are included in one UE ID group.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence, the spreading code sequence, and the UE ID group by the multi-access signature process index.
  • the base station apparatus 10 and the terminal apparatus 20 can uniquely identify (identify) the spread code sequence and the UE ID group by using the demodulation reference signal index.
  • the demodulation reference signal index is associated with the demodulation reference signal sequence according to the table of FIG.
  • the spreading code index is uniquely associated with the spreading code sequence as in FIG.
  • the base station device 10 transmits the UE ID assigned to each terminal device.
  • the base station apparatus 10 allocates a multi-access signature process index associated with the UE ID group to which the UE ID belongs to each terminal apparatus according to the reference table of FIG.
  • the control unit 208 of the terminal device 20 uses the received UE ID to perform spreading on the uplink physical channel based on the reference table in FIG. 18.
  • a setting of a code and a reference signal sequence for demodulation associated with the uplink physical channel is acquired.
  • the transmitter 210 generates a demodulation reference signal and an uplink physical channel using a demodulation reference signal and a spreading code sequence associated with the UE ID group including the UE ID.
  • the transmission unit 210 transmits the generated uplink physical channel and demodulation reference signal.
  • the base station apparatus 10 can also transmit setting information regarding grant-free access including the multi-access signature process index to each terminal apparatus.
  • the base station apparatus 10 may transmit setting information related to grant-free access including a demodulation reference signal index / UE ID group instead of the multi-access signature process index.
  • the upper layer processing unit 206 of the terminal device 20 scrambles the CRC added to the uplink shared channel using the UE ID. Based on the multi-access signature process index, the control unit 208 of the terminal device 20 sets a spreading code to be applied to the uplink physical channel and a demodulation reference signal sequence associated with the uplink physical channel according to the reference table of FIG. To get.
  • the transmission unit 210 transmits the uplink physical channel and the demodulation reference signal generated using the spreading code sequence and the demodulation reference signal sequence acquired by the control unit 208.
  • the propagation path estimation unit 1122 of the base station apparatus 10 uses the demodulation reference signal in accordance with the reference table in FIG. 18 within the range of the multi-access signature process index assigned to the terminal apparatus 20 to identify the terminal apparatus and perform uplink physical Channel estimation for channel signal detection is performed.
  • the signal detection unit 1126 uses the spreading code associated with the demodulation reference signal (demodulation reference signal for which the channel state has been successfully extracted) assigned to the terminal device determined to have transmitted uplink data according to the reference table of FIG. Using the sequence, terminal device identification and uplink physical channel signal detection are performed.
  • the upper layer processing unit 102 of the base station apparatus 10 successfully demodulates the channel state for the CRC included in the decoded uplink data (bit sequence after hard decision) output from the signal detection unit 1126.
  • the descrambling process is performed using the UE ID associated with the reference signal. For example, when the channel state is successfully extracted using the demodulation reference signal index # 0, the upper layer processing unit 102 includes the UE ID # 0 included in the UE ID group # 0 associated with the demodulation reference signal index # 0. The descrambling process is performed through # 3. If there is no error in the uplink data as a result of error detection by descrambling, the upper layer processing unit 102 completes the identification of the terminal device correctly and determines that the uplink data transmitted from the terminal device has been correctly received. .
  • one demodulation reference signal index and one multi-access signature process index associated with one spreading code index are associated with the UE ID group.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 can uniquely identify (identify) the demodulation reference signal sequence, the spreading code sequence, and the UE ID group by the multi-access signature process index.
  • a UE ID group is associated with multiple UE IDs.
  • the base station apparatus according to the present embodiment may perform error detection processing by limiting to the UE ID included in the UE ID group in descrambling to the CRC. An increase in the processing load of uplink data signal detection can be suppressed.
  • the base station apparatus 10 may generate setting information used for grant-free access by selecting from the reference tables of FIGS. 6, 8, 10, 14, and 16 to 18.
  • the program that operates in the apparatus related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) or the like to function the computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • the program or information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in non-volatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing
  • non-volatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • HDD Hard Disk Drive
  • a program for realizing the functions of the embodiments may be recorded on a computer-readable recording medium.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included, which holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or combinations thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor or a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the electric circuit described above may be configured with a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of the apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the present invention is suitable for use in a base station device, a terminal device, and a communication method.

Landscapes

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

Abstract

グラントフリーを用いたマルチプルアクセスにおいて、各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大、識別精度の低下および端末装置の識別のための制御情報の増加を抑えることが可能な基地局装置、端末装置および通信方法を提供すること。基地局装置と通信をする端末装置であって、マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記基地局装置から受信する受信部と、復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを送信する送信部と、を備え、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって送信される上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいた処理を施した上りリンク物理チャネルを送信する。

Description

基地局装置、端末装置およびその通信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置およびその通信方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)で仕様化されているLTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)等の通信システムにおいて、端末装置(UE: User Equipment)は、スケジューリング要求(SR: Scheduling Request)等を使用して、基地局装置(eNodeB: evolved Node B)に、上りリンクデータを送信するための無線リソースを要求する。前記基地局装置は、SRやBSRを基に、各端末装置に上り送信許可(UL Grant)を与える。前記端末装置は、前記基地局装置からUL Grantに関する制御情報を受信すると、そのUL Grantに含まれる上りリンク送信パラメータに基づき、所定の無線リソースで上りリンクデータを送信する(スケジュールドアクセス、グラントベースアクセスと呼ばれる)。このように、基地局装置は、全ての上りリンクデータ送信を制御する(基地局装置は、各端末装置によって送信される上りリンクデータの無線リソースを把握している)。スケジュールドアクセスにおいて、基地局装置が上りリンク無線リソースを制御することにより、直交多元接続(OMA: Orthogonal Multiple Access)が実現される。
 3GPPでは、第5世代移動通信方式(5G)として、大量マシン型通信(mMTC: Massive Machine Type Communications)を実現する無線アクセス技術の仕様化が進められている(非特許文献1)。mMTCでは、端末装置やセンサ等の多数デバイスが小さいデータを送受信することを想定している。上りリンクmMTCのために、グラントフリーを用いたマルチプルアクセス(グラントフリーアクセス)が検討されている(非特許文献2)。グラントフリーアクセスにおいて、端末装置が、UL Grant受信等を行なうことなく、基地局装置へ上りリンクデータを送信する。このため、グラントフリーアクセスでは、多数デバイスが小サイズデータの送信を行なう場合でも、制御情報によるオーバーヘッドの増加を抑えることができる。さらに、グラントフリーアクセスでは、UL Grant受信等を行なわないため、送信データの発生から送信までの時間も短くできる。
 グラントフリーアクセスにおいて、各端末装置は、UL Grantによらず上りリンクデータを送信するため、基地局装置の受信アンテナ数を超える端末装置から送信された上りリンクデータが空間で非直交多重が許容される。また、上りリンクデータに拡散符号が乗算されている場合、同一の無線リソースにおいて、拡散率より大きい数の端末装置から送信された上りリンクデータが非直交に符号多重することが許容される(非直交多元接続(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access)と呼ばれる)。しかしながら、グラントフリーアクセスにおいて、基地局装置は、無線リソース割当て等を制御していない上りリンクデータ(いずれの上りリンクリソースで送信されるか把握していない上りリンクデータ)を各端末装置から受信する。このため、基地局装置は、各端末装置の上りリンクデータの信号検出、復調、復号処理の過程により、端末装置の識別(ユーザ識別)を行なうことになる。よって、基地局装置は、非直交多元接続された各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大、識別精度の低下および端末装置の識別のための制御情報の増加という問題がある。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、グラントフリーを用いたマルチプルアクセスにおいて、各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大、識別精度の低下および端末装置の識別のための制御情報の増加を抑えることが可能な基地局装置、端末装置および通信方法を提供することにある。
 上述した課題を解決するために本発明に係る基地局装置、端末装置および通信方法の構成は、次の通りである。
 (1)本発明の一態様は、基地局装置と通信をする端末装置であって、マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記基地局装置から受信する受信部と、復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを送信する送信部と、を備え、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって送信される上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいた処理を施した上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする。
 (2)また、本発明の一態様は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、前記基地局装置と通信するために設定されるセルIDに基づいて、前記復調用参照信号と前記上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを可変する設定を示すこと、を特徴とする。
 (3)また、本発明の一態様は、前記上りリンク物理チャネルを同定する目印は、拡散符号系列を含み、前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた拡散符号系列が乗算された上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする。
