WO2018062458A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018062458A1
WO2018062458A1 PCT/JP2017/035388 JP2017035388W WO2018062458A1 WO 2018062458 A1 WO2018062458 A1 WO 2018062458A1 JP 2017035388 W JP2017035388 W JP 2017035388W WO 2018062458 A1 WO2018062458 A1 WO 2018062458A1
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user terminal
information
control
unit
transmission
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浩樹 原田
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • a transmission time interval (also referred to as a subframe) is used for downlink (DL) and / or uplink. (UL: Uplink) communication is performed.
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-coded data packet.
  • the 1 ms TTI is a scheduling unit in the time direction, and is a processing unit for link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), and the like.
  • a user terminal is placed in a predetermined number (for example, 1, 2 or 3 symbols) of symbols at the beginning of the TTI for each 1 ms TTI.
  • the control channel is monitored (also referred to as blind decoding), and downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for the user terminal is detected.
  • DCI Downlink Control Information
  • the user terminal Based on the detected DCI, the user terminal receives a DL data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, DL shared channel, etc.) and / or a UL data channel (for example, PDSCH) scheduled in units of 1 ms TTI.
  • a DL data channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, DL shared channel, etc.
  • a UL data channel for example, PDSCH
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel, also referred to as UL shared channel.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • IoT Internet of Things
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-reliable and low latency communication
  • the neurology is at least one of parameters in frequency and / or time direction (for example, subcarrier interval (subcarrier interval), symbol length, cyclic prefix (CP) time length (CP length). ).
  • the scheduling unit in the time direction is the same as that of an existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier). It is desired to be able to control flexibly, rather than being fixed (1 ms). On the other hand, when the scheduling unit is controlled, the user terminal may not be able to appropriately monitor the DL control channel.
  • the present invention has been made in view of such points, and provides a user terminal and a radio communication method capable of appropriately monitoring a DL control channel even when a scheduling unit in the time direction is controlled.
  • One of the purposes is to do.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a user terminal that monitors a downlink (DL) control channel and receives downlink control information (DCI), and indicates a time interval indicating a time interval for monitoring the DL control channel. And a control unit that controls monitoring of the DL control channel based on the time interval information.
  • DL downlink
  • DCI downlink control information
  • the present invention it is possible to appropriately monitor the DL control channel even when the scheduling unit in the time direction is controlled.
  • 2A to 2D are diagrams showing an example of a slot structure common to the neurology.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a scheduling unit including a plurality of slots. It is a figure which shows an example of the monitoring operation
  • 6A to 6C are diagrams showing an example of transmission timing control of retransmission control information according to the second mode.
  • 7A to 7C are diagrams illustrating an example of transmission timing control of the UL data channel according to the second mode.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams showing an example of the arrangement of DL / UL control channels according to the third mode. It is a figure which shows the other example of arrangement
  • a 1 ms TTI (1 subframe) is a scheduling unit (scheduling interval, DL data channel and / or UL data channel (DL / UL data channel)) in the time direction. Also referred to as a time resource allocation unit).
  • the 1 ms TTI (1 subframe) includes 14 symbols (7 symbols per slot), and is an extended CP. It is configured to include 12 symbols (6 symbols per slot).
  • subcarriers with a subcarrier interval of 15 kHz are used.
  • a frequency resource is allocated in units of one resource block (physical resource block (PRB), 180 kHz) composed of 12 subcarriers (1 PRB is a scheduling unit in the frequency direction).
  • PRB physical resource block
  • a single numerology is used, but in future wireless communication systems (eg, 5G or NR), multiple different It is multiplexed (for example, time division multiplexing (TDM) and / or frequency division multiplexing (FDM)) on the same carrier (for example, NR carrier, component carrier (CC), cell).
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • the resource unit in the time and / or frequency direction cannot be configured in the same manner as the existing LTE system. This is because the subcarrier interval and the symbol length have a reciprocal relationship, and therefore, the time lengths of subframes or slots composed of the same number of symbols are different between a plurality of nuemologies having different subcarrier intervals.
  • a time resource unit configuration (also referred to as a frame configuration or the like) suitable for multiplexing one or more pneumatics is being studied.
  • a time resource unit having a common time length among one or more neurology (a time resource unit common to a neurology) and a time having an individual time length between the neurology Resource units (numerology-specific time resource units) may be provided.
  • the time resource unit common to the numerology has the same time length (absolute time) among different numerologies, and may be called, for example, a subframe.
  • the subframe includes a predetermined number X (X ⁇ 1) of symbol lengths (subframe length, subframe duration, etc.) in a reference numerology (hereinafter referred to as reference numerology). It may be specified in the above).
  • the subframe length is 1 ms.
  • one or more DL / UL data channels may be scheduled within one subframe.
  • one or more DL control channels and / or UL control channels (DL / UL control channels) (control signals) may be received and / or transmitted.
  • a time resource unit for each individual neurology has a different time length among different plural neurology, and may be called, for example, a slot or the like.
  • the slot is a time length (slot length, slot period) of a predetermined number Y (Y ⁇ 1) symbols in the neurology in which the user terminal communicates (for example, DL / UL data channel is transmitted and / or received). Etc.).
  • Y may be a fixed value (for example, 14 or 7), or may be a value subjected to higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • numerologies eg, subcarrier spacing and / or symbol length
  • the slot length may be the same by setting Y to a different value among a plurality of user terminals having different numerologies.
  • a DL / UL control channel may be arranged in a predetermined number of symbols at the beginning and / or end of the slot. Slots can also be used for DL and / or UL. Specifically, the slot may include a DL symbol or a UL symbol, or may include both a DL symbol and a UL symbol. The slot may be used as a scheduling unit (scheduling interval) in the time direction of the UL / DL data channel.
  • a plurality of time resource units for each individual neurology may be set.
  • a mini-slot having a shorter time length than the slot may be defined.
  • the minislot may be defined by a time length (minislot length) of a number of symbols smaller than Y.
  • a DL / UL control channel control signal
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a frame configuration in which symbol boundaries are aligned.
  • a user terminal (UE) 1 using a subcarrier interval of 15 kHz and a user terminal 2 using a subcarrier interval of 60 kHz communicate within the same carrier.
  • FIG. 1 is merely an example, and it is also possible to communicate at subcarrier intervals other than 15 kHz and 60 kHz.
  • the slot length of the subcarrier interval of 60 kHz is about 1 / th of the slot length of the subcarrier interval of 15 kHz. 4 times. Since the 1st and 8th symbol lengths in the slot with the subcarrier interval of 15 kHz are set longer than the other symbol lengths, in order to match the symbol boundaries of the subcarrier intervals of 15 kHz and 60 kHz, the slot length of the subcarrier interval of 60 kHz is , 0.25 + ⁇ or 0.25 ⁇ (ms).
  • the slot configuration ( DL / UL control channel, reference signal, DL / UL data channel symbol mapping, signal configuration, etc.) can be shared.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a slot configuration common to the neurology.
  • 2A to 2D show an example of a slot configuration when one slot is a scheduling unit in the time direction.
  • 2A to 2D are merely examples, and the present invention is not limited to these.
  • the first slot configuration is used exclusively for DL, and a DL control channel is mapped to a predetermined number (for example, 2) of symbols at the head of the slot, and a DL data channel is mapped to the remaining symbols. May be.
  • the second slot configuration (also called DL centric etc.) is used mainly for DL, and the DL control channel is mapped to a predetermined number (for example, 2) symbols at the beginning of the slot, A DL data channel and a UL control channel are arranged in the remaining symbols.
  • the UL control channel may be mapped to a final predetermined number (for example, 2) of symbols in the slot, and a symbol for switching from DL to UL may be provided between the DL data channel and the UL control channel.
  • the third slot configuration is used exclusively for UL, and a final predetermined number (eg, 2) of symbols in the slot includes a UL control channel and / or a UL reference signal (not shown) (eg, SRS). : Sounding Reference Signal) is mapped, and the UL data channel may be mapped to the remaining symbols.
  • the fourth slot configuration (also called UL centric etc.) is mainly used for UL, and the DL control channel is mapped to a predetermined number (for example, 2) symbols at the beginning of the slot, A UL control channel and / or a UL reference signal (not shown) is mapped to the final predetermined number (for example, 2) of symbols.
  • the UL data channel is mapped to symbols excluding symbols for switching from DL to UL.