 (4)また、本発明の一態様は、前記上りリンク物理チャネルを同定する目印はインターリーブパターンを含み、前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられたインターリーブが施された上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする。
 (5)また、本発明の一態様は、前記上りリンク物理チャネルを同定する目印は上りリンクの送信電力を含み、前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた送信電力によって制御された上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする。
 (6)また、本発明の一態様は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、前記復調用参照信号と前記拡散符号系列を一意的に関連付けること、を特徴とする。
 (7)また、本発明の一態様は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、1つの復調用参照信号を複数の拡散符号系列との関連付けを行ない、前記送信部は、前記複数の拡散符号系列から選択された1つの拡散符号系列が乗算された上りリンク物理チャネルを送信し、再送時の上りリンク物理チャネルに乗算される拡散符号系列は、初送時の上りリンク物理チャネルに乗算される拡散符号系列と異なること、を特徴とする。
 (8)また、本発明の一態様は、前記受信部は、前記基地局装置からUE IDを受信し、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、前記上りリンク物理チャネルを同定する目印とUE IDグループと関連付けを示し、前記UE IDグループは、前記UE IDを含む複数のUE IDから構成されること、を特徴とする。
 (9)本発明の一態様は、基地局装置と通信をする端末装置の通信方法であって、マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記基地局装置から受信する第1のステップと、復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを送信する第2のステップと、を有し、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって送信される上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、前記第2のステップは、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいた処理を施した上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする。
 (10)本発明の一態様は、端末装置と通信をする基地局装置であって、マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記端末装置に送信する送信部と、復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを受信する受信部と、を備え、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって前記端末装置が送信する上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、前記受信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいて、前記上りリンク物理チャネルの受信処理を行なうこと、を特徴とする。
 (11)本発明の一態様は、端末装置と通信をする基地局装置の通信方法であって、マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記端末装置に送信する第1のステップと、復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを受信する第2のステップと、を有し、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって前記端末装置が送信する上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、前記受信ステップは、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいて、前記上りリンク物理チャネルの受信処理を行なうこと、を特徴とする。
 本発明の一または複数の態様によれば、グラントフリーを用いたマルチプルアクセスにおいて、各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大、識別精度の低下および端末装置の識別のための制御情報の増加を抑えることができる。
第1の実施形態に係る通信システムの例を示す図である。 第1の実施形態に係る通信システムの無線フレーム構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置20の構成を示す概略ブロック図である。 第1の実施形態に係る上りリンク物理チャネルマッピングの一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンク物理チャネルマッピングの別例を示す図である。 第1の実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。 第1の実施形態における復調用参照信号インデックスがサイクリックインデックス/OCCインデックスと関連付けられる一例である。 第1の実施形態に係る本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの別例である。 第1の実施形態における復調用参照信号インデックスがサイクリックインデックス/OCCインデックスと関連付けられる別例である。 第1の実施形態に係る本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの別例である。 第1の実施形態に係る本実施形態に係る基地局装置10の構成を示す概略ブロック図である。 第1の実施形態に係る信号検出部の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける基地局装置および通信装置間のシーケンス例を示す図である。 第2の実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。 第3の実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。 第3の実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。 第4の実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。 第5の実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。
 本実施形態に係る通信システムは、基地局装置(セル、スモールセル、サービングセル、コンポーネントキャリア、eNodeB、Home eNodeB)および端末装置(端末、移動端末、UE: User Equipment)を備える。該通信システムにおいて、下りリンクの場合、基地局装置は送信装置(送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群)となり、端末装置は受信装置(受信点、受信端末、受信アンテナ群、受信アンテナポート群)となる。上りリンクの場合、基地局装置は受信装置となり、端末装置は送信装置となる。前記通信システムは、D2D(Device-to-Device)通信にも適用可能である。その場合、送信装置も受信装置も共に端末装置になる。
 前記通信システムは、人間が介入する端末装置と基地局装置間のデータ通信に限定されるものではなく、MTC(Machine Type Communication)、M2M通信(Machine-to-Machine Communication)、IoT(Internet of Things)用通信、NB-IoT(Narrow Band-IoT)等(以下、MTCと呼ぶ)の人間の介入を必要としないデータ通信の形態にも、適用することができる。この場合、端末装置がMTC端末となる。前記通信システムは、上りリンクおよび下りリンクにおいて、DFTS-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing、SC-FDMAとも称される)、OFDM等の伝送方式を用いることができる。前記通信システムは、フィルタを適用したFBMC(Filter Bank Multi Carrier)、f-OFDM(Filtered - OFDM)、UF-OFDM(Universal Filtered - OFDM)、W-OFDM(Windowing - OFDM)、スパース符号を用いる伝送方式(SCMA: Sparse Code Multiple Access)などを用いることもできる。さらに、前記通信システムは、DFTプレコーディングを適用し、上記のフィルタを用いる信号波形を用いても良い。さらに、前記通信システムは、前記伝送方式において、符号拡散、インターリーブ、スパース符号等を施すこともできる。なお、以下では、上りリンクはDFTS-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing、SC-FDMAとも称される)伝送を用い、下りリンクはOFDM伝送を用いた場合で説明するが、これに限らず、他の伝送方式を適用することができる。
 本実施形態における基地局装置および端末装置は、無線事業者がサービスを提供する国や地域から使用許可(免許)が得られた、いわゆるライセンスバンド(licensed band)と呼ばれる周波数バンド、および/または、国や地域からの使用許可(免許)を必要としない、いわゆるアンライセンスバンド(unlicensed band)と呼ばれる周波数バンドで通信することができる。
 本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
 (第1の実施形態)
 図1は、本実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。本実施形態における通信システムは、基地局装置10、端末装置20-1~20-n1(n1は基地局装置10と接続している端末装置数)を備える。端末装置20-1~20-n1を総称して端末装置20とも称する。カバレッジ10aは、基地局装置10が端末装置20と接続可能な範囲(通信エリア)である(セルとも呼ぶ)。
 図1において、基地局装置10および端末装置20は、上りリンクにおいて、グラントフリー(グラントレス、コンテンションベースとも呼ばれる)を用いたマルチプルアクセス(グラントフリーアクセス)をサポートする。グラントフリーアクセスにおいて、端末装置20は、基地局装置10から上りリンク送信許可(UL Gran: アップリンクグラント、スケジューリンググラントとも呼ばれる)の受信によらず(UL Grantの受信なしで)、上りリンクデータ(上り物理リンクチャネルなど)を送信する。基地局装置10および端末装置20は、非直交マルチプルアクセスをサポートする。なお、基地局装置10および端末装置20は、グラントフリーアクセスおよびスケジュールドアクセスの両方をサポートすることもできる。基地局装置10および端末装置20は、非直交マルチプルアクセスおよび直交マルチプルアクセスの両方をサポートすることもできる。なお、UL Grantは、物理上りリンク共有チャネルのスケジューリングのために使われる下りリンク制御情報(DCI: Downlink Control Information)を用いて、基地局装置10が、端末装置20に対して、物理上りリンク共有チャネルにリソースブロックアサインメントを指示することである(例えば、LTEにおけるDCIフォーマットに含まれる物理上りリンク共有チャネルのためのリソースブロック割当てフィールド)。
 上りリンク物理チャネル送信のための下りリンク制御情報は、スケジュールドアクセスとグラントフリーアクセスで共有フィールドを含むことができる。この場合、基地局装置10がグラントフリーアクセスで上りリンク物理チャネルを送信することを指示した場合、基地局装置10および端末装置20は、前記共有フィールドに格納されたビット系列をグラントフリーアクセスのための設定(例えば、グラントフリーアクセスのために定義された参照テーブル)に従って解釈する。同様に、基地局装置10がスケジュールドアクセスで上りリンク物理チャネルを送信することを指示した場合、基地局装置10および端末装置20は、前記共有フィールドをスケジュールドアクセスのために設定に従って解釈する。グラントフリーアクセスにおける上りリンク物理チャネルの送信は、アシンクロナスデータ送信(Asynchronous data transmission)と称される。なお、スケジュールドにおける上りリンク物理チャネルの送信は、シンクロナスデータ送信(Synchronous data transmission)と称される。
 グラントフリーアクセスにおいて、端末装置20は、上りリンクデータを送信する無線リソースをランダムに選択するようにしても良い。例えば、端末装置20は、利用可能な複数の無線リソースの候補がリソースプールとして基地局装置10から通知されており、該リソースプールからランダムに無線リソースを選択する。グラントフリーアクセスにおいて、端末装置20が上りリンクデータを送信する無線リソースは、基地局装置10によって予め設定されても良い。この場合、端末装置20は、予め設定された前記無線リソースを用いて、UL Grantを受信せずに、前記上りリンクデータを送信する。前記無線リソースは、複数の上りリンクマルチアクセスリソース(上りリンクデータをマッピングすることができるリソース)から構成される。端末装置20は、複数の上りリンクマルチアクセスリソースから選択した1または複数の上りリンクマルチアクセスリソースを用いて、上りリンクデータを送信する。なお、端末装置20が上りリンクデータを送信する前記無線リソースは、基地局装置10および端末装置20で構成される通信システムにおいて予め決定されていても良い。前記上りリンクデータを送信する前記無線リソースは、基地局装置10によって、報知チャネル/無線リソース制御RRC(Radio Resource Control)/システムインフォメーション(例えば、SIB: System Information Block)/下りリンク制御チャネル(下りリンク制御情報)を用いて、端末装置20に通知されても良い。
 グラントフリーアクセスにおいて、前記上りリンクマルチアクセスリソースは、マルチアクセス物理リソースとマルチアクセス署名リソース(マルチアクセス署名リソース: Multi Access Signature Resource)で構成される。前記マルチアクセス物理リソースは、時間領域と周波数領域からなるリソースで構成される。マルチアクセス物理リソースとマルチアクセス署名リソースは、各端末装置が送信した上りリンク物理チャネルを特定することに用いられうる。前記リソースブロックは、基地局装置10および端末装置20が物理チャネル(例えば、物理データ共有チャネル、物理制御チャネル)をマッピングすることができる単位である。前記リソースブロックは、周波数領域において、複数のサブキャリア(例えば、12サブキャリア、16サブキャリア)から構成される。
 図2は、本実施形態に係る通信システムの無線フレーム構成例を示す図である。無線フレーム構成は、時間領域のマルチアクセス物理リソースにおける構成を示す。1つの無線フレームは、複数のサブフレームから構成される。図2は、1つの無線フレームが10個のサブフレームから構成される例である。端末装置20は、リファレンスとなるサブキャリア間隔(リファレンスニューメロロジー)を持つ。前記サブフレームは、リファレンスとなるサブキャリア間隔において生成される複数のOFDMシンボルで構成される。図2は、1つのサブフレームが14つのOFDMシンボルから構成される例である。
 1つのスロットは、端末装置20が上りリンクデータ送信に用いるサブキャリア間隔において生成される複数のOFDMシンボルから構成される。図2は、1つのスロットが14つのOFDMシンボルから構成される例である。図2は、リファレンスとなるサブキャリア間隔と上りリンクデータ送信に用いるサブキャリア間隔が同一である場合である。この場合、1つのサブフレームは複数のスロットから構成される。図2は、1つのサブフレームが2つのスロットから構成される例である。本実施形態に係る通信システムは、スロットを、端末装置20が物理チャネル(例えば、物理データ共有チャネル、物理制御チャネル)をマッピングする最小単位としても良い。この場合、前記マルチアクセス物理リソースにおいて、1つのスロットが時間領域におけるリソースブロック単位となる。
 1つのミニスロットは、端末装置20が上りリンクデータ送信に用いるサブキャリア間隔において生成される複数のOFDMシンボル(例えば、2つ、4つ)から構成される。ミニスロット長は、スロット長より短い。図2は、1つのミニスロットが2つのOFDMシンボルから構成される例である。基地局装置10は、スロット/ミニスロットを構成するOFDMシンボル数を設定しても良い。基地局装置10は、スロット/ミニスロットを構成するOFDMシンボル数をシグナリングし、端末装置20に通知するようにしても良い。本実施形態に係る通信システムは、ミニスロットを、端末装置20が物理チャネル(例えば、物理データ共有チャネル、物理制御チャネル)をマッピングする最小単位としても良い。この場合、前記マルチアクセス物理リソースにおいて、1つのミニスロットが時間領域におけるリソースブロック単位となる。
 マルチアクセス署名リソースは、複数のマルチアクセス署名群(マルチアクセス署名プールとも呼ばれる)のうち、少なくとも1つのマルチアクセス署名で構成される。マルチアクセス署名は、各端末装置が送信する上りリンク物理チャネルを区別(同定)する特徴(目印、指標)を示す情報である。マルチアクセス署名は、空間多重パターン、拡散符号パターン(Walsh符号、OCC: Orthogonal Cover Code、データ拡散用のサイクリックシフト、スパース符号など)、インターリーブパターン、復調用参照信号パターン(参照信号系列、サイクリックシフト)、送信電力、等が含まれる。グラントフリーアクセスにおいて、端末装置は、マルチアクセスプールから選択した1つまたは複数のマルチアクセス署名を用いて、上りリンクデータを送信する。端末装置20は、使用可能なマルチアクセス署名を基地局装置10に通知することができる。基地局装置10は、端末装置20が上りリンクデータを送信する際に使用するマルチアクセス署名を端末装置に通知することができる。基地局装置10は、端末装置20が上りリンクデータを送信する際に使用可能なマルチアクセス署名群を端末装置に通知することができる。使用可能なマルチアクセス署名群は、報知チャネル/RRC/システムインフォメーション/下りリンク制御チャネルを用いて、通知されても良い。この場合、端末装置20は、通知されたマルチアクセス署名群から選択したマルチアクセス署名を用いて、上りリンクデータを送信することができる。
 端末装置20は、マルチアクセスリソースを用いて、上りリンクデータを送信する。例えば、端末装置20は、1つのマルチアクセス物理リソースと拡散符号パターンからなるマルチキャリア署名リソースで構成されるマルチアクセスリソースに、上りリンクデータをマッピングすることができる。端末装置20は、1つのマルチアクセス物理リソースとインターリーブパターンからなるマルチキャリア署名リソースで構成されるマルチアクセスリソースに、上りリンクデータを割当てることもできる。端末装置20は、1つのマルチアクセス物理リソースと復調用参照信号パターンからなるマルチアクセス署名リソースで構成されるマルチアクセスリソースに、上りリンクデータをマッピングすることもできる。端末装置20は、1つのマルチアクセス物理リソースと送信電力パターンからなるマルチアクセス署名リソースで構成されるマルチアクセスリソースに、上りリンクデータをマッピングすることもできる(例えば、前記各上りリンクデータの送信電力は、基地局装置10において受信電力差が生じるように、設定されても良い)。このようなグラントフリーアクセスにおいて、本実施形態の通信システムでは、複数の端末装置20が送信した上りリンクデータが、上りリンクマルチアクセス物理リソースにおいて、重複(衝突)して送信されること、を許容する。