  • the slot configuration can be made common as illustrated in FIGS. 2A to 2D even if the numerology is different. For this reason, the design load of the future wireless communication system can be reduced. In this case, the longer the subcarrier interval (the shorter the symbol length), the shorter the slot length.
  • the UL / DL data channel is scheduled at a shorter time interval as the subcarrier interval is wider (symbol length is shorter).
  • a radio base station for example, eNodeB and / or gNodeB
  • a user terminal for example, UE: User Equipment
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a scheduling unit including a plurality of slots. Note that the scheduling unit shown in FIG. 3 is merely an example, and the combination of the number of slots and the slot configuration constituting the scheduling unit is not limited to that shown in FIG.
  • FIG. 3A shows an example of a scheduling unit for DL.
  • one scheduling unit is constituted by three slots having the first slot configuration shown in FIG. 2A and one slot having the second slot configuration shown in FIG. 2B.
  • a DL data channel corresponding to at least one slot (here, all four slots) included in the scheduling unit is scheduled by the DL control channel of a predetermined number (for example, 2) symbols at the head of the scheduling unit. May be.
  • retransmission control information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic reQuest-Acknowledge, ACK / NACK: Acknowledge / Negative ACK, A / N, etc.) of the DL data channel is the final predetermined number of scheduling units (for example, It may be transmitted by the UL control channel of 2) symbols.
  • FIG. 3B an example of the scheduling unit for UL is shown.
  • one scheduling unit is configured by one slot having the fourth slot configuration shown in FIG. 2D and three slots having the third slot configuration shown in FIG. 2C.
  • a UL data channel for at least one slot (here, all four slots) included in the scheduling unit is scheduled by a DL control channel of a predetermined number (for example, 2) symbols at the head of the scheduling unit. May be.
  • uplink control information may be transmitted through the UL control channel or a UL reference signal may be transmitted in the final predetermined number of symbols in the scheduling unit.
  • the UCI includes, for example, at least one of channel state information (CSI: Channel State Information), the retransmission control information, and a scheduling request (SR: Scheduling Request).
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • a scheduling unit including a plurality of slots (here, 4 slots) is applied to a user terminal 2 having a subcarrier interval of 60 kHz
  • a single slot is assigned to the user terminal 2.
  • DL / UL data channel scheduling can be performed with the same time length (see FIG. 1) as the user terminal 1 with a subcarrier interval of 15 kHz as a scheduling unit. For this reason, when using a neurology with a wide subcarrier interval (short symbol length), it is possible to prevent malfunction due to the processing capability of the radio base station and / or the user terminal.
  • the second to fourth DL control channels may be omitted.
  • the UL control channel in the first to third slots is set. There is also a possibility that it cannot be recognized.
  • scheduling unit it may depend on the capability of the user terminal to which scheduling unit the user terminal can handle. For example, when a subcarrier interval of 60 kHz is used, as shown in FIGS. 3A and 3B, it is assumed that there is a user terminal that can operate even with one slot as a scheduling unit instead of four slots. When 4 slots are set as a scheduling unit for the user terminal, there is a possibility that the low delay effect cannot be obtained even though the user terminal has a low delay capability.
  • the scheduling unit in the time direction when the scheduling unit in the time direction is controlled, the user terminal may not be able to appropriately monitor the DL control channel. Therefore, the present inventors have been a case where a scheduling unit in the time direction is controlled by notifying a user terminal of a time interval (monitoring interval) for monitoring a DL control channel from a network (for example, a radio base station). However, the idea was to enable appropriate monitoring of the DL control channel.
  • a subframe is used as a time resource unit common to the numerology
  • a slot is used as a time resource unit specific to the numerology.
  • a time resource unit common to the numerology and / or individual numerology is used. The names are not limited to these.
  • the number of symbols Y constituting the slot is the same (ie, the slot length is different) between different neurology, but is not limited to this.
  • the present embodiment can be appropriately applied to a case where the number of symbols Y is different between different neurology and the slot length is the same.
  • the user terminal receives time interval information (monitoring interval information) indicating a time interval (monitoring interval) for monitoring the DL control channel, and based on the monitoring interval information, the DL control channel is received. Control oversight. Specifically, the user terminal performs blind decoding on a plurality of DL control channel candidate resources (DL control channel candidates) at the monitoring interval, and detects DCI for the user terminal.
  • time interval information monitoring interval information
  • monitoring interval information indicating a time interval (monitoring interval) for monitoring the DL control channel
  • the DL control channel is received. Control oversight.
  • the user terminal performs blind decoding on a plurality of DL control channel candidate resources (DL control channel candidates) at the monitoring interval, and detects DCI for the user terminal.
  • the monitoring interval may be a monitoring interval common to one or more user terminals, or may be a monitoring interval for each user terminal.
  • the common monitoring interval may be specific to a carrier (also referred to as CC or cell), or may be common to one or more grouped user terminals.
  • Monitoring interval information indicating the monitoring interval includes broadcast signals (for example, system information such as MIB (Master Information Block) or SIB (System Information Block)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC ( (Media Access Control) signaling) and physical layer signaling are transmitted from the radio base station to the user terminal.
  • the monitoring interval may be equal to a time interval that is a scheduling unit of the DL / UL channel, and may be referred to as a scheduling interval, a scheduling unit, a basic scheduling interval, or the like.
  • the monitoring interval information may indicate the monitoring interval using the number of slots of the reference neurology.
  • the number of slots may be the number of slots of the reference neurology, or the number of slots of the neurology used by the user terminal.
  • the common monitoring interval may be indicated using the number of slots of the reference neurology.
  • the monitoring interval for each user terminal may be indicated by using the number of slots of the neurology used by the user terminal.
  • the monitoring interval information may indicate the monitoring interval using absolute time.
  • the monitoring interval information may indicate one of a plurality of absolute times (eg, 1 ms, 0.5 ms, etc.).
  • the plurality of absolute times may be determined in advance according to the specification, or may be set in the user terminal by higher layer signaling.
  • one of the plurality of absolute times may be indicated by physical layer signaling (DCI).
  • DCI physical layer signaling
  • the monitoring interval information may indicate the monitoring interval using the number of subframes or the subframe length. As described above, since the subframe length is defined in common between different nuemologies, the common monitoring interval can be simply indicated.
  • the user terminal controls the timing for monitoring the DL control channel based on the above monitoring interval information. Specifically, the user terminal may recognize the head slot of the monitoring interval and monitor the DL control channel with a predetermined symbol of the head slot. The user terminal does not have to monitor the DL control channel with a predetermined symbol in a slot other than the head slot.
  • the user terminal may recognize (determine) the head slot (or the timing of the head slot) of the monitoring interval based on the system frame number (SFN) and / or the subframe boundary.
  • the user terminal may autonomously recognize (determine) the head slot based on the DCI detection timing by blind decoding.
  • information instructing whether or not to monitor the DL control channel other than the monitoring interval may be transmitted from the radio base station to the user terminal.
  • the monitoring instruction information may be transmitted to the user terminal by higher layer signaling or physical layer signaling.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a DL control channel monitoring operation according to the first aspect.
  • FIG. 4 shows an operation example of the user terminal 1 with a subcarrier interval of 15 kHz and the user terminal 2 with a subcarrier interval of 60 kHz.
  • user terminals 1 and 2 can be multiplexed on the same carrier (CC, cell).
  • the reference neurology is a subcarrier interval of 15 kHz
  • Y since Y has the same value between the subcarrier intervals of 15 kHz and 60 kHz, the slot length of the subcarrier interval of 60 kHz is 1/4 times (or substantially 1/4 times) the slot length of the subcarrier interval of 15 kHz.
  • user terminals 1 and 2 monitor the DL control channel at the monitoring interval indicated by the monitoring interval information (blind decoding of DL control channel candidates).
  • the monitoring interval may be indicated by at least one of the number of slots of the reference neurology (for example, 1 in FIG. 4), the absolute time (for example, 1 ms), the number of subframes, and the subframe length. .
  • the scheduling unit of the user terminal 1 with a subcarrier interval of 15 kHz is 1 slot
  • the scheduling unit of the user terminal 2 with a subcarrier interval of 60 kHz is 4 slots.
  • the scheduling unit of the DL / UL data channel is the same between the user terminals 1 and 2 having different subcarrier intervals, the processing load on the scheduler in the radio base station can be reduced.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of the monitoring operation of the DL control channel according to the first aspect.
  • the user terminal 1 with a subcarrier interval of 15 kHz and the subcarrier interval 60 k are multiplexed in the same carrier.
  • FIG. 5 will be described focusing on the differences from FIG.
  • the user terminal 2 monitors the DL control channel at the monitoring interval (timing common to the user terminals) indicated by the monitoring interval information, and performs DL control at the timing indicated by the monitoring instruction information (timing for each user terminal). Monitor the channel. For example, in FIG. 5, the user terminal 2 monitors the DL control channel in three slots other than the first slot among the four slots in the monitoring interval.
  • the user terminal 2 may make a monitoring (blind decoding) operation at a timing common to the user terminals different from a monitoring (blind decoding) operation at a timing specific to the user terminal.
  • the timing common to the user terminals and the timing specific to each user terminal include the number of DL control channel candidates (candidate resources) constituting the search space (number of blind decoding), the DCI format to be searched, and the aggregation level to be searched. (AL), at least one of the number of candidate resources (number of times of blind decoding) for each AL may be different.
  • the user terminal 2 may detect the DCI common to the user terminals at the timing common to the user terminals, and may detect the DCI specific to the user terminals at the timing specific to the user terminals.
  • blind decoding at the timing of individual user terminals other than the monitoring interval indicated by the monitoring interval information is instructed by the monitoring instruction information, but is not limited thereto.
  • a monitoring interval equal to the slot length of the subcarrier interval of 60 kHz may be set.
  • the radio base station notifies the user terminal of the DL control channel monitoring interval. Therefore, even when the scheduling unit is controlled, the user terminal can appropriately detect DCI that schedules the DL / UL data channel in the scheduling unit based on the monitoring interval notified from the radio base station. For this reason, the processing load and power consumption of the user terminal can be reduced.
  • the user terminal uses information (delay time information) indicating the feedback delay time and / or UL data delay time as the capability information (UE capability) of the user terminal. You may report to
  • the feedback delay time is a minimum time (first delay time) required from receiving a DL data channel to transmitting retransmission control information of the DL data channel.
  • the UL data delay time is a minimum time (second delay time) required from receiving a UL grant until transmitting a UL data channel scheduled by the UL grant.
  • the delay time information may indicate the feedback delay time and the UL data delay time, respectively.
  • the delay time information may indicate a common value as the feedback delay time and the UL data delay time.
  • the delay time information may indicate the feedback delay time and the UL data delay time by using any of the number of slots, the absolute time, or the number of subframes.
  • the radio base station Based on the delay time information reported from each user terminal, the radio base station uses a time interval (a first time interval, a DL data-UL control interval or a time interval used for controlling the transmission timing of retransmission control information of the DL data channel). and / or information (transmission timing information) indicating a time interval (also referred to as second time interval, DL control-UL data interval, k, etc.) used for controlling transmission timing of the UL data channel May be transmitted to the user terminal.
  • a time interval a first time interval, a DL data-UL control interval or a time interval used for controlling the transmission timing of retransmission control information of the DL data channel.
  • transmission timing information indicating a time interval (also referred to as second time interval, DL control-UL data interval, k, etc.) used for controlling transmission timing of the UL data channel May be transmitted to the user terminal.
  • the user terminal may transmit the retransmission control information of the DL data channel after the first time interval indicated by the transmission timing information from the reception of the DL data channel. Further, the user terminal may transmit a UL data channel scheduled by the UL grant after the second time interval indicated by the transmission timing information from the reception of the UL grant.
  • the first and second time intervals may be the same value or different values.
  • the first time interval may be equal to the feedback delay time.
  • TDD Time Division Duplex
  • the first time interval is a value set based on the feedback delay time and the UL / DL configuration. There may be.
  • the second time interval may be equal to the UL data delay time in the case of FDD, or may be a value set based on the UL data delay time and the UL / DL configuration in the case of TDD.
  • the transmission timing information may indicate the first and / or second time interval by using any of the number of slots, the absolute time, or the number of subframes.
  • the transmission timing information may be signaled unique to the user terminal.
  • transmission timing information specific to the user terminal may be transmitted by higher layer signaling (for example, RRC signaling and / or MAC signaling) and / or physical layer signaling (for example, DCI).
  • the transmission timing information may be commonly signaled to one or more user terminals.
  • the one or more user terminals may be all user terminals in the same carrier (cell), or may be one or more grouped user terminals.
  • transmission timing information common to one or more user terminals may be transmitted by at least one of a broadcast signal, higher layer signaling, and physical layer signaling.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of transmission timing control of retransmission control information according to the second mode. 6A to 6C, an example will be described in which user terminals 1 to 3 that use a subcarrier interval of 60 kHz control the transmission timing of retransmission control information of a DL data channel.
  • the first time interval (DL data-UL control interval or k) indicated by the transmission timing information from the radio base station is 1 slot for the user terminal 1, 2 slots for the user terminal 2, and the user It is assumed that the terminal 3 has 3 slots.
  • the monitoring interval of the user terminals 1 to 3 is set to 4 slots (1 ms) with a subcarrier interval of 60 kHz, but is not limited thereto.
  • the user terminals 1 to 3 monitor the DL control channel at the monitoring interval, but may monitor at a timing shorter than the monitoring interval (for example, every predetermined number of slots). .
  • FIG. 6A shows an example in which the user terminals 1 to 3 control the transmission timing of the retransmission control information based on the transmission timing information unique to the user terminal.
  • each of the user terminals 1, 2, and 3 monitors the DL control channel in the first slot of the monitoring interval, and detects DCI for the terminal itself.
  • the user terminals 1, 2, and 3 receive DL data channels over 1, 2, and 3 slots based on the detected DCI, respectively.
  • user terminals 1, 2, and 3 respectively transmit transmission timing information specific to the user terminal indicating that the first time interval (between DL data and UL control or k) is 1, 2, and 3 slots.
  • the user terminal 1 Based on transmission timing information specific to the user terminal, the user terminal 1 transmits retransmission control information of the DL data channel using a UL control channel one slot after the last slot n that receives the DL data channel.
  • the user terminals 2 and 3 respectively transmit retransmission control information of the DL data channel on the UL control channel after the last slot n and 3 and 3 slots after receiving the DL data channel.
  • Send
  • FIG. 6B shows an example in which the user terminals 1 to 3 control the transmission timing of the retransmission control information based on the transmission timing information common to the user terminals.
  • the user terminals 1, 2, and 3 receive DL data channels over three and four slots, respectively, based on the detected DCI.
  • each of the user terminals 1, 2, and 3 receives common transmission timing information indicating that the first time interval (between DL data and UL control or k) is 3 slots.
  • Each of the user terminals 1, 2, and 3 transmits the retransmission control information of the DL data channel on the UL control channel three slots after the last slot n that receives the DL data channel based on the common transmission timing information. To do.
  • the transmission timing of the retransmission control information for the DL data channel of the user terminal 1-3 may straddle the monitoring interval.
  • a predetermined symbol is reserved for the UL control channel at a time interval shorter than the monitoring interval.
  • the last predetermined number of symbols in every second slot is reserved for the UL control channel.
  • the user terminals 1 to 3 retransmit the DL data channel using the UL control channel at the earliest timing after the predetermined number of slots indicated by the transmission timing information specific to the user terminal from the last slot n receiving the DL data channel. Send control information.
  • the retransmission control information is transmitted at the earliest timing after a predetermined number of slots indicated by the transmission timing information specific to the user terminal. However, as described with reference to FIG.
  • the retransmission control information may be transmitted at the earliest timing after a predetermined number of slots indicated by the information.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of transmission timing control of the UL data channel according to the second mode. 7A to 7C, an example will be described in which user terminals 1 to 3 that use a subcarrier interval of 60 kHz control the transmission timing of UL data channels that are scheduled by UL grant.
  • the second time interval (DL control-UL data interval or k) indicated by the transmission timing information from the radio base station is 1 slot in the user terminal 1 and 2 slots in the user terminal 2.
  • FIG. 7A shows an example in which the user terminals 1 and 2 control the transmission timing of the UL data channel based on the transmission timing information unique to the user terminal.
  • each of the user terminals 1 and 2 monitors the DL control channel in the first slot of the monitoring interval, and detects DCI (UL grant) for the own terminal.