 基地局装置10は、グラントフリーアクセスにおいて、各端末装置によって送信した上りリンクデータの信号を検出する。基地局装置10は、前記上りリンクデータ信号を検出するために、干渉信号の復調結果によって干渉除去を行なうSLIC(Symbol Level Interference Cancellation)、干渉信号の復号結果によって干渉除去を行なうCWIC(Codeword Level Interference Cancellation、逐次干渉キャンセラ:SICや並列干渉キャンセラ:PICとも呼称される)、ターボ等化、送信信号候補の中から最もそれらしいものを探索する最尤検出(ML: maximum likelihood、R-ML: Reduced complexity maximum likelihood)、干渉信号を線形演算によって抑圧するEMMSE-IRC(Enhanced Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining)、メッセージパッシングによる信号検出などを備えても良い。なお、以下では、グラントフリー多元接続において、基地局装置が、ターボ等化等の高度な受信装置(Advanced Receiver)を適用して、非直交多重された上りリンクデータ信号を検出する場合で説明するが、上りリンクデータ信号を検出できれば、これに限らない。例えば、MRC(Maximal Ratio Combining)などのマッチドフィルタを用いても良い。
 図1において、スケジュールドアクセス/グラントフリーアクセスを用いる上りリンク無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが含まれる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理上りリンク制御チャネル
・物理上りリンク共有チャネル
・物理ランダムアクセスチャネル
 物理上りリンク制御チャネルは、上りリンク制御情報(UCI: Uplink Control Information)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH: Downlink-Shared Channel)に対する肯定応答(positive acknowledgement、ACK)/否定応答(negative acknowledgement、NACK)を含む。ACK/NACKは、送達確認を示す信号、HARQ-ACK、HARQフィードバックとも称される。なお、上りリンク制御情報は、スケジュールドアクセスをサポートする場合、SR(Scheduling Request)を含めることができる。
 上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)を含む。前記チャネル状態情報は、好適な空間多重数(レイヤ数)を示すランク指標(RI: Rank Indicator)、好適なプレコーダを示すプレコーディング行列指標(PMI: Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)などを含む。前記PMIは、端末装置によって決定されるコードブックを示す。該コードブックは、物理下りリンク共有チャネルのプレコーディングに関連する。前記CQIは、所定の帯域における好適な変調方式(例えば、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(quadrature amplitude modulation)、64QAM、256QAMなど)、符号化率(coding rate)とすることができる。なお、グラントフリーアクセスの場合、上りリンク制御情報を省略しても良い。
 物理上りリンク共有チャネルは、上りリンクデータ(上りリンクトランスポートブロック、UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。物理上りリンク共有チャネルは、下りリンクデータに対するACK/NACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられても良い。物理上りリンク共有チャネルは、上りリンク制御情報を送信するために用いられても良い。物理上りリンク共有チャネルは、上りリンクデータに巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)を付加して生成しても良い。CRCは、端末装置の識別子(UE ID: User Equipment Identifierとも呼ぶ)を表す系列を用いてスクランブル(排他的論理和演算、マスク、暗号化とも呼ぶ)されても良い。UE IDとして、C-RNTI(Cell - Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI(T C-RNTI)などを用いることができる。UE IDは、端末装置がセルアップデート手順により新しいセルにアクセスした時に、基地局装置によって、該端末装置に割り当てられうる。基地局装置は、各UE IDを、端末装置に通知しても良い。UE IDは、ランダムアクセス手順におけるメッセージ2(ランダムアクセス応答、RAR: Random Access Response)/メッセージ4(Contention Resolution)に含めることもできる。UE IDは、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)メッセージに含めることもできる。
 グラントフリーアクセスにおいて、前記UE IDは、上りリンク物理チャネルの識別に用いられるパラメータ(例えば、参照信号/拡散符号/インターリーブパターン/送信電力制御の設定に関するパラメータ等)と関連付けられる。グラントフリーアクセスにおいて、前記UE IDは、マルチアクセス署名リソースに関するパラメータと関連付けられる。前記UE IDは、スケジューリングアクセスのための識別子と区別したグラントフリーアクセスのための識別子が定義されても良い。
 物理上りリンク共有チャネルは、RRCメッセージを送信するために用いられる。RRCメッセージは、無線リソース制御層において処理される情報/信号である。RRCメッセージは、端末装置のUE Capabilityを含めることができる。UE Capabilityは、該端末装置がサポートする機能を示す情報である。物理上りリンク共有チャネルは、MAC CE(Control Element)を送信するために用いられる。MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において処理(送信)される情報/信号である。例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、物理上りリンク共有チャネルを経由して報告されても良い。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられる。上りリンクデータは、RRCメッセージ、MAC CEを含むことができる。
 物理ランダムアクセスチャネルは、ランダムアクセスに用いるプリアンブルを送信するために用いられる。グラントフリーアクセスにおいて、物理ランダムアクセスチャネルは省略することができる。
 上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。上りリンク参照信号には、復調用参照信号(DMRS: Demodulation Reference Signal)、サウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)が含まれる。
 復調用参照信号は、物理上りリンク共有チャネルまたは物理上りリンク制御チャネルの送信に関連する。例えば、基地局装置10は、物理上りリンク共有チャネルまたは物理上りリンク制御チャネルを復調する際の伝搬路補正を行なうために復調用参照信号を使用する。復調用参照信号系列は、基地局装置10のセルIDに関連付けて生成されうる。復調用参照信号系列は、サイクリックシフトおよびOCC(Orthogonal Cover Code)を施して、生成されうる。例えば、復調用参照信号系列rは、式(1)~式(6)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 mは、復調用参照信号がマッピングされるOFDMシンボル数に依存する(例えば、復調用参照信号が1つのリソースブロックあたり2つのOFDMシンボルにマッピングされる場合、m=0、1)。M_SC^RSは、復調用参照信号がマッピングされるサブキャリア数である。αは、サイクリックシフト量である。N_ZC^RS<M_SC^RSを充たす最大の素数である。n_DMRSは、基地局装置10によって設定されるサイクリックシフト量のパラメータである。n_DMRSは、サイクリックシフトインデックスと対応付けられる。基地局装置10は、下りリンク制御チャネル/RRCを用いて、端末装置20にn_DMRSと対応付けられたサイクリックシフトインデックスを通知することができる。n_DMRSは、下りリンク制御チャネルを用いて通知される設定パラメータとRRCを用いて通知される設定パラメータから構成されうる。r(n)_u,vは、復調用参照信号生成のための基本系列である。例えば、基本系列として、Zadoff-Chu系列が用いられる。r(n)_u,vは、セルIDを種(seed)としたZadoff-Chu系列とすることができる。基本系列r(n)_u,vは、パラメータαに基づいてサイクリックシフトされる。式(1)では、1つの基本系列から、サイクリックシフトされた基本系列r(n)_u,v^(α)が12個生成されうる。
 OCC系列wは、サイクリックシフトされた基本系列r(n)_u,v^(α)に乗算される。復調用参照信号は、1または複数のOFDMシンボルにマッピングされうる。OCC系列wは、OFDMシンボル毎(時間領域に対して)に乗算される。例えば、復調用参照信号が2つのOFDMシンボルに亘ってマッピングされる場合のOCC系列w(m)のパターン(m=0、1)は、[1 1]、[1 -1]の2つである。w=[1 -1](すなわち、w(0)=1、w(1)=-1)が選択された場合、第1のOFDMシンボルにおけるM_SC^RS個のサブキャリアにマッピングされた系列には1が乗算され、第2のOFDMシンボルにおけるM_SC^RS個のサブキャリアにマッピングされた系列には-1が乗算される。OCC系列w(m)のパターンは、OCCインデックスと対応付けられる。基地局装置10は、下りリンク制御チャネル/RRCを用いて、OCCインデックスを端末装置20に通知することができる。例えば、式(1)において、系列長2のOCCが用いられる場合、1つの基本系列から最大24個の復調用参照信号系列が生成されうる。なお。前記wは、サイクリックシフトインデックスと対応付けて、通知されても良い。なお、復調用参照信号系列rは、レイヤ毎に生成されても良い。
 復調用参照信号系列は、周波数領域に対して拡散符号系列を乗算しても良い。例えば、各OFDMシンボルのM_SC^RS個のサブキャリアにマッピングされた系列に対して拡散符号系列を乗算する。該拡散符号系列は、物理上りリンク共有チャネルに乗算される拡散符号系列と同一である。サウンディング参照信号は、物理上りリンク共有チャネルまたは物理上りリンク制御チャネルの送信に関連しない。例えば、基地局装置10は、上りリンクのチャネル状態を測定(CSI Measurement)するためにサウンディング参照信号を使用する。
 図1において、スケジュールドアクセス/グラントフリーアクセスを用いる下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理報知チャネル
・物理下りリンク制御チャネル
・物理下りリンク共有チャネル
 物理報知チャネルは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。MIBは、システム情報である。物理報知チャネルは、ブロードキャストするシステム制御情報を含む。例えば、物理報知チャネルは、下りリンクシステム帯域、システムフレーム番号(SFN: System Frame Number)、eNBによって使用される送信アンテナ数などの情報を含む。物理報知チャネルは、再送要求指示を含むチャネル(ハイブリッド自動再送要求指示を含む)の設定情報を含めても良い。物理報知チャネルは、グラントフリーアクセスをサポートする基地局装置か否かを示す情報を含めても良い。物理報知チャネルは、グラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部を含めても良い。
 物理下りリンク制御チャネルは、下りリンク制御情報(DCI: Downlink Control Information)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、用途に基づいた複数のフォーマット(DCIフォーマットとも称する)が定義される。各フォーマットは、用途に応じて使われる。下りリンク制御情報は、下りリンクデータ送信のための制御情報と上りリンクデータ送信のための制御情報を含む。下りリンク制御情報は、上りリンクデータ(物理上りリンク共有チャネル)の再送に関する情報を含むことができる。
 下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、物理下りリンク共有チャネルのスケジューリングに用いられる。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットを、下りリンクグラント(または、下りリンクアサインメント)とも称する。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、物理下りリンク共有チャネルのリソース割り当てに関する情報、物理下りリンク共有チャネルに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報などの下りリンク制御情報が含まれる。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、物理上りリンクチャネル(例えば、物理上りリンク制御チャネル、物理上りリンク共有チャネル)に対する送信電力制御(TPC: Transmission Power Control)を含めても良い。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、グラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部を含めても良い。
 上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、物理上りリンク共有チャネルの送信に関する制御情報を端末装置に通知するために用いられる。上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、物理上りリンク共有チャネルのMCSに関する情報、上りリンクデータ(物理上りリンク共有チャネル)の再送に関する情報、復調用参照信号のためのサイクリックシフトに関する情報、物理上りリンクチャネルに対する送信電力制御、下りリンクのチャネル状態情報(CSI: Channel State Information、受信品質情報とも称する)要求(CSI request)、など上りリンク制御情報を含むことができる。上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、端末装置20が使用可能なマルチアクセスリソース/使用可能なマルチアクセス署名リソース(使用可能なマルチアクセス署名群、使用可能なマルチアクセス署名)を含むことができる。上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、グラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部を含めても良い。グラントフリーアクセスに関する設定情報を通知するためのグラントフリーアクセス固有のDCIフォーマットが定義されても良い。なお、上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットに含まれる1または複数の情報は、下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットに含めることもできる。
 物理下りリンク制御チャネルは、下りリンク制御情報に巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)を付加して生成される。物理下りリンク制御チャネルにおいて、CRCは、端末装置の識別子(UE ID)を用いてスクランブルされる。例えば、CRCは、セル無線ネットワーク一時的識別子(C-RNTI:Cell- Radio Network Temporary Identifier)を用いて、スクランブルされる。
 物理下りリンク共有チャネルは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。物理下りリンク共有チャネルは、システムインフォメーションメッセージ(SIB: System Information Block)を送信するために用いられる。システムインフォメーションメッセージは、グラントフリーアクセスに固有なシステムインフォメーションブロックを含めても良い。例えば、グラントフリーアクセスに固有なシステムインフォメーションブロックは、グラントフリーアクセスを行なうマルチアクセス物理リソース(周波数帯域等)/マルチアクセス署名群/マルチアクセス署名の設定情報を含むことができる。グラントフリーアクセスに固有なシステムインフォメーションブロックは、上りリンクデータの識別に用いられるパラメータ(例えば、参照信号/拡散符号/インターリーブパターン/送信電力制御の設定に関するパラメータ等)を含むこともできる。なお、システムインフォメーションメッセージの一部または全部は、RRCメッセージに含めることができる。
 物理下りリンク共有チャネルは、RRCメッセージを送信するために用いられる。基地局装置から送信されるRRCメッセージは、セル内における複数の端末装置に対して共通(セル固有)であっても良い。セル内の端末装置に共通な情報は、セル固有のRRCメッセージを使用して送信されうる。基地局装置から送信されるRRCメッセージは、ある端末装置に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であっても良い。端末装置スペシフィック(ユーザ固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信されうる。
 RRCメッセージは、グラントフリーアクセスに関する設定情報のためのメッセージ(グラントフリーアクセス設定アシスト情報とも呼ばれる)を含むことができる。例えば、RRCメッセージは、グラントフリーアクセスを行なうマルチアクセス物理リソース(周波数帯域等)/マルチアクセス署名群/マルチアクセス署名の設定情報を含むことができる。RRCメッセージは、上りリンクデータの識別に用いられるパラメータ(例えば、参照信号/拡散符号/インターリーブパターン/送信電力制御の設定に関するパラメータ等)を含むこともできる。RRCメッセージは、グラントフリーアクセス専用のメッセージであっても良い。グラントフリーアクセス固有な情報は、グラントフリーアクセス専用のメッセージを用いて送信されるようにしても良い。
 物理下りリンク共有チャネルは、MAC CEを送信するために用いられる。RRCメッセージおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 物理下りリンク共有チャネルは、巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)を付加して生成される。CRCは、端末装置の識別子(UE ID)を用いてスクランブルされる。下りリンク物理チャネル(物理下りリンク共有チャネル、物理下りリンク制御チャネル)において、CRCをスクランブルするために用いられる識別子は、スケジューリングアクセスのための識別子と区別したグラントフリーアクセスのための識別子が定義されても良い。例えば、下りリンク物理チャネルがスケジューリングアクセスを用いて送信され、上りリンク物理チャネルがグラントフリーアクセスを用いて送信される場合、上りリンクと下りリンクで異なる識別子を用いても良い。
 図1の下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。
 同期信号は、端末装置が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、下りリンク参照信号は、物理報知チャネル、物理下りリンク共有チャネル、物理下りリンク制御チャネルを復調するために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態情報を算出(measurement)するために用いることもできる。また、各種チャネルを復調するために用いられる参照信号とmeasurementするために用いられる参照信号は異なっても良い(例えば、LTEにおけるDMRS: Demodulation Reference Signal、CRS: Cell-specific Reference Signal)。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルを、トランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB: Transport Block)、または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行なわれる。
 図3は、本実施形態に係る端末装置20の構成を示す概略ブロック図である。端末装置20は、受信アンテナ202、受信部(受信ステップ)204、上位層処理部(上位層処理ステップ)206、制御部(制御ステップ)208、送信部(送信ステップ)210、送信アンテナ212を含んで構成される。受信部204は、無線受信部(無線受信ステップ)2040、多重分離部(多重分離ステップ)2042、復調部(復調ステップ)2044、復号部(復号ステップ)2046を含んで構成される。送信部210は、符号化部(符号化ステップ)2100、変調部(変調ステップ)2102、DFT部(DFTステップ)2104、拡散部(拡散ステップ)2106、多重部(多重ステップ)2108、無線送信部(無線送信ステップ)2110、上りリンク参照信号生成部(上りリンク参照信号生成ステップ)2112を含んで構成される。
 受信部204は、受信アンテナ202を介して基地局装置10からの受信した下りリンク信号(下りリンク物理チャネル、下りリンク物理信号)を多重分離、復調、復号する。受信部204は、受信信号から分離した制御チャネル(制御情報)を制御部208に出力する。受信部204は、復号結果を上位層処理部206に出力する。受信部204は、前記受信信号に含まれる上りリンク物理チャネルおよび上りリンク参照信号の設定に関する情報(上りリンク送信に関する設定情報と呼ぶ)を取得する。上りリンク送信に関する設定情報は、グラントフリーアクセスに関する設定情報を含む(詳細は後述)。下りリンク信号は、端末装置20のUE IDを含むこともできる。
 無線受信部2040は、受信アンテナ202を介して受信した下りリンク信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部2040は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した下りリンク信号に対して高速フーリエ変換を行ない(OFDM変調に対する復調処理)、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2042は、前記抽出した周波数領域の下りリンク信号に含まれる下りリンク物理チャネル(物理下りリンク制御チャネル、物理下りリンク共有チャネル、物理報知チャネル等)、下りリンク参照信号等を、分離抽出する。多重分離部2042は、下りリンク参照信号を用いたチャネル測定機能(チャネル測定部)を含む。多重分離部2042は、前記チャネル測定結果を用いた下りリンク信号のチャネル補償機能(チャネル補償部)を含む。多重分離部は、下り物理下りリンクチャネルを復調部2044/制御部208に出力する。
 復調部2044は、各下りリンク物理チャネルの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の予め定められた、または下りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
 復号部2046は、復調された各下りリンク物理チャネルの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、または下りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した下りリンクデータ/下りリンク受信に関する設定情報/上りリンク送信に関する設定情報を上位層処理部206へ出力する。
 制御部208は、下りリンク物理チャネル(物理下りリンク制御チャネル、物理下りリンク共有チャネル等)に含まれる下りリンク受信に関する設定情報/上りリンク送信に関する設定情報を用いて、受信部204および送信部210の制御を行なう。上りリンク送信に関する設定情報は、グラントフリーアクセスに関する設定情報を含むことができる。制御部208は、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報に含まれるマルチアクセスリソース(マルチアクセス物理リソース/マルチアクセス署名リソース)に関する設定情報に従って、上りリンク参照信号生成部2112および拡散部2106を制御する。図3において、制御部208は、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報から算出される復調用参照信号の生成に用いられるパラメータや拡散符号系列に従って、上りリンク参照信号生成部2112および拡散部2106を制御する。制御部208は、前記下りリンク受信に関する設定情報/上りリンク送信に関する設定情報を受信部204/上位層処理部206から取得する。下りリンク受信に関する設定情報/上りリンク送信に関する設定情報は、下りリンク物理チャネルに含まれる下りリンク制御情報(DCI)から取得されうる。下りリンク受信に関する設定情報/上りリンク送信に関する設定情報は、下りリンク物理チャネルに含まれる下りリンク制御情報(DCI)から取得されうる。前記グラントフリーアクセスに関する設定情報は、前記物理下りリンク制御チャネル/物理下りリンク共有チャネル/報知チャネルに含まれうる。下りリンク物理チャネルは、グラントフリーアクセス専用の物理チャネルを含んでも良い。この場合、前記グラントフリーアクセスに関す設定情報の一部または全部は、グラントフリーアクセス専用の物理チャネルから取得されうる。なお、送信部210が物理上りリンク制御チャネルを送信する場合、制御部208は、上りリンク制御情報(UCI: Uplink Control information)を生成し、送信部210に出力する。なお、制御部108の機能の一部は、上位層処理部102に含めることができる。
 上位層処理部206は、媒体アクセス制御(MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行なう。上位層処理部206は、自端末装置がサポートしている端末装置の機能(UE capability)に関する情報を送信部210に出力する。例えば、上位層処理部206は、前記端末装置の機能に関する情報をRRC層でシグナリングする。
 前記端末装置の機能に関する情報は、その端末装置が所定の機能をサポートするかどうかを示す情報、または、その端末装置が所定の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。所定の機能をサポートするかどうかは、所定の機能に対する導入およびテストを完了しているかどうかを含む。端末装置が所定の機能をサポートする場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信する。端末装置が所定の機能をサポートしない場合、その端末装置は、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信しないようにして良い。すなわち、その所定の機能をサポートするかどうかは、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信するかどうかによって通知される。なお、所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)は、1または0の1ビットを用いて通知しても良い。
 前記端末装置の機能に関する情報は、グラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報を含む。グラントフリーアクセスに対応する機能が複数ある場合、上位層処理部206は、機能毎にサポートするかどうかを示す情報を送信することができる。グラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報は、自端末装置がサポートしているマルチアクセス物理リソース、マルチアクセス署名リソースを示す情報を含む。グラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報は、前記マルチアクセス物理リソース、マルチアクセス署名リソースの設定のための参照テーブルの設定を含んでも良い。グラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報は、アンテナポート、スクランブリングアイデンティティおよびレイヤ数を示す複数のテーブルに対応している能力、所定数のアンテナポート数に対応している能力、所定の送信モードに対応している能力の一部または全部を含んでも良い。送信モードは、アンテナポート数、送信ダイバーシチ、レイヤ数、グラントフリーアクセスのサポート等の有無により定められる。
 上位層処理部206は、自端末装置の各種設定情報の管理をする。前記各種設定情報の一部は、制御部208に入力される。各種設定情報は、受信部204を介して下りリンク物理チャネルを用いて、基地局装置10から受信される。前記各種設定情報は、受信部204から入力されたグラントフリーアクセスに関する設定情報を含む。前記グラントフリーアクセスに関する設定情報は、マルチアクセスリソース(マルチアクセス物理リソース、マルチアクセス署名リソース)の設定情報を含む。例えば、上りリンクのリソースブロック設定(リソースブロック当たりのOFDMシンボル数/サブキャリア数)、復調用参照信号の設定(参照信号系列、サイクリックシフト、マッピングされるOFDMシンボル等)、拡散符号設定(Walsh符号、OCC: Orthogonal Cover Code、スパース符号など)、インターリーブ設定、送信電力設定、送受信アンテナ設定、送受信ビームフォーミング設定、等のマルチアクセス署名リソースに関する設定(端末装置が送信した上りリンク物理チャネルを同定するための目印に基づいて施される処理に関する設定)が含まれうる。これらのマルチアクセス署名リソースは、直接的または間接的に、関連付けられる(結び付けられる)。マルチアクセス署名リソースの関連付けは、マルチアクセス署名プロセスインデックスによって示される(詳細は後述)。また、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報には、前記マルチアクセス物理リソース、マルチアクセス署名リソースの設定のための参照テーブルの設定が含まれても良い。前記グラントフリーアクセスに関する設定情報は、グラントフリーアクセスのセットアップ、リリースを示す情報、上りリンクデータ信号に対するACK/NACKの受信タイミング情報、上りリンクデータ信号の再送タイミング情報などを含めても良い。
 上位層処理部206は、グラントフリーアクセスに関する設定情報に基づいて、グラントフリーで上りリンクデータ(トランスポートブロック)を送信するマルチアクセスリソース(マルチアクセス物理リソース、マルチアクセス署名リソース)を管理する。上位層処理部206は、グラントフリーアクセスに関する設定情報に基づき、送信部210を制御するための情報を制御部208に出力する。上位層処理部206は、受信部204/制御部208から自端末装置のUE IDを取得する。前記UE IDは、グラントフリーアクセスに関する設定情報に含めることもできる。
 上位層処理部206は、ユーザの操作等によって生成された上りリンクデータ(例えば、DL-SCH)を、送信部210に出力する。上位層処理部206は、ユーザの操作を介さず(例えば、センサにより取得されたデータ)に生成された上りリンクデータを、送信部210に出力することもできる。前記上りリンクデータには、UE IDを格納するフィールドを有しても良い。上位層処理部206は、前記上りリンクデータにCRCを付加する。前記CRCのパリティビットは、前記上りリンクデータを用いて生成される。前記CRCのパリティビットは、自端末装置に割当てられたUE IDでスクランブル(排他的論理和演算、マスク、暗号化とも呼ぶ)される。前記UE IDは、グラントフリーアクセスにおける端末装置固有の識別子を用いても良い。
 送信部210は、送信する上りリンクデータが発生した場合、基地局装置10から送信されたグラントフリーアクセスに関する設定情報に基づいて、UL Grantの受信なしで、物理上りリンク共有チャネルを送信する。送信部210は、制御部208から入力されたグラントフリーアクセスに関する設定に従って、物理上りリンク共有チャネルおよびそれに関連付けられた復調用参照信号を生成する。
 符号化部2100は、予め定められた/制御部208が設定した符号化方式を用いて、上位層処理部206から入力された上りリンクデータを符号化する(リピティションを含む)。符号化方式は、畳み込み符号化、ターボ符号化、LDPC(Low Density Parity Check)符号化、Polar符号化、等を適用することができる。前記符号化は、符号化率1/3に加え、低い符号化率1/6や1/12などのマザーコードを用いても良い。変調部2102は、符号化部2100から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等(π/2シフトBPSK、π/2シフトQPSKも含んでも良い)の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。
 拡散部2106は、変調部2102から出力される系列に対して、制御部208から入力される拡散符号系列の設定に従って拡散符号系列を乗算する。前記拡散符号系列の設定は、前記復調用参照信号などの他のグラントフリーアクセスに関する設定と関連付けられている(詳細は後述)。なお、拡散処理は、DFT処理後の系列に対して行なっても良い。なお、拡散部2106は、マルチアクセス署名リソースとしてインターリーブが設定された場合、前記拡散部2106は、インターリーブ部に置換えることができる。インターリーブ部は、DFT部から出力される系列に対して、制御部208から入力されるインターリーブパターンの設定に従ってインターリーブ処理を行なう。マルチアクセス署名リソースとして符号拡散およびインターリーブが設定された場合、送信部210は、拡散部2106およびインターリーブ部を備える。その他のマルチアクセス署名リソースが適用された場合でも、同様である。
 DFT部2104は、拡散部2106から出力される拡散後の変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)処理をする。ここで、前記変調シンボルにゼロのシンボル列を付加して、DFTを行なうことでIFFT後の時間信号にCPの代わりにゼロ区間を使う信号波形としても良い。また、変調シンボルにGold系列やZadoff-Chu系列などの特定の系列を付加して、DFTを行なうことでIFFT後の時間信号にCPの代わりに特定パターンを使う信号波形としても良い。ただし、信号波形をOFDMとする場合は、DFTを適用しない。制御部208は、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報に含まれる前記ゼロのシンボル列の設定(シンボル列のビット数など)、前記特定の系列の設定(系列の種(seed)、系列長など)を用いて、制御する。
 上りリンク参照信号生成部2112は、制御部208から入力される復調用参照信号の設定情報に従って、復調用参照信号を生成する。前記復調用参照信号の設定情報は、グラントフリーアクセスに関す設定(マルチアクセス物理リソース/マルチアクセス署名リソースに関する設定)と関連付けられている。復調用参照信号の設定情報は、基地局装置10を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号をマッピングするサブキャリア数(帯域幅)、OFDMシンボル数、サイクリックシフト、OCC系列等のなどを基に、予め定められた規則(例えば、式(1))で求まる系列を生成する。
 多重部2108は、上りリンク物理チャネル(DFT部2104の出力信号)、上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重(マッピング)する。多重部2108は、上りリンク物理チャネル、上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。多重部2108は、SCMAを用いる場合、制御部208から入力されるSCMAリソースパターンに従って、前記上りリンク物理チャネルをリソースエレメントに配置する。前記SCMAリソースパターンは、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報に含まれ得る。
 図4は、本実施形態に係る上りリンク物理チャネルマッピングの一例を示す図である。網掛け部は、復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントを示す。白抜き部は、上りリンク物理チャネルがマッピングされるリソースエレメントを示す。復調用参照信号は、リソースブロックを構成する複数のOFDMシンボル(図4では2つのOFDMシンボル)のうち、1つのOFDMシンボルにマッピングされる。復調用参照信号は、上りリンク物理チャネルがマッピングされる範囲のうち、少なくとも先頭のOFDMシンボルにマッピングされる。例えば、端末装置20は、OFDMシンボル#0および#1からなる1つのリソースブロックで上りリンク物理チャネルを送信する場合、OFDMシンボル#0に上りリンク参照信号生成部2112で生成された復調用参照信号をマッピングし、OFDMシンボル#0に拡散部2106から出力された上りリンク物理チャネルをマッピングする。OFDMシンボル#0にマッピングされる復調用参照信号系列は、OCC系列が乗算されていない系列である(OCC系列w(0)=1が乗算されている系列である)。
 図5は、本実施形態に係る上りリンク物理チャネルマッピングの別例を示す図である。(網掛け部は、復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントを示す。白抜き部は、上りリンク物理チャネルがマッピングされるリソースエレメントを示す)。復調用参照信号は、リソースブロックを構成する複数のOFDMシンボルのうち、複数のOFDMシンボルにマッピングされる(図5は、7つのOFDMシンボルから構成される1つのリソースブロックのうち、2つのOFDMシンボルに復調用参照信号がマッピングされる設定例である(式(1)におけるm=0、1)の設定例)。復調用参照信号は、上りリンク物理チャネルがマッピングされる範囲のうち、少なくとも先頭のOFDMシンボルにマッピングされる。例えば、端末装置20は、OFDMシンボル#0から#6からなる1つのリソースブロックで上りリンク物理チャネルを送信する場合、OFDMシンボル#0および#1に上りリンク参照信号生成部2112で生成された復調用参照信号をマッピングし、OFDMシンボル#2から#6に拡散部2106から出力された上りリンク物理チャネルをマッピングする。OFDMシンボル#0および#1にマッピングされる復調参照信号系列は、時間領域にOCC系列が乗算される(OFDMシンボル#0にm=0のOCC値w(0)、OFDMシンボル#1にm=1のOCC値w(1)が乗算される)。
 なお、復調用参照信号は、複数のOFDMシンボルに、所定の間隔でマッピングされても良い。例えば、復調用参照信号は、OFDMシンボル#0、#4、#8、#12にマッピングされる。図4、5では、各端末装置が1つのリソースブロックを用いて上りリンク物理チャネルを送信する例であるが、これに限らない、例えば、端末装置20は、周波数領域において複数のリソースブロックを用いて、上りリンク物理チャネルをマッピングすることもできる。また、復調用参照信号は、復調用参照信号がマッピングされるOFDMシンボルにおける一部のサブキャリアのみ(例えば、1サブキャリアおき)にマッピングされても良い。
 無線送信部2110は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行ない、SC-FDMAシンボルを生成する。無線送信部2110は、前記SC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部2110は、前記ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、余分な周波数成分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送信アンテナ212を介して基地局装置10に送信する。無線送信部2110は、送信電力制御機能(送信電力制御部)を含む。前記送信電力制御は、制御部208から入力される送信電力の設定情報に従う。前記送信電力の設定情報は、前記グラントフリーアクセスに関す設定情報と関連付けられている。なお、FBMC、UF-OFDM、F-OFDMが適用される場合、前記SC-FDMAシンボル(またはOFDMシンボル)に対して、サブキャリア単位またはサブバンド単位でフィルタ処理が行なわれる。