  • the user terminals 1, 2, and 3 each transmit a UL data channel based on the detected UL grant.
  • the user terminals 1 and 2 receive transmission timing information specific to the user terminal indicating that the second time interval (DL control-UL data interval or k) is 1 or 2 slots, respectively.
  • Each of the user terminals 1 and 2 transmits a UL data channel from 1 and 2 slots after the slot n receiving the UL grant, based on transmission timing information unique to the user terminal.
  • FIG. 7B shows an example in which the user terminals 1 and 2 control the transmission timing of the UL data channel based on transmission timing information common to the user terminals.
  • the user terminals 1 and 2 each receive common transmission timing information indicating that the second time interval (DL control-UL data interval or k) is two slots.
  • Each of the user terminals 1 and 2 transmits the UL data channel after two slots of the slot n that receives the UL grant based on the common transmission timing information.
  • FIG. 7C shows an example in which the UL data channel is scheduled across the monitoring interval.
  • the user terminal starts transmission of the UL data channel scheduled by the UL grant after a predetermined number of slots indicated by the transmission timing information unique to the user terminal from the slot n that receives the UL grant.
  • the UL data channel scheduled by the UL grant may straddle the DL control channel monitoring timing (for example, the UL data channel of the user terminal 2) or may not straddle ( For example, the UL data channel of the user terminal 1).
  • the user terminal 2 may perform the blind decoding of the DL control channel by stopping the transmission process of the UL data channel at the DL control channel monitoring timing.
  • the first and / or second time interval (DL data-UL control interval and / or DL control-UL data interval) determined based on delay time information from the user terminal is wireless. Since the notification is sent from the base station to the user terminal, the retransmission control information and / or the UL data channel can be transmitted at a transmission timing corresponding to the processing capability of the user terminal.
  • the DCI transmitted at the monitoring interval includes information indicating the presence and / or position of the DL control channel and / or UL control channel (hereinafter referred to as DL / UL control channel) at a timing different from the monitoring interval. (Allocation information) may be included.
  • the DCI including the arrangement information may be common (cell-specific) DCI (hereinafter referred to as common DCI) to user terminals in the cell, or may be common to one or more user terminals to be grouped (hereinafter referred to as common DCI). Group DCI) or individual user terminal DCI (hereinafter referred to as individual DCI).
  • a CRC scrambled (masked) by cell specific information may be added to the common DCI.
  • a CRC scrambled by common information in the group may be added to the group DCI.
  • a CRC scrambled by user terminal individual information for example, C-RNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier or user terminal ID
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier or user terminal ID
  • the presence / absence and / or position of the DL / UL control channel at a timing different from the monitoring interval may be indicated by a resource unit (for example, a symbol) in the time direction, or in the time and frequency directions. It may be indicated by a resource unit (for example, a resource element (RE) composed of one subcarrier and one symbol or an RE group (REG) composed of a plurality of REs).
  • a resource unit for example, a resource element (RE) composed of one subcarrier and one symbol or an RE group (REG) composed of a plurality of REs).
  • the user terminal may control transmission and / or reception of the DL / UL data channel based on the arrangement information. Specifically, based on the presence / absence and / or position of the DL / UL control channel indicated by the arrangement information, the user terminal performs DL / DL in resource units (eg, symbol, RE or REG) in the time and / or frequency direction. UL data channel rate matching may be performed.
  • resource units eg, symbol, RE or REG
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the arrangement of DL / UL control channels according to the third aspect.
  • 8A to 8C show an example in which the monitoring interval is composed of two slots, but the number of slots constituting the monitoring interval is not limited to two.
  • the user terminal detects DCI (for example, at least one of the common DCI, the group DCI, and the individual DCI) by blind decoding at a monitoring interval, and performs monitoring based on the arrangement information included in the DCI. It is recognized that the DL control channel is arranged in the first two symbols of the second slot in the interval. The user terminal assumes that no DL data channel is mapped to the first two symbols in the second slot, and performs reception processing (for example, at least one of demodulation, rate matching, and decoding) on the DL data channel.
  • DCI for example, at least one of the common DCI, the group DCI, and the individual DCI
  • the user terminal recognizes that the DL control channel is not arranged in the first two symbols of the second slot in the monitoring interval based on the arrangement information included in the DCI detected at the monitoring interval.
  • the user terminal assumes that the DL data channel is mapped to the first two symbols in the second slot, and performs reception processing on the DL data channel.
  • the user terminal recognizes that the UL control channel is arranged in the last two symbols of the first slot in the monitoring interval based on the arrangement information included in the DCI detected in the monitoring interval. Further, the user terminal recognizes that one symbol for switching from DL to UL is arranged between the DL data channel of the first slot and the UL control channel. The user terminal performs reception processing on the DL data channel on the assumption that no DL data channel is mapped to the last three symbols of the first slot.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of arrangement of DL / UL control channels according to the third mode.
  • a case where the presence / absence and / or position of the DL / UL control channel is indicated in RE units by the above arrangement information will be described as an example.
  • the user terminal detects DCI (for example, at least one of the common DCI, the group DCI, and the individual DCI) by blind decoding at a monitoring interval, and performs monitoring according to the arrangement information included in the DCI.
  • DCI for example, at least one of the common DCI, the group DCI, and the individual DCI
  • the DL control channel is arranged on a predetermined subcarrier of the first two symbols in the second slot in the interval.
  • the user terminal assumes that the DL data channel is not mapped to the predetermined subcarriers of the first two symbols in the second slot, and at least one of reception processing (for example, demodulation, rate matching, and decoding) of the DL data channel. )I do.
  • the user terminal may recognize the presence / absence and / or position of the DL / UL control channel based on information different from the arrangement information. For example, the user terminal may be notified from the radio base station using a DL / UL control channel allocation resource as a blank resource. Information indicating the blank resource (blank resource information) may be included in the common DCI, group DCI, or individual DCI.
  • the user terminal receives DCI including request information (decoding request information) for blind decoding in a predetermined resource (for example, a symbol unit and / or a frequency resource unit in a symbol) at a monitoring interval, and the decoding request information Based on the above, blind decoding may be performed with the predetermined resource.
  • request information decoding request information
  • a predetermined resource for example, a symbol unit and / or a frequency resource unit in a symbol
  • the user terminal includes request information (transmission request information) for requesting transmission of predetermined information using a UL control channel with a predetermined resource (for example, a symbol unit and / or a frequency resource unit within a symbol) at a monitoring interval.
  • request information transmission request information
  • a predetermined resource for example, a symbol unit and / or a frequency resource unit within a symbol
  • decoding request information and / or transmission request information may be included in the common DCI, group DCI, or individual DCI.
  • the scheduling unit is configured by a plurality of slots. In addition, unnecessary overhead can be reduced.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers (CC)) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated and / or one or more Dual connectivity (DC) using a plurality of cell groups (CG) including CC can be applied.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • each cell a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the neurology is a parameter in the frequency direction and the time direction such as at least one of a subcarrier interval, a symbol length, a cyclic prefix length, and a subframe length.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • a DL shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL data channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • Retransmission control information for example, at least one of A / N, NDI, HPN, and redundant version (RV)
  • the UL signal for example, PUSCH
  • Retransmission control information for example, at least one of A / N, NDI, HPN, and redundant version (RV)
  • PUSCH Retransmission control information
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a UL shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL data channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of retransmission control information (eg, A / N), channel state information (CSI), and scheduling request (SR) of a DL signal (eg, PDSCH) is PUSCH. Or it is transmitted by PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the DL control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception unit 103 transmits DCI (including a DL assignment for assigning a DL data channel and / or a UL grant for scheduling the UL data channel) via the DL control channel.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL data channel and receives a UL data channel.
  • the transmission / reception unit 103 also includes monitoring interval information (first aspect), monitoring instruction information (first aspect), transmission timing information (second aspect), arrangement information (third aspect), blank resource information ( Third mode), at least one of decryption request information (third mode) and transmission request information (third mode) is transmitted. Further, the transmission / reception unit 203 may receive delay time information (second mode).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 schedules the user terminal 20.
  • control unit 301 performs scheduling of the DL / UL data channel for the user terminal 20.
  • the scheduling unit of the DL / UL data channel may be composed of one or more slots.