 図6は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスにおける上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報である。図6では、マルチアクセス署名プロセスインデックス(MA signature process index)が、復調用参照信号インデックス(DMRS Index)と拡散符号インデックス(Spreading Code Index)の関連付けを示す一例である。復調用参照信号インデックスは、拡散符号インデックスと、1対1に関連付けられる。復調用参照信号インデックスと拡散符号インデックスから形成されるペア(マルチアクセス署名プロセスインデックス)が一意的になるように、復調用参照信号インデックスは、拡散符号インデックスと関連付けられる。図6は、マルチアクセス署名プロセスインデックスを構成する復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスが、8つの復調用参照信号系列と4つの拡散符号系列から選択される例である。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックス(または復調用参照信号インデックス)によって、復調用参照信号系列と拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号インデックスによって、拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。基地局装置10および端末装置20は、あるセルにおいて、拡散符号インデックスを用いて、拡散符号を一意的に特定することができる(例えば、2ビットからなる拡散符号系列の場合、拡散符号インデックス(0,1,2,3)=([1 1 1 1],[1 -1 -1 1],[1 1 -1 -1],[1 -1 1 -1]))。基地局装置10および端末装置20は、あるセルにおいて、復調用参照信号の生成に用いられるサイクリックシフトインデックス/OCCインデックスと関連付けられた復調用参照信号インデックスを用いて、復調用参照信号系列を一意的に特定(識別)することができる。図7は、復調用参照信号インデックスがサイクリックインデックス/OCCインデックスと関連付けられる一例である。図7は、図6における8つの復調用参照信号インデックスが、8つのサイクリックインデックスを用いて、一意的に定められる例である。図7において、OCCインデックスが明示されていない場合、OCC系列w(0)=1とすることができる。
 図8は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの別例である。復調用参照信号インデックスは、拡散符号インデックスと、1対1に関連付けられる。図8は、マルチアクセス署名プロセスインデックスを構成する復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスが、16つの復調用参照信号と4つの拡散符号系列から選択される例である。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックス(または復調用参照信号インデックス)によって、復調用参照信号系列と拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスは各々、あるセルにおける復調用参照信号系列および拡散符号系列を一意的に示す。図9は、復調用参照信号インデックスがサイクリックインデックス/OCCインデックスと関連付けられる別例である。図8における16つの復調用参照信号インデックスは、図9に従って、8つのサイクリックインデックス/2つのOCCインデックスを用いて、一意的に定められる例である。
 図6、8では、復調用参照信号と拡散符号が関連付けられる場合で説明しているが、これに制限されるものではない。例えば、上りリンク物理チャネルにインターリーブが施される場合、図6、8の拡散符号インデックスは、インターリーブパターンインデックスと置換することができる。拡散符号およびインターリーブの両方が施される場合、復調用参照信号インデックスは、拡散符号インデックスおよびインターリーブパターンインデックスが1対1に関連付けられる。この場合、基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックス(または復調用参照信号インデックス)によって、復調用参照信号系列、拡散符号系列およびインターリーブパターンインデックスを一意的に特定(識別)することができる。
 基地局装置10および端末装置20は、図6~図9の参照テーブルを予め保持している。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号を1つのOFDMシンボルにマッピングする設定の場合、図6を参照テーブルとする。基地局装置10は、復調用参照信号を1つのOFDMシンボルにマッピングする設定の場合、図6のテーブルを参照する指示を端末装置20に通知することができる。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号を2つのOFDMシンボルにマッピングする設定の場合、図8を参照テーブルとする。基地局装置10は、復調用参照信号を2つのOFDMシンボルにマッピングする設定の場合、図8のテーブルを参照する指示を端末装置20に通知することができる。参照テーブルの通知は、リソースブロックのOFDMシンボル数(スロット、ミニスロットのOFDMシンボル数)の通知と関連付けても良い。参照テーブルを示す情報は、物理報知チャネル/RRC/SIB/下りリンク制御チャネルを用いて、通知されうる。
 端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックスを基地局装置10から受信する。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、RRCシグナリング/SIB/下りリンク制御チャネルを用いて、通知されうる。制御部208は、受信部204/上位層処理部206から取得したマルチアクセス署名プロセスインデックスから、参照テーブルに従って、復調用参照信号系列の生成のための各パラメータ(サイクリックシフト、OCC系列)および拡散符号系列を制御する。例えば、制御部208は、2つのOFDMシンボルに復調用参照信号系列をマッピングする旨を示す情報およびマルチアクセス署名プロセスインデックス#6(復調用参照信号インデックス#6)が入力されると、図8および図9の参照テーブルを用いて、復調用参照信号および拡散符号生成のパラメータを制御する。この場合、制御部208は、サイクリックシフトインデックス#3およびOCCインデックス#0を上りリンク参照信号生成部2112に入力する。さらに、拡散部2106に、拡散符号インデックス#2を入力する。拡散部2106は、制御部208によって指示に従って、拡散符号系列を生成する。前記上りリンク参照信号生成部2112は、制御部208から指示されたサイクリックシフトおよびOCC系列に従って、復調用参照信号を生成する。なお、基地局装置10は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスに替えて、復調用参照信号インデックスを通知して良い。端末装置20の制御部208は、前記復調用参照信号インデックススにより特定される拡散符号インデック用いて、受信部および送信部を制御する。
 以上のように、グラントフリーアクセスにおいて、復調用参照信号が上りリンク物理チャネルに施されるマルチアクセス署名リソースの設定パラメータ(拡散符号系列/インターリーブパターンなどの生成するパラメータ)と1対1に関連付けられる。端末装置20は、復調用参照信号系列を特定するための情報(復調用参照信号インデックス)を取得することにより、復調用参照信号と関連付けて送信される上りリンク物理チャネルに施される拡散符号系列/インターリーブパターンを一意的に識別することができる。このため、基地局装置10および端末装置20は、グラントフリーアクセスにおける上りリンク送信に関する設定情報を低減することができる。
 なお、復調用参照信号インデックスの通知は、サイクリックシフトインデックス/OCCインデックスの通知で代替されても良い。例えば、端末装置20が、サイクリックシフトインデックス#3およびOCCインデックス#0の通知を、基地局装置10から受信した場合、制御部208は、復調用参照信号インデックス#6と判断し、拡散符号インデックス#2を拡散部2106に出力する。端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックスと復調用参照信号インデックスの両方を受信した場合、マルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた設定を優先するようにしても良い。端末装置20は、復調用参照信号インデックスとサイクリックシフトインデックス/OCCインデックスの両方を受信した場合、復調用参照信号インデックスに関連付けられた設定を優先するようにしても良い。
 図10は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの別例である。1つのマルチアクセス署名プロセスインデックス(または1つの復調用参照信号インデックス)は、複数の拡散符号インデックスパターンと関連付けられる例である。図10において、1つのマルチアクセス署名プロセスインデックスは、2つの拡散符号インデックスパターン(Spreading Code index0、Spreading Code index1)と関連付けられる。図10の復調用参照信号インデックスは、図9の参照テーブルと関連付けられている。
 各拡散符号インデックパターンは、再送回数(初送または再送)と関連付けられる。端末装置20の制御部208は、再送回数によって、参照する拡散符号インデックスパターンを変更する。例えば、端末装置20は、再送回数が1の場合(初送の場合)、基地局装置から受信したマルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた拡散符号インデックスパターン0(Spreading Code index0)に従って、拡散符号系列を制御する。端末装置20は、再送回数が2の場合、基地局装置から受信したマルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた拡散符号インデックスパターン1(Spreading Code index1)に従って、拡散符号系列を制御する。さらに、再送回数が3の場合、基地局装置から受信したマルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた拡散符号インデックスパターン0(Spreading Code index0)に従って、拡散符号系列を制御する。なお、拡散符号インデックスパターン数は、これに制限されるものではない。
 以上のように、1つのマルチアクセス署名プロセスインデックス(または1つの復調用参照信号インデックス)は、複数の拡散符号インデックスパターンと関連付けられる。これにより、端末装置20は、再送時に、再度、マルチアクセス署名プロセスインデックスの設定を受信することなく、拡散符号インデックスを変更することができる。このため、このため、基地局装置10および端末装置20は、グラントフリーアクセスにおける上りリンク送信のオーバーヘッドの増加を抑えることができる。
 図11は、本実施形態における基地局装置10の構成を示す概略ブロック図である。基地局装置10は、上位層処理部(上位層処理ステップ)102、送信部(送信ステップ)104、送信アンテナ106、制御部(制御ステップ)108、受信アンテナ110、受信部(受信ステップ)112を含んで構成される。送信部104は、符号化部(符号化ステップ)1040、変調部(変調ステップ)1042、多重部(多重ステップ)1044、下りリンク制御信号生成部(下りリンク制御信号生成ステップ)1046、下りリンク参照信号生成部(下りリンク参照信号生成ステップ)1048および無線送信部(無線送信ステップ)1050を含んで構成される。受信部112は、無線受信部(無線受信ステップ)1120、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)1122、多重分離部(多重分離ステップ)1124および信号検出部(信号検出ステップ)1126を含んで構成される。
 上位層処理部102は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP: Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC: Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層などの物理層より上位層の処理を行なう。上位層処理部102は、送信部104および受信部112の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部108に出力する。上位層処理部102は、下りリンクデータ(例えば、DL-SCH)、報知情報(例えば、BCH)、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Request)インジケータ(HARQインジケータ)などを送信部104に出力する。
 上位層処理部102は、端末装置の機能(UE capability)等の端末装置に関する情報を、端末装置20から(受信部112を介して)受信する。端末装置に関する情報は、グラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報、その機能毎にサポートするかどうかを示す情報を含む。グラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報、その機能毎にサポートするかどうかを示す情報は、送信モードで区別されても良い。上位層処理部102は、端末装置20がサポートしている送信モードによって、グラントフリーアクセスをサポートしているか判断することができる。
 上位層処理部102は、ブロードキャストするシステムインフォメーション(MIB、SIB)を生成、または上位ノードから取得する。上位層処理部102は、前記ブロードキャストするシステムインフォメーションを送信部104に出力する。前記ブロードキャストするシステムインフォメーションは、基地局装置10がグラントフリーアクセスをサポートすることを示す情報を含めることができる。上位層処理部102は、前記システムインフォメーションに、グラントフリーアクセスに関する設定情報(マルチアクセス物理リソース、マルチアクセス署名リソースなどのマルチアクセスリソースに関する設定情報など)の一部または全部を含めることができる。上りリンク前記システム制御情報は、送信部104において、物理報知チャネル/物理下りリンク共有チャネルにマッピングされる。
 上位層処理部102は、物理下りリンク共有チャネルにマッピングされる下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション(SIB)、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成、または上位ノードから取得し、送信部104に出力する。上位層処理部102は、これらの上位層の信号にグラントフリーアクセスに関する設定情報、グラントフリーアクセスのセットアップ、リリースを示すパラメータの一部または全部を含めることができる。上位層処理部102は、グラントフリーアクセスに関する設定情報を通知するための専用SIBを生成しても良い。
 上位層処理部102は、グラントフリーアクセスをサポートしている端末装置20に対して、マルチアクセスリソースをマッピングする。基地局装置10は、図6から図10のマルチアクセスリソースに関する設定パラメータの参照テーブルを保持する。上位層処理部102は、前記端末装置20に対して、前記参照テーブルに従って、各設定パラメータを割当てる。例えば、上位層処理部102は、復調用参照信号を2つのOFDMシンボルにマッピングする設定を行なう場合、図8、9のテーブルに従って、マルチアクセス署名プロセスインデックスを各端末装置に割当てる。基地局装置10は、接続を確立した端末装置20に対して、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスをマッピングする。上位層処理部102は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスを用いて、各端末装置に対するグラントフリーアクセスに関する設定情報を生成する(マルチアクセス署名プロセスインデックスを含むグラントフリーアクセスに関する設定情報を生成する)。上位層処理部102は、各端末装置に対するグラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部を含む下りリンク共有チャネルを生成する。上位層処理部102は、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報を、制御部108/送信部104に出力する。
 上位層処理部102は、各端末装置に対してUE IDを設定し、通知する。UE IDは、無線ネットワーク一時的識別子(RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier)を用いることができる。UE IDは、下りリンク制御チャネル、下りリンク共有チャネルに付加されるCRCのスクランブルに用いられる。UE IDは、上りリンク共有チャネルに付加されるCRCのスクランブリングに用いられる。UE IDは、上りリンク参照信号系列の生成に用いられる。上位層処理部102は、グラントフリーアクセス固有のUE IDを設定しても良い。上位層処理部102は、グラントフリーアクセスをサポートする端末装置か否かで区別して、UE IDを設定しても良い。例えば、下りリンク物理チャネルがスケジュールドアクセスで送信され、上りリンク物理チャネルがグラントフリーアクセスで送信される場合、下りリンク物理チャネル用UE IDは、下りリンク物理チャネル用UE IDと区別して設定しても良い。上位層処理部102は、前記UE IDに関する設定情報を、送信部104/制御部108/受信部112に出力する。
 上位層処理部102は、物理チャネル(物理下りリンク共有チャネル、物理上りリンク共有チャネルなど)の符号化率、変調方式(あるいはMCS)および送信電力などを決定する。上位層処理部102は、前記符号化率/変調方式/送信電力を送信部104/制御部108/受信部112に出力する。上位層処理部102は、前記符号化率/変調方式/送信電力を上位層の信号に含めることができる。
 制御部108は、上位層処理部102から入力された各種設定情報に基づいて、送信部104および受信部112の制御を行なう。制御部108は、上位層処理部102から入力された下りリンク送信および上りリンク送信に関する設定情報に基づいて、下りリンク制御情報(DCI)を生成し、送信部104に出力する。制御部108は、下りリンク制御情報に、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部を含めることができる。
 制御部108は、上位層処理部102から入力された前記グラントフリーアクセスに関する設定情報に従って、受信部112を制御する。制御部108は、上位層処理部102から入力されたマルチアクセス署名プロセスインデックスに従って、伝搬路推定部1122に対して、チャネル推定および端末装置の識別に用いる復調用参照信号系列を制御する。制御部108は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックス(または復調用参照信号インデックス)に関連付けられた拡散符号インデックスに従って、信号検出部1126に対して、逆拡散に用いる拡散符号系列を制御する。なお、制御部108の機能は、上位層処理部102に含めることができる。
 送信部104は、各端末装置のために、上位層処理部102から入力された報知情報、下りリンク制御情報、下りリンク共有チャネル等を符号化および変調し、物理報知チャネル、物理下りリンク制御チャネル、物理下りリンク共有チャネルを生成する。符号化部1040は、予め定められた/上位層処理部102が決定した符号化方式を用いて、報知情報、下りリンク制御情報、下りリンク共有チャネルを符号化する(リピティションを含む)。符号化方式は、畳み込み符号化、ターボ符号化、LDPC(Low Density Parity Check)符号化、Polar符号化、等を適用することができる。変調部1042は、符号化部1040から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の予め定められた/上位層処理部102が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク制御信号生成部1046は、制御部108から入力される下りリンク制御情報にCRCを付加して、物理下りリンク制御チャネルを生成する。下りリンク制御情報は、グラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部を含む。前記CRCは、各端末装置に割当てられたUE IDでスクランブルされる。下りリンク参照信号生成部1048は、下りリンク参照信号を生成する。前記下りリンク参照信号は、基地局装置10を識別するためのUE IDなどの基に予め定められた規則で求まる。