  • control unit 301 may control the DL control channel monitoring interval (DL / UL data channel scheduling unit) of the user terminal 20 to transmit monitoring interval information indicating the monitoring interval (first). 1 embodiment).
  • control unit 301 may determine whether to monitor the DL control channel at a timing different from the monitoring interval, and may control to transmit monitoring instruction information indicating the determination result (first mode) ).
  • control unit 301 controls the first and / or second time interval based on the feedback delay time and / or the UL data delay time in the user terminal 20, and the first and / or second time interval. May be controlled to transmit the transmission timing information indicating the second (second mode).
  • control unit 301 determines the presence and / or position of the DL control channel and / or UL control channel at a timing different from the monitoring interval, and information indicating the determination result (for example, arrangement information, blank resource information, decoding) It may be controlled to transmit at least one of request information and transmission request information (third aspect).
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from control unit 301, transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, DCI, UL data retransmission control information, and higher layer control information) and outputs the DL signal to mapping unit 303. .
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 stores the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 (for example, DL data, DCI, UL data retransmission control information, higher layer control information, etc.) in a predetermined manner. And is output to the transceiver 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (for example, UL data, UCI, etc.) transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 performs UL signal reception processing based on the neurology set in the user terminal 20. The reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305. Reception signal processing section 304 performs reception processing on the A / N of the DL signal and outputs ACK or NACK to control section 301.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI (for example, at least one of DL retransmission control information, CSI, and SR) is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transferred to each transmitting / receiving section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives DCI (including a DL assignment for assigning a DL data channel and / or a UL grant for scheduling a UL data channel) via the DL control channel.
  • the transmission / reception unit 203 receives the DL data channel and transmits the UL data channel.
  • the transmission / reception unit 203 also includes monitoring interval information (first aspect), monitoring instruction information (first aspect), transmission timing information (second aspect), arrangement information (third aspect), blank resource information ( Third mode), at least one of decryption request information (third mode) and transmission request information (third mode) is received. Moreover, the transmission / reception part 203 may transmit delay time information (2nd aspect).
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 controls the reception of the DL data channel and / or the transmission of the UL data channel based on the DCI from the radio base station 10.
  • DCI Downlink Control Channel
  • DL / UL data channels of one or more slots may be scheduled.
  • control unit 401 controls monitoring of the DL control channel of the user terminal 20 based on the monitoring interval information from the radio base station 10 (first mode). Further, the control unit 401 may control the monitoring of the DL control channel of the user terminal 20 based on the monitoring instruction information from the radio base station 10 (first mode).
  • control unit 401 controls the retransmission control information of the DL data channel and / or the transmission timing of the UL data channel according to the first and / or second time interval indicated by the transmission timing information from the radio base station 10. It is also possible (second aspect).
  • control unit 401 controls the reception of the DL data channel and / or the transmission of the UL data channel based on at least one of the arrangement information, the blank resource information, the decoding request information, and the transmission request information from the radio base station 10. It may be possible (third aspect).
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data, UCI, UL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.). And output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, rate matching, etc.) on the DL signal (DL data, DCI, higher layer control information, etc.).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CRS or / and CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401.
  • a reference signal for example, CRS or / and CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