 多重部1044は、変調された各下りリンク物理チャネルの変調シンボル、物理下りリンク制御チャネルと下りリンク参照信号をリソースエレメントにマッピングする。多重部1044は、物理下りリンク共有チャネル、物理下りリンク制御チャネルを、各端末装置に割当てられたリソースにマッピングする。
 無線送信部1050は、多重された各下りリンク物理チャネルの変調シンボルを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)してOFDMシンボルを生成する。無線送信部1050は、前記OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix: CP)を付加してベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部1050は、前記ディジタル信号をアナログ信号に変換し、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送信アンテナ106に出力して送信する。
 受信部112は、グラントフリーアクセスによって端末装置20から送信された上りリンク物理チャネルを、該チャネルに関連付けられた復調用参照信号を用いて検出する。受信部112は、各端末装置に対して設定したグラントフリーアクセスに関する設定情報に基づいて、各端末装置の端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの検出を行なう。
 無線受信部1120は、受信アンテナ110を介して受信した上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1120は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 伝搬路推定部1122は、復調用参照信号を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出のためのチャネル推定を行なう。伝搬路推定部1122には、復調用参照信号がマッピングされているリソース(図4、5の網掛け部)および各端末装置に割当てた復調用参照信号系列(各端末装置にマッピングしたマルチアクセス署名インデックスに基づく復調用参照信号系列)が制御部108から入力される。伝搬路推定部1122は、前記復調用参照信号系列を用いて、基地局装置10と端末装置20の間のチャネル状態(伝搬路状態)を測定する。例えば、上位層処理部102が、図8の参照テーブルに基づいて、端末装置20-1から端末装置20-8に対して、復調用参照信号インデックス#0~#7を順に割当てた場合、伝搬路推定部1122は、復調用参照信号がマッピングされるリソースにおいて、8つの復調用参照信号(復調用参照信号インデックス#0~#7)を用いて、ブラインドでチャネル推定(例えば、前記復調用参照信号系列を用いた相関処理およびフィルタリング処理)を行なう。伝搬路推定部1122は、チャネル推定の結果(チャネル状態のインパルス応答、周波数応答)を用いて、端末装置の識別を行なうことができる(このため、識別部とも称する)。伝搬路推定部1122は、チャネル状態の抽出に成功した復調用参照信号に関連付けられる端末装置が、上りリンク物理チャネルを送信したと判断する。多重分離部1124は、伝搬路推定部1122が上りリンク物理チャネルが送信されたと判断したリソースにおいて、無線受信部1120から入力された周波数領域の信号(複数の端末装置の信号が含まれる)を抽出する。
 信号検出部1126は、前記チャネル推定結果および多重分離部1124から入力される前記周波数領域の信号を用いて、各端末装置の上りリンクデータ(上りリンク物理チャネル)の信号を検出する。信号検出部1126は、上りリンクデータを送信したと判断した端末装置に割当てた復調用参照信号(チャネル状態の抽出に成功した復調用参照信号)に関連付けられた拡散符号系列を用いて、信号検出処理を行なう。
 上位層処理部102は、信号検出部1126から各端末装置の復号後の上りリンクデータ(硬判定後のビット系列)を取得する。上位層処理部102は、各端末装置の復号後の上りリンクデータに含まれるCRCに対して、各端末に割当てたUE IDを用いて、デスクランブル(排他的論理和演算)を行なう。上位層処理部102は、デスクランブルによる誤り検出の結果、上りリンクデータに誤りが無い場合、端末装置の識別を正しく完了し、該端末装置から送信された上りリンクデータを正しく受信できたと判断する。
 図12は、本実施形態に係る信号検出部の一例を示す図である。信号検出部1126は、キャンセル部1502、等化部1504、逆拡散部1506-1~1506-u、IDFT部1508-1~1508-u、復調部1510-1~1510-u、復号部1512-1~1512-u、レプリカ生成部1514から構成される。uは、同一または重複するマルチアクセス物理リソースにおいて(同一時間および同一周波数において)、伝搬路推定部1122が上りリンクデータを送信したと判断(チャネル状態の抽出に成功)した端末装置数である。信号検出部1126を構成する各部位は、制御部108から入力される各端末装置のグラントフリーアクセスに関する設定を用いて、制御される。
 キャンセル処理部1501は、多重分離部1124から入力される周波数領域の信号(各端末装置の信号が含まれる)から、レプリカ生成部1514から入力されたソフトレプリカを減算する(キャンセル処理)。等化部1504は、伝搬路推定部1122より入力された周波数応答よりMMSE規範に基づく等化重みを生成する。等化部1504は、該等化重みをソフトキャンセル後の周波数領域の信号に乗算し、各端末装置の周波数領域の信号を抽出する。等化部1504は、等化後の各端末装置の周波数領域の信号をIDFT部1508-1~1508-uに出力する。
 IDFT部1508-1~1508-uは、等化後の各端末装置の周波数領域の信号を時間領域の信号に変換する。なお、IDFT部1508-1~1508-uは、端末装置20のDFT部2104で施された処理に対応する。逆拡散部1506-1~1506-uは、IDFT後の各端末装置の時間領域の信号に対して、拡散符号系列を乗算する(逆拡散処理)。逆拡散部1506-1~1506-uの各々は、各端末装置に割当てられた復調用参照信号インデックスに関連付けられた拡散符号系列を用いて、逆拡散処理を行なう。端末装置20において、DFT後の信号に対して拡散処理が行なわれている場合、IDFT前の信号に対して、逆拡散処理が施される。なお、マルチアクセス署名リソースとしてインターリーブが適用される場合、IDFT後の各端末装置の時間領域の信号に対して、デインターリーブ処理が行なわれる(デインターリーブ部)。デインターリーブ部は、各端末装置に割当てられた復調用参照信号インデックスに関連付けられたインターリーブパターンを用いて、デインターリーブ処理が行なわれる。
 復調部1510-1~1510-uには、予め通知されている、または予め決められている各端末装置の変調方式の情報が制御部108から入力される。復調部1510-1~1510-uは、前記変調方式の情報に基づき、逆拡散後の信号に対して復調処理を施し、ビット系列のLLR(Log Likelihood Ratio)を出力する。
 復号部1512-1~1512-uには、予め通知されている、または予め決められている符号化率の情報が制御部108から入力される。復号部1512-1~1512-uは、前記復調部1510-1~1510-uから出力されたLLRの系列に対して復号処理を行なう。逐次干渉キャンセラ(SIC: Successive Interference Canceller)やターボ等化等のキャンセル処理を行なうために、復号部1512-1~1512-uは、復号部出力の外部LLRもしくは事後LLRをレプリカ生成部1514に出力する。外部LLRと事後LLRの違いは、それぞれ復号後のLLRから復号部1512-1~1512-uに入力される事前LLRを減算するか、否かである。復号部1512-1~1512-uは、SICやターボ等化の繰り返し回数が所定の回数に達した場合、復号処理後のLLRに対して硬判定を行ない、各端末装置における上りリンクデータのビット系列を、上位層処理部102に出力する。
 レプリカ生成部1514は、各復号部から入力されたLLR系列を、各端末装置が上りリンクデータに施した変調方式に応じて各端末装置のシンボルレプリカを生成する。レプリカ生成部1514は、前記シンボルレプリカに対して、各端末装置が上りリンクデータに施した拡散符号系列を乗算する。さらに、レプリカ生成部1514は、拡散符号系列乗算後の信号をDFTで周波数領域の信号に変換する。そして、レプリカ生成部1514は、DFT後の信号に対して、伝搬路推定部1122から入力された周波数応答を乗算することでソフトレプリカを生成する。なお、図8では、ターボ等化処理を用いた信号検出を説明したが、最尤検出、EMMSE-IRCなどを用いることもできる。
 図13は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける基地局装置および通信装置間のシーケンス例を示す図である。基地局装置10は、下りリンクにおいて、同期信号、報知チャネルを所定の無線フレームフォーマットに従って、定期的に送信する。端末装置20は、同期信号、報知チャネル等を用いて、初期接続を行なう(S101)。端末装置20は、同期信号を用いて、下りリンクにおけるフレーム同期、シンボル同期を行なう。前記報知チャネルにグラントフリーアクセスに関する設定情報が含まれている場合、端末装置20は、接続したセルにおけるグラントフリーアクセスに関する設定を取得する。基地局装置10は、初期接続において、各端末装置20にUE IDを通知することができる。
 端末装置は、UE Capabilityを送信する(S102)。基地局装置は、前記UE Capabilityを用いて、端末装置がグラントフリーアクセスをサポートしているか、を特定することができる。なお、S101~S103において、端末装置は、上りリンク同期やRRC接続要求のためのリソースを取得するために、物理ランダムアクセスチャネルを送信することができる。
 基地局装置10は、RRCメッセージ、SIB等を用いて、グラントフリーアクセスに関する設定情報を端末装置20の各々に送信する(S103)。グラントフリーアクセスに関する設定情報は、図6から図9に基づいて割当てられたマルチアクセス署名プロセスインデックス)を含む。グラントフリーアクセスに関する設定情報を受信した端末装置20は、図6から図10に基づいて、上りリンクデータに施される拡散符号系列などの送信パラメータを取得する。なお、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報の一部または全部は、下りリンク制御情報によって、通知されても良い。各端末装置20は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスによって、上りリンクデータの送信に用いる復調用参照信号、拡散符号系列等を取得する。
 グラントフリーアクセスをサポートする端末装置20は、上りリンクデータが発生した場合、自端末に割当てられた復調用参照信号を生成する。さらに、前記復調用参照信号と関連付けられた拡散符号系列等を用いて、上りリンク物理チャネルを生成する(S104)。基地局装置10からUL Grantを得ることなく、該上りリンク物理チャネルおよび復調用参照信号を送信する(S105)。
 基地局装置10は、各端末装置20に割当てた復調用参照信号を用いて、端末装置20の識別処理を行なう。さらに、基地局装置10は、識別した端末装置20について、前記復調用参照信号と関連付けられた拡散符号系列等を用いて、上りリンク物理チャネルの検出処理を行なう。基地局装置10は、さらに、各端末装置に割当てたUE IDを用いた誤り検出処理を行なう(S106)。基地局装置10は、前記誤り検出の結果を基に、端末装置20にACK/NACKを送信する(S107)。S106において、誤りが検出されなかった場合、基地局装置10は、端末装置の識別および該端末装置が送信した上りリンクデータの受信を正しく完了したと判断し、ACKを送信する。一方、S106において、誤りが検出された場合、基地局装置10は、端末装置の識別または該端末装置が送信した上りリンクデータの受信を誤ったと判断し、NACKを送信する。
 NACKを受信した端末装置20は、再度上りリンク物理チャネルおよび参照信号を送信する(S108)。端末装置20は、基地局装置10から図10の参照テーブルを指示されている場合、該参照テーブルに従って、拡散符号系列インデックスの変更を行なう。基地局装置10は、再送された上りリンク物理チャネルに対して、上りリンク物理チャネルの検出処理を行なう(S109)。基地局装置10は、さらに、各端末装置に割当てたUE IDを用いた誤り検出処理を行なう(S109)。基地局装置10は、前記誤り検出の結果を基に、端末装置20にACK/NACKを送信する(S110)。
 本実施形態では、基地局装置10は、グラントフリーアクセスにおいて、拡散符号系列と関連付けられた復調用参照信号インデックスを各端末装置に割当て、該復調用参照信号インデックスをマルチアクセス署名プロセスインデックスによって各端末装置に通知する。基地局装置10は、前記端末装置20に割当てた復調用参照信号を用いて、端末装置の識別処理を行なう。基地局装置10は、前記識別処理において、上りリンクデータを送信したと判断した端末装置に対して、復調用参照信号に関連付けられた拡散符号系列を用いて、信号検出処理などの受信処理を行なう。これにより、本実施形態に係るグラントフリーアクセスは、非直交多元接続された各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大および識別精度の低下を抑えることができる。また、本実施形態に係る通信システムは、グラントフリーアクセスの設定情報によるオーバーヘッドを低減することができる。さらに、基地局装置10は、端末装置の識別および信号検出処理の実施回数を減らすことができる。また、基地局装置10は、別途、UE IDを各端末装置に割当て(前記復調用インデックスと関連付けられていないUE IDを各端末装置に割当て)、該UE DIを各端末装置に通知することができる。これにより、端末装置の識別の失敗が増加したり、拡散符号系列の割当てが偏ったりした場合に、復調用参照信号インデックスの割当てを変更することで、柔軟に対応することができる。
 (第2の実施形態)
 本実施形態は、グラントフリーアクセスにおいて、復調用参照信号が、上りリンク物理チャネルに施される拡散符号系列および送信電力と関連付けられる一例である。本実施形態に係る通信システムは、図3、図10および図11で説明した基地局装置10および端末装置20で構成される。以下、第1の実施形態との相違点/追加点を主に説明する。
 図14は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、1つの復調用参照信号インデックス、1つの拡散符号インデックスおよび1つの送信電力インデックスと関連付けられる。復調用参照信号インデックス、拡散符号インデックスおよび送信電力インデックスは、マルチアクセス署名プロセスインデックスが一意的になるように、関連付けられる。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックスによって、マルチ復調用参照信号インデックス、拡散符号インデックスおよび送信電力インデックスを一意的に特定することができる。基地局装置10および端末装置20は、マルチ復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスによって、送信電力インデックスを一意的に特定することができる。図14において、復調用参照信号インデックスは、図9のテーブルに従って、復調用参照信号系列と関連付けられる。拡散符号インデックスは、図8と同様に、一意的に拡散符号系列と関連付けられる。送信電力インデックスは、送信電力値/目標受信電力値/最大送信電力値と関連付けられる。例えば、送信電力インデックスが1ビットで構成される場合、送信電力インデックス#0=AdBm、送信電力インデックス#1=BdBm(A<B)の送信電力を指し示す。ここで、送信電力インデックスはユーザ固有の目標受信電力の増減の量としても良いし、フラクショナルTPCの係数の値としても良いし、閉ループのTPCコマンドの絶対値もしくは累積値としても良い。
 基地局装置10は、接続を確立した端末装置20に対して、マルチアクセス署名プロセスインデックスを割当てる。例えば、上位層処理部102は、復調用参照信号を2つのOFDMシンボルにマッピングする設定を行なう場合、図14のテーブルに従って、マルチアクセス署名プロセスインデックスを各端末装置に割当てる。上位層処理部102は、各端末装置のために、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスを含むグラントフリーアクセスに関する設定情報を生成する。復調用参照信号を2つのOFDMシンボルにマッピングする設定を行なう場合、上位層処理部102は、図8の参照用テーブルと図14の参照用テーブルを選択することができる。この場合、いずれのテーブルを参照するかは、参照テーブルの設定により通知される。
 端末装置20の制御部208は、基地局装置10によって図14の参照用テーブルが指示された場合、前記グラントフリーアクセスに関する設定情報に含まれる前記マルチアクセス署名プロセスインデックスを基に、上りリンク物理チャネルに施す拡散符号並びに送信電力、および前記上りリンク物理チャネルに関連付けられる復調用参照信号系列の設定を取得する。上りリンク参照信号生成部2112は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられる復調用参照信号の生成パラメータ(サイクリックシフト、OCC系列)に従って、復調用参照信号を生成する。拡散部2106は、DFT部2104からの出力される系列に対して、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた拡散符号系列を乗算する。無線送信部2110に含まれる送信電力制御部は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた送信電力に従って、送信電力制御を行なう。
 基地局装置10の伝搬路推定部1122は、端末装置20に割当てたマルチアクセス署名プロセスインデックスの範囲において、図14の参照テーブルに従って、該マルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられた前記復調用参照信号を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出のためのチャネル推定を行なう。信号検出部1126は、図14の参照テーブルに従って、上りリンクデータを送信したと判断した端末装置に割当てた復調用参照信号(チャネル状態の抽出に成功した復調用参照信号)に関連付けられた拡散符号系列および送信電力の情報を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出を行なう。逆拡散部1506-1~1506-uの各々は、各端末装置に割当てられた復調用参照信号インデックスに関連付けられた拡散符号系列を用いて、逆拡散処理を行なう。信号検出部1126は、復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスが同一である複数のマルチアクセス署名インデックスを端末装置20に割当てている場合(例えば、マルチアクセス署名インデックス#0を端末装置20-1に割当て、マルチアクセス署名インデックス#1を端末装置20-2に割当てた場合)、送信電力の大きいマルチアクセス署名インデックス#1を割当てた端末装置20-2の上りリンク物理チャネルの信号検出処理を行なう。次に、信号検出部1126は、前記端末装置20-2の上りリンク物理チャネルの信号検出処理から生成したソフトレプリカを多重分離部1124から入力される周波数領域の信号から減算した後、マルチアクセス署名インデックス#0を割当てた端末装置20-1の検出処理を行なう。なお、基地局装置10は、図14の参照テーブルに従って、復調用参照信号インデックスを送信しても良い。この場合、基地局装置10は、各復調用参照信号インデックスに関連付けられた拡散符号系列および送信電力を用いて、信号検出処理を実施する。
 本実施形態では、基地局装置10は、グラントフリーアクセスにおいて、1つの復調用参照信号インデックス、1つの拡散符号インデックスおよび1つの送信電力インデックスと関連付けられるマルチアクセス署名プロセスインデックスを各端末装置に割当て、該マルチアクセス署名プロセスインデックスを各端末装置に通知する。基地局装置10は、前記端末装置20に割当てたマルチアクセス署名プロセスインデックスに関連付けられる復調用参照信号を用いて、端末装置の識別処理を行なう。基地局装置10は、前記識別処理において、上りリンクデータを送信したと判断した端末装置に対して、復調用参照信号に関連付けられた拡散符号系列および送信電力情報を用いて、信号検出処理などの受信処理を行なう。これにより、本実施形態に係るグラントフリーアクセスは、非直交多元接続された各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大および識別精度の低下を抑えることができる。また、本実施形態に係る通信システムは、マルチアクセス署名プロセスインデックス数を増やしつつ、グラントフリーアクセスの設定情報によるオーバーヘッドを低減することができる。