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Abstract

時間方向のスケジューリング単位が制御される場合であっても、DL制御チャネルの監視を適切に行うこと。本発明のユーザ端末は、下りリンク(DL)制御チャネルを監視して下りリンク制御情報(DCI)を受信するユーザ端末であって、前記DL制御チャネルを監視する時間間隔を示す時間間隔情報を受信する受信部と、前記時間間隔情報に基づいて、前記DL制御チャネルの監視を制御する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレーム等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位となる。また、当該1msのTTIは、時間方向のスケジューリング単位であり、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位ともなる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、ユーザ端末は、1msのTTI毎に、TTIの先頭の所定数(例えば、1、2又は3シンボル)のシンボルに配置されるDL制御チャネルを監視(monitor)(ブラインド復号等ともいう)し、当該ユーザ端末に対する下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を検出する。
 ユーザ端末は、検出したDCIに基づいて、1msのTTI単位でスケジューリングされる、DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)の受信及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G又はNRなど)では、要求条件が異なる複数のサービス(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band、IoT:Internet of Things、mMTC:massive Machine Type Communication、URLLC:Ultra-reliable and low latency communicationなど)を単一のフレームワークで収容することが望まれている。
 そこで、将来の無線通信システムでは、ニューメロロジー(numerology)が異なる複数のユーザ端末を、同一キャリア(コンポーネントキャリア(CC)、セル、NRキャリア等ともいう)内に多重することも検討されている。ここで、ニューメロロジーとは、周波数及び/又は時間方向のパラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP)の時間長(CP長)の少なくとも一つ)である。
 このように、一以上のニューメロロジーのユーザ端末を多重することが想定される将来の無線通信システムでは、時間方向のスケジューリング単位を、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)のように固定(1ms)とするのではなく、柔軟に制御可能とすることが望まれる。一方で、スケジューリング単位が制御される場合、ユーザ端末が、DL制御チャネルの監視を適切に行うことができない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、時間方向のスケジューリング単位が制御される場合であっても、DL制御チャネルの監視を適切に行うことが可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、下りリンク(DL)制御チャネルを監視して下りリンク制御情報(DCI)を受信するユーザ端末であって、前記DL制御チャネルを監視する時間間隔を示す時間間隔情報を受信する受信部と、前記時間間隔情報に基づいて、前記DL制御チャネルの監視を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、時間方向のスケジューリング単位が制御される場合であっても、DL制御チャネルの監視を適切に行うことができる。
シンボル境界を合わせたフレーム構成の一例を示す図である。 図2A~2Dは、ニューメロロジー共通のスロット構成の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、複数のスロットで構成されるスケジューリング単位の一例を示す図である。 第1の態様に係るDL制御チャネルの監視動作の一例を示す図である。 第1の態様に係るDL制御チャネルの監視動作の他の例を示す図である。 図6A~6Cは、第2の態様に係る再送制御情報の送信タイミング制御の一例を示す図である。 図7A~7Cは、第2の態様に係るULデータチャネルの送信タイミング制御の一例を示す図である。 図8A~8Cは、第3の態様に係るDL/UL制御チャネルの配置の一例を示す図である。 第3の態様に係るDL/UL制御チャネルの配置の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13以前)では、1msのTTI(1サブフレーム)が、DLデータチャネル及び/又はULデータチャネル(DL/ULデータチャネル)の時間方向のスケジューリング単位(スケジューリング間隔、時間リソースの割り当て単位等ともいう)となる。1サブフレームは、1msであり、2スロット(1スロット=0.5ms)を含んで構成される。
 当該1msのTTI(1サブフレーム)は、各シンボルに付加されるサイクリックプリフィクス(CP)が通常CPである場合、14シンボル(スロットあたり7シンボル)を含んで構成され、拡張CPである場合、12シンボル(スロットあたり6シンボル)を含んで構成される。
 また、既存のLTEシステムでは、15kHzのサブキャリア間隔のサブキャリアが用いられる。12個のサブキャリアで構成される1リソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)、180kHz)を単位として周波数リソースが割り当てられる(1PRBが周波数方向のスケジューリング単位となる)。
 このように、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13以前)では、単一のニューメロロジー(numerology)が用いられるが、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、複数の異なるニューメロロジーが同一のキャリア(例えば、NRキャリア、コンポーネントキャリア(CC)、セル)で多重(例えば、時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)及び/又は周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing))されることも想定される。
 このように複数の異なるニューメロロジーが多重され得る将来の無線通信システムでは、時間及び/又は周波数方向のリソース単位を、既存のLTEシステムと同様に構成できないことが想定される。サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係にあるため、サブキャリア間隔が異なる複数のニューメロロジー間では、同一数のシンボルで構成されるサブフレームあるいはスロットの時間長が異なるためである。
 そこで、将来の無線通信システムでは、一以上のニューメロロジーの多重に適する時間リソース単位の構成(フレーム構成等ともいう)が検討されている。例えば、将来の無線通信システムでは、一以上のニューメロロジー間で共通の時間長を有する時間リソース単位(ニューメロロジー共通の時間リソース単位)と、ニューメロロジー間で個別の時間長を有する時間リソース単位(ニューメロロジー個別の時間リソース単位)とが設けられてもよい。
 ニューメロロジー共通の時間リソース単位は、異なる複数のニューメロロジー間で同一の時間長(絶対時間)を有し、例えば、サブフレーム等と呼ばれてもよい。当該サブフレームは、基準となるニューメロロジー(以下、基準ニューメロロジー:reference numerologyという)における所定数X(X≧1)のシンボルの時間長(サブフレーム長、サブフレーム期間(duration)等ともいう)で規定されてもよい。
 例えば、基準ニューメロロジーがサブキャリア間隔15kHzであり、X=14である場合、サブフレーム長は1msとなる。また、1サブフレーム内では、一以上のDL/ULデータチャネル(データ信号)がスケジューリングされてもよい。また、1サブフレーム内では、一以上のDL制御チャネル及び/又はUL制御チャネル(DL/UL制御チャネル)(制御信号)が受信及び/又は送信されてもよい。
 一方、ニューメロロジー個別の時間リソース単位は、異なる複数のニューメロロジー間で異なる時間長を有し、例えば、スロット等と呼ばれてもよい。当該スロットは、ユーザ端末が通信を行う(例えば、DL/ULデータチャネルが送信及び/又は受信される)ニューメロロジーにおける所定数Y(Y≧1)のシンボルの時間長(スロット長、スロット期間等ともいう)で規定されてもよい。
 例えば、Yは、固定値(例えば、14又は7)であってもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングされる値であってもよい。ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔及び/又はシンボル長)が異なる複数のユーザ端末間では、Yが同一値であれば、スロット長は異なる。なお、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末間で、Yを異なる値とすることにより、スロット長を同一としてもよい。
 また、スロットの先頭及び/又は末尾の所定数のシンボルには、DL/UL制御チャネル(制御信号)が配置されてもよい。また、スロットは、DL及び/又はULに用いることができる。具体的には、スロットでは、DL用のシンボル又はUL用のシンボルが含まれてもよいし、DL用のシンボルとUL用のシンボルとの双方が含まれてもよい。また、スロットは、UL/DLデータチャネルの時間方向のスケジューリング単位(スケジューリング間隔)として用いられてもよい。
 また、ニューメロロジー個別の時間リソース単位は複数設定されてもよい。例えば、上記スロットに加えて、上記スロットよりも短い時間長のミニスロットが規定されてもよい。ミニスロットは、上記Yよりも小さい数のシンボルの時間長(ミニスロット長)で規定されてもよい。また、ミニスロットの先頭及び/又は末尾の所定数のシンボルには、DL/UL制御チャネル(制御信号)が配置されてもよい。
 以上のようなフレーム構成をサポートすることが検討される将来の無線通信システムでは、異なるニューメロロジーのシンボル境界を合わせること(Symbol level alignment)も検討されている。
 図1は、シンボル境界を合わせたフレーム構成の一例を示す図である。図1では、サブキャリア間隔15kHzを用いるユーザ端末(UE)1とサブキャリア間隔60kHzを用いるユーザ端末2とが同一キャリア内で通信するものとする。なお、図1は、例示にすぎず、15kHz、60kHz以外のサブキャリア間隔で通信することも可能である。
 また、図1では、基準ニューメロロジーのサブキャリア間隔が15kHzであるものとする。サブフレームは、基準ニューメロロジーのXシンボルで構成され、X=14であるものとする。サブフレーム長は、サブキャリア間隔が異なるユーザ端末1、2間で共通の1msとなる。
 また、図1では、スロットは、通信を行うニューメロロジーのYシンボルで構成され、Yは、サブキャリア間隔15kHz、60kHzの双方で同一値(=14)であるものとする。図1に示すように、サブキャリア間隔15kHzのスロット長は、14シンボル分の時間長(=1ms)である。
 一方、図1では、サブキャリア間隔60kHzのシンボル長はサブキャリア間隔15kHzのシンボル長の1/4倍であるので、サブキャリア間隔60kHzのスロット長は、サブキャリア間隔15kHzのスロット長の約1/4倍となる。サブキャリア間隔15kHzのスロット内の1及び8番目のシンボル長が他のシンボル長よりも長く設定されるため、サブキャリア間隔15kHz及び60kHzのシンボル境界を合わせるために、サブキャリア間隔60kHzのスロット長は、0.25+Δ又は0.25-Δ(ms)に設定される。
 図1に示すように、ニューメロロジー(図1では、サブキャリア間隔及びシンボル長)が異なる場合でも、スロットを構成するシンボル数Yを同一とすることにより、異なるニューメロロジー間でスロット構成(DL/UL制御チャネル、参照信号、DL/ULデータチャネル等のシンボルマッピング、信号構成等ともいう)を共通化できる。
 図2は、ニューメロロジー共通のスロット構成の一例を示す図である。図2A~2Dでは、1スロットを時間方向のスケジューリング単位とする場合のスロット構成の一例が示される。なお、図2A~2Dでは、14シンボルで構成されるスロット(Y=14)の構成例が示されるが、Yの値は14に限られない。また、図2A~2Dに示すスロット構成(各信号のマッピング)は一例にすぎず、これらに限られない。
 図2Aに示すように、第1のスロット構成は、DL専用に用いられ、スロットの先頭の所定数(例えば、2)のシンボルにDL制御チャネルがマッピングされ、残りのシンボルにDLデータチャネルがマッピングされてもよい。
 図2Bに示すように、第2のスロット構成(DLセントリック等とも呼ばれる)は、DLにメインに用いられ、スロットの先頭の所定数(例えば、2)のシンボルにDL制御チャネルがマッピングされ、残りのシンボルにDLデータチャネルとUL制御チャネルとが配置される。スロットの最終の所定数(例えば、2)のシンボルにUL制御チャネルがマッピングされ、DLデータチャネルとUL制御チャネルとの間には、DLからULへの切り替え用のシンボルが設けられてもよい。
 図2Cに示すように、第3のスロット構成は、UL専用に用いられ、スロットの最終の所定数(例えば、2)のシンボルにUL制御チャネル及び/又は不図示のUL参照信号(例えば、SRS:Sounding Reference Signal)がマッピングされ、残りのシンボルにULデータチャネルがマッピングされてもよい。
 図2Dに示すように、第4のスロット構成(ULセントリック等とも呼ばれる)は、ULにメインに用いられ、スロットの先頭の所定数(例えば、2)のシンボルにDL制御チャネルがマッピングされ、最終の所定数(例えば、2)のシンボルにUL制御チャネル及び/又は不図示のUL参照信号がマッピングされる。また、当該スロットでは、DLからULへの切り替え用のシンボルを除いたシンボルにULデータチャネルがマッピングされる。
 異なるニューメロロジー間でスロットを構成するシンボル数Yを同一とする場合、ニューメロロジーが異なっても、図2A~2Dに例示するように、スロット構成を共通化できる。このため、将来の無線通信システムの設計負荷を軽減できる。この場合、サブキャリア間隔が広い(シンボル長が短い)ほど、スロット長は短くなる。
 以上のようなスロットを時間方向のスケジューリング単位として用いる場合、サブキャリア間隔が広い(シンボル長が短い)ほど、短い時間間隔でUL/DLデータチャネルのスケジューリングを行うことが想定される。しかしながら、使用するニューメロロジーが異なっても、無線基地局(例えば、eNodeB及び/又はgNodeB)及び/又はユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)の処理能力は大きく変わらない。このため、サブキャリア間隔が広がると、1スロットをスケジューリング単位として動作することが困難となる恐れがある。
 そこで、複数のスロットを時間方向のスケジューリング単位として用いることが想定される。図3は、複数のスロットで構成されるスケジューリング単位の一例を示す図である。なお、図3に示すスケジューリング単位は、一例にすぎず、スケジューリング単位を構成するスロット数、スロット構成の組み合わせは、図3に示すものに限られない。
 図3Aでは、DL用のスケジューリング単位の一例が示される。例えば、図3Aでは、図2Aに示す第1のスロット構成の3スロットと、図2Bに示す第2のスロット構成の1スロットとにより、1スケジューリング単位が構成される。
 図3Aでは、スケジューリング単位の先頭の所定数(例えば、2)のシンボルのDL制御チャネルにより、当該スケジューリング単位に含まれる少なくとも一つのスロット(ここでは、全4スロット)分のDLデータチャネルがスケジューリングされてもよい。また、当該DLデータチャネルの再送制御情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK/NACK:Acknowledge/Negative ACK、A/N等ともいう)が、スケジューリング単位の最終の所定数(例えば、2)のシンボルのUL制御チャネルにより送信されてもよい。
 また、図3Bでは、UL用のスケジューリング単位の一例が示される。例えば、図3Bでは、図2Dに示す第4のスロット構成の1スロットと、図2Cに示す第3のスロット構成の3スロットとにより、1スケジューリング単位が構成される。
 図3Bでは、スケジューリング単位の先頭の所定数(例えば、2)のシンボルのDL制御チャネルにより、当該スケジューリング単位に含まれる少なくとも一つのスロット(ここでは、全4スロット)分のULデータチャネルがスケジューリングされてもよい。
 また、図3Bでは、スケジューリング単位の最終の所定数のシンボルでは、UL制御チャネルにより上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)が送信されてもよいし、UL参照信号が送信されてもよい。ここで、UCIには、例えば、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、上記再送制御情報、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくとも一つが含まれる。
 図3A及び3Bに示すように、複数のスロット(ここでは、4スロット)を含むスケジューリング単位をサブキャリア間隔60kHzのユーザ端末2に適用する場合、当該ユーザ端末2に対して、単一のスロットをスケジューリング単位とするサブキャリア間隔15kHzのユーザ端末1と同一の時間長(図1参照)で、DL/ULデータチャネルのスケジューリングを行うことができる。このため、サブキャリア間隔が広い(シンボル長が短い)ニューメロロジーを利用する場合、無線基地局及び/又はユーザ端末の処理能力に起因した動作不良が生じるのを防止できる。
 一方、図3A及び3Bに示すように、1スロットをスケジューリング単位とすることを前提に設計された複数のスロットを組み合わせてスケジューリング単位とする場合、当該複数のスロットで構成される1スケジューリング単位内に不要なオーバヘッドが生じる恐れがある。
 例えば、図3Aにおいて、左から1番目のスロットのDL制御チャネルにより、1~4番目のスロットのDLデータチャネルはスケジューリングされるため、2~4番目のDL制御チャネルは省略されてもよい。また、図3Bにおいて、ユーザ端末がスロット毎にUL制御チャネルを送信したとしても、無線基地局が4スロット分のスケジューリング単位を基準に動作する場合、1~3番目のスロット内のUL制御チャネルを認識できない恐れもある。
 また、ユーザ端末がどの時間長のスケジューリング単位にまで対応できるかは、ユーザ端末の能力に依存する可能性がある。例えば、60kHzのサブキャリア間隔を利用する場合に、図3A及び3Bに示すように、4スロットではなく、1スロットをスケジューリング単位としても動作可能なユーザ端末が存在することも想定される。当該ユーザ端末に対して4スロットをスケジューリング単位として設定する場合、低遅延化の能力を有するユーザ端末であるにも関わらず、低遅延効果を得ることができない恐れがある。
 したがって、一以上のニューメロロジーのユーザ端末を多重する場合、無線基地局及び/又はユーザ端末の処理能力に起因する動作不良を回避しながら、時間方向のスケジューリング単位を柔軟に制御することが望まれる。
 しかしながら、時間方向のスケジューリング単位が制御される場合、ユーザ端末が、DL制御チャネルの監視を適切に行うことができない恐れがある。そこで、本発明者らは、DL制御チャネルを監視する時間間隔(モニタリング間隔)をネットワーク(例えば、無線基地局)からユーザ端末に通知することで、時間方向のスケジューリング単位が制御される場合であっても、DL制御チャネルの適切な監視を可能とすることを着想した。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態では、ニューメロロジー共通の時間リソース単位としてサブフレーム、ニューメロロジー個別の時間リソース単位としてスロットを用いるものとするが、ニューメロロジー共通及び/又はニューメロロジー個別の時間リソース単位の名称はこれらに限られない。
 また、本実施の形態では、異なるニューメロロジー間でスロットを構成するシンボル数Yが同一である(すなわち、スロット長が異なる)ものとするが、これに限られない。本実施の形態は、異なるニューメロロジー間でシンボル数Yを異ならせて、スロット長を同一とする場合にも適宜適用可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末は、DL制御チャネルを監視(monitor)する時間間隔(モニタリング間隔)を示す時間間隔情報(モニタリング間隔情報)を受信し、当該モニタリング間隔情報に基づいて、DL制御チャネルの監視を制御する。具体的には、ユーザ端末は、上記モニタリング間隔で、DL制御チャネルの複数の候補リソース(DL制御チャネル候補)をブラインド復号し、当該ユーザ端末用のDCIを検出する。
 ここで、モニタリング間隔は、一以上のユーザ端末に共通のモニタリング間隔であってもよいし、ユーザ端末個別のモニタリング間隔であってもよい。当該共通のモニタリング間隔は、キャリア(CC又はセル等ともいう)固有であってもよいし、グループ化された一以上のユーザ端末に共通であってもよい。当該モニタリング間隔を示すモニタリング間隔情報は、ブロードキャスト信号(例えば、MIB(Master Information Block)又はSIB(System Information Block)等のシステム情報)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング又はMAC(Media Access Control)シグナリング)、物理レイヤシグナリングの少なくとも一つにより、無線基地局からユーザ端末に送信される。
 なお、モニタリング間隔は、DL/ULチャネルのスケジューリング単位となる時間間隔と等しくともよく、スケジューリング間隔、スケジューリング単位、基本スケジューリング間隔等と呼ばれてもよい。