 (第3の実施形態)
 本実施形態は、マルチセル環境において、グラントフリーアクセスをサポートする基地局装置が、復調用参照信号と上りリンク物理チャネルに施される拡散符号系列を関連付ける一例である。本実施形態に係る通信システムは、図3、図10および図11で説明した基地局装置10および端末装置20で構成される。以下、第1の実施形態および第2の実施形態との相違点/追加点を主に説明する。
 図15は、本実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。本実施形態における通信システムは、基地局装置10、12、14、端末装置20-1~20-n1、端末装置22-1~22-n2、端末装置24-1~24-n3、(n1、n2、n3は各々、基地局装置10、12、14と接続している端末装置数)を備える。端末装置20-1~20-n1は総称して、端末装置20とも称する。同様に、端末装置22-1~22-n1は、端末装置22とも称する。端末装置24-1~24-n1は、端末装置24とも称する。カバレッジ10a、12a、14aは各々、基地局装置10、12、14が端末装置と接続可能な範囲(通信エリア)である。図1において、基地局装置10、12、14は各々、端末装置20、22、24と接続している。
 図16は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。1つのマルチアクセス署名プロセスインデックスは、1つの復調用参照信号インデックスと関連付けられる。1つのマルチアクセス署名プロセスインデックスは、複数の拡散符号インデックスパターンと関連付けられる。図16において、1つのマルチアクセス署名プロセスインデックスは、3つの拡散符号インデックスパターン(Spreading Code index0、Spreading Code index1、Spreading Code index2)と関連付けられる。各拡散符号インデックスパターンは、基地局装置が備えるセルに関連付けることができる。例えば、図16において、拡散符号インデックスパターン0(Spreading Code index0)、拡散符号インデックスパターン1(Spreading Code index1)および拡散符号インデックスパターン2(Spreading Code index2)は、図15のセル10a、12a、14aに関連付けられる。なお、拡散符号インデックスパターン数は、拡散符号系列長に応じて増やすこともできる。
 各セルにおいて、マルチアクセス署名プロセスインデックスが一意的になるように、復調用参照信号インデックスは、各拡散符号インデックスパターンと関連付けられる。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号インデックスと拡散符号インデックスパターン0を関連付けるマルチアクセス署名プロセスインデックスによって、復調用参照信号系列と拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号インデックスによって、拡散符号インデックスパターン0における拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。
 基地局装置12および端末装置22は、復調用参照信号インデックスと拡散符号インデックスパターン1を関連付けるマルチアクセス署名プロセスインデックスによって、復調用参照信号系列と拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。基地局装置14および端末装置24は、復調用参照信号インデックスと拡散符号インデックスパターン2を関連付けるマルチアクセス署名プロセスインデックスによって、復調用参照信号系列と拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。
 各マルチアクセス署名プロセスインデックスにおいて、復調用参照信号インデックスと各拡散符号インデックスパターンの組合せは直交する。各拡散符号インデックスパターンは、基準となる拡散符号インデックスパターンの拡散符号インデックスをサイクリックシフトして生成される。図16において、拡散符号インデックスパターン1(Spreading Code index1)は、各マルチアクセス署名プロセスインデックスにおいて、基準となる拡散符号インデックスパターン0(Spreading Code index0)の拡散符号インデックスを1つサイクリックシフトして生成される。拡散符号インデックスパターン1(Spreading Code index1)は、基準となる拡散符号インデックスパターン0の拡散符号インデックスを、2つサイクリックシフトして生成される。
 拡散符号インデックスパターンとセルとの関連付けは、各セルのセルIDを用いて算出しても良い。例えば、セルのセルIDに対してModulo 3の計算結果が0の場合、そのセルは、拡散符号インデックスパターン0と関連付けられる。セルのセルIDに対してModulo 3の計算結果が1の場合、そのセルは、拡散符号インデックスパターン1と関連付けられる。セルのセルIDに対してModulo 3の計算結果が2の場合、そのセルは、拡散符号インデックスパターン2と関連付けられる。
 基地局装置10、12、14は各々、図16の参照テーブルに従って、接続を確立した端末装置20、22、24に対して、マルチアクセス署名プロセスインデックスを割当てる。基地局装置10、12、14は、各端末装置に、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスを含むグラントフリーアクセスに関する設定情報を送信する。なお、基地局装置10、12、14は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスに代えて、復調用参照信号インデックスを含むグラントフリーアクセスに関する設定情報を送信しても良い。
 端末装置20、22、24の制御部208は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスとセルIDを基に、図16の参照テーブルに従って、上りリンク物理チャネルに施す拡散符号および前記上りリンク物理チャネルに関連付けられる復調用参照信号系列の設定を取得する。送信部210は、前記制御部208が取得した拡散符号系列および復調用参照信号系列を用いて生成した上りリンク物理チャネルおよび復調用参照信号を送信する。例えば、基地局装置10に接続する端末装置20-1と基地局装置14に接続する端末装置24-1の両方にマルチアクセス署名プロセスインデックス#0が割当てられた場合、端末装置20-1は、マルチアクセス署名プロセスインデックス#0に関連付けられた復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスパターン0を基に、拡散符号系列および復調用参照信号系列を生成する。一方、端末装置24-1は、マルチアクセス署名プロセスインデックス#0に関連付けられた復調用参照信号インデックスおよび拡散符号インデックスパターン2を基に、拡散符号系列および復調用参照信号系列を生成する。
 本実施形態によれば、隣接セルにおいて、同一のマルチアクセス署名プロセスインデックスが端末装置に割当てられた場合であっても、隣接セル間において、復調用参照信号と拡散符号の組合せによる直交性を保つことができるため、セル間干渉を軽減することができる。
 (第4の実施形態)
 本実施形態は、グラントフリーアクセスにおいて、復調用参照信号および上りリンク物理チャネルに施される拡散符号系列がUE IDと関連付けられる一例である。本実施形態に係る通信システムは、図3、図10および図11で説明した基地局装置10および端末装置20で構成される。以下、第1の実施形態から第3の実施形態との相違点/追加点を主に説明する。
 図17は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、1つの復調用参照信号インデックス、1つの拡散符号インデックスおよび1つのUE IDと関連付けられる。復調用参照信号インデックスは、マルチアクセス署名プロセスインデックスが一意的になるように、拡散符号インデックスと関連付けられる。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、UE IDと1対1に関連付けられる。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックス(またはUE ID)によって、復調用参照信号系列と拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号インデックスによって、拡散符号系列を一意的に特定(識別)することができる。図17において、復調用参照信号インデックスは、図9のテーブルに従って、復調用参照信号系列と関連付けられる。拡散符号インデックスは、図8と同様に、一意的に拡散符号系列と関連付けられる。
 端末装置20の制御部208は、基地局装置10によって図17の参照用テーブルが指示された場合、受信したUE IDを用いて、図17の参照テーブルを基に、上りリンク物理チャネルに施す拡散符号および前記上りリンク物理チャネルに関連付けられる復調用参照信号系列の設定を取得する。送信部210は、前記制御部208が取得した拡散符号系列および復調用参照信号系列を用いて生成した上りリンク物理チャネルおよび復調用参照信号を送信する。
 基地局装置10の伝搬路推定部1122は、端末装置20に割当てたUE IDの範囲において、図17の参照テーブルに従って、該UE IDと関連付けられた復調用参照信号を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出のためのチャネル推定を行なう。信号検出部1126は、図17の参照テーブルに従って、上りリンクデータを送信したと判断した端末装置に割当てた復調用参照信号(チャネル状態の抽出に成功した復調用参照信号)に関連付けられた拡散符号系列の情報を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出を行なう。
 本実施形態では、基地局装置10は、グラントフリーアクセスにおいて、1つの復調用参照信号インデックス、1つの拡散符号インデックスおよび1つのUE IDと関連付けられるマルチアクセス署名プロセスインデックスを各端末装置に割当て、UE IDを各端末装置に通知する。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックスによって、復調用参照信号系列、拡散符号系列およびUE IDを一意的に特定(識別)することができる。基地局装置10は、前記端末装置20に割当てたUE IDに関連付けられる復調用参照信号および拡散符号を用いて、端末装置の識別処理および上りリンク物理チャネルの信号検出処理を行なう。これにより、本実施形態に係るグラントフリーアクセスは、非直交多元接続された各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大および識別精度の低下を抑えることができる。また、端末装置はUE IDによって、上りリンク物理チャネルに施す拡散符号系列および復調用参照信号系列を特定できるため、本実施形態に係る通信システムは、グラントフリーアクセスの設定情報によるオーバーヘッドを低減することができる。
 (第5の実施形態)
 本実施形態は、グラントフリーアクセスにおいて、復調用参照信号および上りリンク物理チャネルに施される拡散符号系列がUE IDグループと関連付けられる一例である。本実施形態に係る通信システムは、図3、図10および図11で説明した基地局装置10および端末装置20で構成される。以下、第1の実施形態から第4の実施形態との相違点/追加点を主に説明する。
 図18は、本実施形態に係るグラントフリーアクセスにおける設定パラメータの関連付けを指示するテーブルの一例である。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、1つの復調用参照信号インデックス、1つの拡散符号インデックスおよび1つのUE IDグループと関連付けられる。復調用参照信号インデックスは、マルチアクセス署名プロセスインデックスが一意的になるように拡散符号インデックスと関連付けられる。マルチアクセス署名プロセスインデックスは、UE IDグループと1対1に関連付けられる。UE IDグループは、複数のUE IDから成る。図18は、1つのUE IDグループに4つのUE IDを含む例である。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックスによって、復調用参照信号系列、拡散符号系列およびUE IDグループを一意的に特定(識別)することができる。基地局装置10および端末装置20は、復調用参照信号インデックスによって、拡散符号系列およびUE IDグループを一意的に特定(識別)することができる。図18において、復調用参照信号インデックスは、図9のテーブルに従って、復調用参照信号系列と関連付けられる。拡散符号インデックスは、図8と同様に、一意的に拡散符号系列と関連付けられる。
 基地局装置10は、各端末装置に割当てたUE IDを送信する。基地局装置10は、図18の参照テーブルに従って、前記UE IDが属するUE IDグループに関連付けられるマルチアクセス署名プロセスインデックスを各端末装置に割当てる。端末装置20の制御部208は、基地局装置10によって図18の参照用テーブルが指示された場合、受信したUE IDを用いて、図18の参照テーブルを基に、上りリンク物理チャネルに施す拡散符号および前記上りリンク物理チャネルに関連付けられる復調用参照信号系列の設定を取得する。送信部210は、前記UE IDを含むUE IDグループと関連付けられる復調用参照信号および拡散符号系列を用いて、復調用参照信号および上りリンク物理チャネルを生成する。送信部210は、前記生成した上りリンク物理チャネルおよび復調用参照信号を送信する。基地局装置10は、各端末装置に、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスを含むグラントフリーアクセスに関する設定情報を送信することもできる。基地局装置10は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスに代えて、復調用参照信号インデックス/UE IDグループを含むグラントフリーアクセスに関する設定情報を送信しても良い。
 端末装置20の上位層処理部206は、前記UE IDを用いて、上りリンク共有チャネルに付加されるCRCをスクランブルする。端末装置20の制御部208は、前記マルチアクセス署名プロセスインデックスを基に、図18の参照テーブルに従って、上りリンク物理チャネルに施す拡散符号および前記上りリンク物理チャネルに関連付けられる復調用参照信号系列の設定を取得する。送信部210は、前記制御部208が取得した拡散符号系列および復調用参照信号系列を用いて生成した上りリンク物理チャネルおよび復調用参照信号を送信する。
 基地局装置10の伝搬路推定部1122は、端末装置20に割当てたマルチアクセス署名プロセスインデックスの範囲において、図18の参照テーブルに従って、復調用参照信号を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出のためのチャネル推定を行なう。信号検出部1126は、図18の参照テーブルに従って、上りリンクデータを送信したと判断した端末装置に割当てた復調用参照信号(チャネル状態の抽出に成功した復調用参照信号)に関連付けられた拡散符号系列を用いて、端末装置の識別および上りリンク物理チャネルの信号検出を行なう。基地局装置10の上位層処理部102は、信号検出部1126から出力された復号後の上りリンクデータ(硬判定後のビット系列)に含まれるCRCに対して、チャネル状態の抽出に成功した復調用参照信号に関連付けられたUE IDを用いて、デスクランブル処理を行なう。例えば、復調用参照信号インデックス#0を用いてチャネル状態の抽出に成功した場合、上位層処理部102は、復調用参照信号インデックス#0に関連付けられるUE IDグループ#0に含まれるUE ID#0~#3によって、デスクランブル処理を行なう。上位層処理部102は、デスクランブルによる誤り検出の結果、上りリンクデータに誤りが無い場合、端末装置の識別を正しく完了し、該端末装置から送信された上りリンクデータを正しく受信できたと判断する。
 本実施形態では、グラントフリーアクセスにおいて、1つの復調用参照信号インデックス、1つの拡散符号インデックスと関連付けられるマルチアクセス署名プロセスインデックスが、UE IDグループと関連付けられる。基地局装置10および端末装置20は、マルチアクセス署名プロセスインデックスによって、復調用参照信号系列、拡散符号系列およびUE IDグループを一意的に特定(識別)することができる。UE ID グループは、複数のUE IDと関連付けられる。これにより、本実施形態に係る基地局装置は、CRCに対するデスクランブルにおいて、UE IDグループに含まれるUE IDに制限して誤り検出処理をすれば良いため、グラントフリーアクセスにおける各端末装置の識別並びに上りリンクデータの信号検出の処理負荷の増大を抑えることができる。なお、基地局装置10は、図6、図8、図10、図14および図16~18の参照テーブルから選択して、グラントフリーアクセスに用いる設定情報を生成しても良い。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであっても良い。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行されうる。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んで良い。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、ディジタル回路で構成されていても良いし、アナログ回路で構成されていても良い。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、例えば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に用いて好適である。
 なお、本国際出願は、2016年9月29日に出願した日本国特許出願第2016-191057号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-191057号の全内容を本国際出願に援用する。
10、12、14 基地局装置
20-1~20-n1、22-1~22-n2、24-1~24-n3 端末装置
10a 基地局装置10が端末装置と接続可能な範囲
12a 基地局装置12が端末装置と接続可能な範囲
14a 基地局装置14が端末装置と接続可能な範囲
102 上位層処理部
104 送信部
106 送信アンテナ
108 制御部
110 受信アンテナ
112 受信部
1040 符号化部
1042 変調部
1044 多重部
1046 下りリンク制御信号生成部
1048 下りリンク参照信号生成部
1050 無線送信部
1120 無線受信部
1122 伝搬路推定部
1124 多重分離部
1126 信号検出部
1502 キャンセル部
1504 等化部
1506-1~1506-u 逆拡散部
1508-1~1508-u IDFT部
1510-1~1510-u 復調部
1512-1~1512-u 復号部
1514 レプリカ生成部
202 受信アンテナ
204 受信部
206 上位層処理部
208 制御部
210 送信部
212 送信アンテナ
2100 符号化部
2102 変調部
2104 DFT部
2106 拡散部
2108 多重部
2110 無線送信部
2112 上りリンク参照信号生成部
2040 無線受信部
2042 多重分離部
2044 復調部
2046 復号部

Claims (11)

  1.  基地局装置と通信をする端末装置であって、
     マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記基地局装置から受信する受信部と、
     復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを送信する送信部と、を備え、
     前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって送信される上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、
    前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいた処理を施した上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする端末装置。
  2.  前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、前記基地局装置と通信するために設定されるセルIDに基づいて、前記復調用参照信号と前記上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを可変する設定を示すこと、を特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記上りリンク物理チャネルを同定する目印は、拡散符号系列を含み、
     前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた拡散符号系列が乗算された上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする請求項1または請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記上りリンク物理チャネルを同定する目印はインターリーブパターンを含み、
     前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられたインターリーブが施された上りリンク物理チャネルを送信すること、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端末装置。
  5.  前記上りリンク物理チャネルを同定する目印は上りリンクの送信電力を含み、
     前記送信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた送信電力によって制御された上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末装置。
  6.  前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、前記復調用参照信号と前記拡散符号系列を一意的に関連付けること、を特徴とする請求項3に記載の端末装置。
  7.  前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、1つの復調用参照信号を複数の拡散符号系列との関連付けを行ない、前記送信部は、前記複数の拡散符号系列から選択された1つの拡散符号系列が乗算された上りリンク物理チャネルを送信し、
     再送時の上りリンク物理チャネルに乗算される拡散符号系列は、初送時の上りリンク物理チャネルに乗算される拡散符号系列と異なること、を特徴とする請求項2に記載の端末装置。
  8.  前記受信部は、前記基地局装置からUE IDを受信し、
     前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、前記上りリンク物理チャネルを同定する目印とUE IDグループと関連付けを示し、
     前記UE IDグループは、
     前記UE IDを含む複数のUE IDから構成されること、を特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の端末装置。
  9.  基地局装置と通信をする端末装置の通信方法であって、
     マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記基地局装置から受信する第1のステップと、
     復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを送信する第2のステップと、を有し、
     前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって送信される上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、
     前記第2のステップは、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいた処理を施した上りリンク物理チャネルを送信すること、を特徴とする通信方法。
  10.  端末装置と通信をする基地局装置であって、
     マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記端末装置に送信する送信部と、
     復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを受信する受信部と、を備え、
     前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって前記端末装置が送信する上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、
     前記受信部は、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいて、前記上りリンク物理チャネルの受信処理を行なうこと、を特徴とする基地局装置。
  11.  端末装置と通信をする基地局装置の通信方法であって、
     マルチアクセス署名プロセスインデックスを前記端末装置に送信する第1のステップと、
     復調用参照信号と上りリンク物理チャネルを受信する第2のステップと、を有し、
     前記マルチアクセス署名プロセスインデックスは、グラントフリーアクセスよって前記端末装置が送信する上りリンク物理チャネルを同定する目印の関連付けを示す情報であり、
     前記第2のステップは、前記復調用参照信号と関連付けられた上りリンク物理チャネルを同定する目印に基づいて、前記上りリンク物理チャネルの受信処理を行なうこと、を特徴とする通信方法。
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Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018230701A1 (ja) * 2017-06-15 2018-12-20 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
CN110234160A (zh) * 2019-06-10 2019-09-13 东南大学 一种适用于非正交多址接入系统的下行发送方法
WO2020033434A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Google Llc Methods and apparatus for an uplink control channel in noma asynchronous transmissions
WO2020154183A1 (en) * 2019-01-21 2020-07-30 Qualcomm Incorporated Sequence generation to support demodulation reference signal multiplexing for pi over 2 binary phase shift keying modulation
CN112673678A (zh) * 2018-09-28 2021-04-16 株式会社Ntt都科摩 用于上行功率控制的方法及设备
WO2021093184A1 (en) * 2020-01-23 2021-05-20 Zte Corporation Methods, apparatus and systems for reference signal configuration in wireless communications
US11063705B2 (en) 2018-06-18 2021-07-13 Google Llc Methods and apparatus for HARQ in NOMA transmission for 5G NR
CN113412664A (zh) * 2019-02-02 2021-09-17 中兴通讯股份有限公司 免授权传输技术
CN113748654A (zh) * 2019-05-03 2021-12-03 高通股份有限公司 用于具有π/2 BPSK调制的PUCCH的循环移位配置
US11424799B2 (en) 2018-06-12 2022-08-23 Google Llc Beamforming-based grant-free non-orthogonal multiple access transmission
US11425699B2 (en) 2018-06-15 2022-08-23 Google Llc CBG-based NOMA transmission for a wireless network
US11469866B2 (en) 2018-09-26 2022-10-11 Google Llc Non-orthogonal multiple access configuration in split base station architectures
US11711194B2 (en) 2018-06-22 2023-07-25 Google Llc Multi-branch NOMA wireless communication

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018082056A1 (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 华为技术有限公司 数据传输方法及装置
US10595336B2 (en) 2016-11-15 2020-03-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for grant-free uplink transmissions
US11265896B2 (en) * 2017-01-18 2022-03-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for asynchronous grant-free access
CN110011692A (zh) * 2017-12-29 2019-07-12 株式会社Ntt都科摩 一种扩频通信方法、用户设备和基站
US10630513B2 (en) * 2018-01-19 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Signal spreading techniques for non-orthogonal multiple access wireless communications
US11456813B2 (en) * 2018-02-13 2022-09-27 Qualcomm Incorporated PAPR and inter-cell interference reduction
WO2019205105A1 (zh) * 2018-04-27 2019-10-31 北京小米移动软件有限公司 数据的加扰的初始化序列的确定方法和数据解扰方法
US11303399B2 (en) * 2018-05-11 2022-04-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Reference signal transmission scheme for non-orthogonal multiple access systems
EP3834314A4 (en) * 2018-08-06 2022-04-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHOD FOR DETERMINING A DEMODULATION REFERENCE SIGNAL FOR MULTIPLE ACCESS TRANSMISSION
US11089598B2 (en) * 2018-08-30 2021-08-10 Qualcomm Incorporated Multiple access signatures for non-orthogonal multiple access (NOMA) wireless communications
JP7464594B2 (ja) * 2018-11-02 2024-04-09 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 復調用参照信号シーケンス生成方法および装置
CN111525981A (zh) * 2019-02-02 2020-08-11 索尼公司 接收设备、发送设备、通信方法以及介质
CN112188556A (zh) * 2020-09-11 2021-01-05 哈尔滨工业大学(深圳) 基于稀疏码分多址的卫星物联网随机接入增强方法与系统
WO2023067800A1 (ja) * 2021-10-22 2023-04-27 日本電信電話株式会社 制御装置、通信システム、制御方法及びプログラム
CN117858157B (zh) * 2024-03-06 2024-06-18 芯昇科技有限公司 一种5g通信数据处理系统和方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016504851A (ja) * 2012-12-14 2016-02-12 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 小トラフィック伝送のためのシステムおよび方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5962772B2 (ja) * 2012-01-25 2016-08-03 富士通株式会社 無線通信システムにおける伝送方法
WO2013125840A1 (en) * 2012-02-20 2013-08-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signal in wireless communication system
US20150326362A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-12 Intel IP Corporation Demodulation reference signal (dmrs) sequence design for device-to-device (d2d) discovery
WO2018021824A1 (ko) * 2016-07-26 2018-02-01 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기와, 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016504851A (ja) * 2012-12-14 2016-02-12 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 小トラフィック伝送のためのシステムおよび方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "General procedures for grant-free/grant-based VIA", 3GPP TSG-RANWG1#86B R1-1609228, 14 October 2016 (2016-10-14), XP051149274 *
See also references of EP3522662A4 *
ZTE ET AL.: "WF on MA resource clarification", 3GPP TSG-RAN WG1#86 R1-168325, 26 August 2016 (2016-08-26), XP051144330 *

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018230701A1 (ja) * 2017-06-15 2018-12-20 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
US11424799B2 (en) 2018-06-12 2022-08-23 Google Llc Beamforming-based grant-free non-orthogonal multiple access transmission
US11700612B2 (en) 2018-06-15 2023-07-11 Google Llc CBG-based NOMA transmission for a wireless network
US11425699B2 (en) 2018-06-15 2022-08-23 Google Llc CBG-based NOMA transmission for a wireless network
US11063705B2 (en) 2018-06-18 2021-07-13 Google Llc Methods and apparatus for HARQ in NOMA transmission for 5G NR
US11711194B2 (en) 2018-06-22 2023-07-25 Google Llc Multi-branch NOMA wireless communication
CN112514517A (zh) * 2018-08-10 2021-03-16 谷歌有限责任公司 用于noma异步传输中的上行链路控制信道的方法和装置
US11910391B2 (en) 2018-08-10 2024-02-20 Google Llc Methods and apparatus for an uplink control channel in NOMA asynchronous transmissions
CN112514517B (zh) * 2018-08-10 2024-06-04 谷歌有限责任公司 用于noma异步传输中的上行链路控制信道的方法和装置
WO2020033434A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Google Llc Methods and apparatus for an uplink control channel in noma asynchronous transmissions
US11469866B2 (en) 2018-09-26 2022-10-11 Google Llc Non-orthogonal multiple access configuration in split base station architectures
CN112673678A (zh) * 2018-09-28 2021-04-16 株式会社Ntt都科摩 用于上行功率控制的方法及设备
CN112673678B (zh) * 2018-09-28 2024-01-23 株式会社Ntt都科摩 用于上行功率控制的方法及设备
US10924252B2 (en) 2019-01-21 2021-02-16 Qualcomm Incorporated Sequence generation to support demodulation reference signal multiplexing for pi over 2 binary phase shift keying modulation
WO2020154183A1 (en) * 2019-01-21 2020-07-30 Qualcomm Incorporated Sequence generation to support demodulation reference signal multiplexing for pi over 2 binary phase shift keying modulation
CN113412664A (zh) * 2019-02-02 2021-09-17 中兴通讯股份有限公司 免授权传输技术
CN113412664B (zh) * 2019-02-02 2023-08-01 中兴通讯股份有限公司 免授权传输技术
CN113748654A (zh) * 2019-05-03 2021-12-03 高通股份有限公司 用于具有π/2 BPSK调制的PUCCH的循环移位配置
TWI833016B (zh) * 2019-05-03 2024-02-21 美商高通公司 用於具有π/2 BPSK調制的PUCCH的循環移位配置
CN110234160B (zh) * 2019-06-10 2021-09-28 东南大学 一种适用于非正交多址接入系统的下行发送方法
CN110234160A (zh) * 2019-06-10 2019-09-13 东南大学 一种适用于非正交多址接入系统的下行发送方法
WO2021093184A1 (en) * 2020-01-23 2021-05-20 Zte Corporation Methods, apparatus and systems for reference signal configuration in wireless communications

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