 また、モニタリング間隔情報は、基準ニューメロロジーのスロット数を用いてモニタリング間隔を示してもよい。スロット数は、基準ニューメロロジーのスロット数であってもよいし、ユーザ端末が利用するニューメロロジーのスロット数であってもよい。例えば、上記共通のモニタリング間隔は、基準ニューメロロジーのスロット数を用いて示されてもよい。また、上記ユーザ端末個別のモニタリング間隔は、当該ユーザ端末が利用するニューメロロジーのスロット数を用いて示されてもよい。
 或いは、モニタリング間隔情報は、絶対時間を用いてモニタリング間隔を示してもよい。例えば、モニタリング間隔情報は、複数の絶対時間(例えば、1ms、0.5msなど)の1つを示してもよい。当該複数の絶対時間は、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよい。ブロードキャスト信号又は上位レイヤシグナリングにより複数の絶対時間が設定される場合、当該複数の絶対時間の1つが物理レイヤシグナリング(DCI)により示されてもよい。
 或いは、モニタリング間隔情報は、サブフレーム数又はサブフレーム長を用いてモニタリング間隔を示してもよい。上述のようにサブフレーム長は、異なるニューメロロジー間で共通に定義されるため、上記共通のモニタリング間隔を簡易に示すことができる。
 ユーザ端末は、以上のモニタリング間隔情報に基づいて、DL制御チャネルを監視するタイミングを制御する。具体的には、ユーザ端末は、モニタリング間隔の先頭スロットを認識し、当該先頭スロットの所定シンボルでDL制御チャネルを監視してもよい。ユーザ端末は、当該先頭スロット以外のスロットの所定シンボルではDL制御チャネルを監視しなくともよい。
 ユーザ端末は、当該モニタリング間隔の先頭スロット(又は、当該先頭スロットのタイミング)を、システムフレーム番号(SFN)及び/又はサブフレームの境界に基づいて認識(決定)してもよい。或いは、ユーザ端末は、当該先頭スロットを、ブラインド復号によるDCIの検出タイミングに基づいて自律的に認識(決定)してもよい。
 また、上記モニタリング間隔以外でのDL制御チャネルを監視するか否かを指示する情報(モニタリング指示情報)が、無線基地局からユーザ端末に送信されてもよい。例えば、モニタリング間隔を示すモニタリング間隔情報がブロードキャスト信号によりユーザ端末に送信される場合、当該モニタリング指示情報は、上位レイヤシグナリング又は物理レイヤシグナリングによりユーザ端末に送信されてもよい。
 図4は、第1の態様に係るDL制御チャネルの監視(monitoring)動作の一例を示す図である。図4では、サブキャリア間隔15kHzのユーザ端末1と、サブキャリア間隔60kHzのユーザ端末2との動作例が示される。また、ユーザ端末1及び2は、同一キャリア(CC、セル)に多重され得るものとする。
 例えば、図4では、基準ニューメロロジーがサブキャリア間隔15kHzであるものとし、基準ニューメロロジーの所定数X(例えば、X=14)のシンボルによりサブフレーム長が定義されてもよい。一方、スロット長は、各ユーザ端末が利用するニューメロロジーの所定数Y(例えば、Y=14)のシンボルにより定義されてもよい。図4では、サブキャリア間隔15kHzと60kHzとの間でYが同一値であるため、サブキャリア間隔60kHzのスロット長は、サブキャリア間隔15kHzのスロット長の1/4倍(又は略1/4倍)となる。
 図4において、ユーザ端末1及び2は、モニタリング間隔情報が示すモニタリング間隔でDL制御チャネルを監視(DL制御チャネル候補をブラインド復号)する。図4において、モニタリング間隔は、基準ニューメロロジーのスロット数(例えば、図4では、1)、絶対時間(例えば、1ms)、サブフレーム数及びサブフレーム長の少なくとも一つで示されればよい。
 図4では、サブキャリア間隔15kHzのユーザ端末1のスケジューリング単位は1スロットであり、サブキャリア間隔60kHzのユーザ端末2のスケジューリング単位としては4スロットであるものとする。この場合、サブキャリア間隔が異なるユーザ端末1、2間において、DL/ULデータチャネルのスケジューリング単位が同一となるので、無線基地局におけるスケジューラの処理負荷を軽減できる。
 一方、図4では、ユーザ端末2がユーザ端末1より高い能力(例えば、高い処理能力)を有していても、ユーザ端末1と同一のスケジューリング単位でしかDL/ULデータチャネルをスケジューリングできない。このため、ユーザ端末2が、低遅延化などのメリットを十分に得ることができない恐れがある。
 そこで、ユーザ端末2には、上記モニタリング指示情報により、モニタリング間隔以外でのDL制御チャネルの監視が指示されてもよい。図5は、第1の態様に係るDL制御チャネルの監視動作の他の例を示す図である。図5では、図4と同様に、サブキャリア間隔15kHzのユーザ端末1とサブキャリア間隔60k同一キャリア内に多重されるものとする。図5は、図4との相違点を中心に説明する。
 図5では、ユーザ端末2は、モニタリング間隔情報が示すモニタリング間隔(ユーザ端末共通のタイミング)でDL制御チャネルを監視するとともに、モニタリング指示情報により指示されるタイミング(ユーザ端末個別のタイミング)でDL制御チャネルを監視する。例えば、図5では、ユーザ端末2は、モニタリング間隔内の4スロットのうち、先頭スロット以外の3スロットでも、DL制御チャネルを監視する。
 図5において、ユーザ端末2は、ユーザ端末共通のタイミングにおける監視(ブラインド復号)動作と、ユーザ端末個別のタイミングにおける監視(ブラインド復号)動作とを異ならせてもよい。
 具体的には、ユーザ端末共通のタイミングとユーザ端末個別のタイミングとでは、サーチスペースを構成するDL制御チャネル候補(候補リソース)の数(ブラインド復号の回数)、サーチするDCIフォーマット、サーチするアグリゲーションレベル(AL)、AL毎の候補リソースの数(ブラインド復号の回数)の少なくとも一つが異なってもよい。例えば、ユーザ端末2は、ユーザ端末共通のタイミングでは、ユーザ端末共通のDCIを検出し、ユーザ端末個別のタイミングでは、ユーザ端末個別のDCIを検出してもよい。
 なお、図5では、モニタリング指示情報により、モニタリング間隔情報が示すモニタリング間隔以外のユーザ端末個別のタイミングにおけるブラインド復号が指示されるが、これに限られない。ユーザ端末2に対して、サブキャリア間隔60kHzのスロット長と等しいモニタリング間隔が設定さてもよい。
 第1の態様によれば、無線基地局から、DL制御チャネルのモニタリング間隔がユーザ端末に通知される。このため、ユーザ端末は、スケジューリング単位が制御される場合でも、当該スケジューリング単位でDL/ULデータチャネルをスケジューリングするDCIを、無線基地局から通知されるモニタリング間隔に基づいて、適切に検出できる。このため、ユーザ端末の処理負荷及び消費電力を低減できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ユーザ端末は、フィードバック遅延時間及び/又はULデータ遅延時間を示す情報(遅延時間情報)を、当該ユーザ端末の能力情報(UE capability)として、ネットワーク(例えば、無線基地局)に報告してもよい。
 ここで、フィードバック遅延時間とは、DLデータチャネルを受信してから当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信するまでに要する最小の時間(第1の遅延時間)である。また、ULデータ遅延時間とは、ULグラントを受信してから当該ULグラントによりスケジューリングされるULデータチャネルを送信するまでに要する最小の時間(第2の遅延時間)である。
 遅延時間情報は、上記フィードバック遅延時間及びULデータ遅延時間をそれぞれ示してもよい。或いは、遅延時間情報は、上記フィードバック遅延時間及びULデータ遅延時間として共通の値を示してもよい。当該遅延時間情報は、スロット数、絶対時間又はサブフレーム数のいずれかを用いて、上記フィードバック遅延時間及びULデータ遅延時間を示してもよい。
 無線基地局は、各ユーザ端末から報告される遅延時間情報に基づいて、DLデータチャネルの再送制御情報の送信タイミングの制御に用いられる時間間隔(第1の時間間隔、DLデータ-UL制御間隔又はk等ともいう)、及び/又は、ULデータチャネルの送信タイミングの制御に用いられる時間間隔(第2の時間間隔、DL制御-ULデータ間隔、k等ともいう)を示す情報(送信タイミング情報)をユーザ端末に送信してもよい。
 第2の態様において、ユーザ端末は、DLデータチャネルの受信から、当該送信タイミング情報が示す第1の時間間隔後に当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信してもよい。また、ユーザ端末は、ULグラントの受信から、当該送信タイミング情報が示す第2の時間間隔後に当該ULグラントによりスケジューリングされるULデータチャネルを送信してもよい。
 ここで、第1及び第2の時間間隔は、同一の値であってもよいし、異なる値であってもよい。第1の時間間隔は、FDD(Frequency Division Duplex)の場合、フィードバック遅延時間と等しくてもよく、TDD(Time Division Duplex)の場合、フィードバック遅延時間とUL/DL構成に基づいて設定される値であってもよい。同様に、第2の時間間隔は、FDDの場合、ULデータ遅延時間と等しくてもよく、TDDの場合、ULデータ遅延時間とUL/DL構成に基づいて設定される値であってもよい。
 上記送信タイミング情報は、スロット数、絶対時間又はサブフレーム数のいずれかを用いて、上記第1及び/又は第2の時間間隔を示してもよい。また、上記送信タイミング情報は、ユーザ端末固有にシグナリングされてもよい。例えば、ユーザ端末固有の送信タイミング情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング及び/又はMACシグナリング)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により送信されてもよい。
 或いは、上記送信タイミング情報は、一以上のユーザ端末に共通にシグナリングされてもよい。当該一以上のユーザ端末は、同一キャリア(セル)内の全ユーザ端末であってもよいし、グループ化された一以上のユーザ端末であってもよい。例えば、一以上のユーザ端末に共通の送信タイミング情報は、ブロードキャスト信号、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリングの少なくとも一つにより送信されてもよい。
 図6は、第2の態様に係る再送制御情報の送信タイミング制御の一例を示す図である。図6A~6Cでは、サブキャリア間隔60kHzを利用するユーザ端末1~3が、DLデータチャネルの再送制御情報の送信タイミングを制御する場合を一例として説明する。
 なお、図6A~6Cでは、無線基地局からの送信タイミング情報が示す第1の時間間隔(DLデータ-UL制御間隔又はk)は、ユーザ端末1では1スロット、ユーザ端末2では2スロット、ユーザ端末3では3スロットであるものとする。
 また、図6A~6Cでは、ユーザ端末1~3のモニタリング間隔がサブキャリア間隔60kHzの4スロット分(1ms)に設定されるものとするが、これに限られない。また、図6A~6Cでは、ユーザ端末1~3は、モニタリング間隔でDL制御チャネルを監視するものとするが、モニタリング間隔よりも短いタイミング(例えば、所定数のスロット毎)で監視してもよい。
 図6Aでは、ユーザ端末1~3は、ユーザ端末固有の送信タイミング情報に基づいて、再送制御情報の送信タイミングを制御する例が示される。例えば、図6Aでは、ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、モニタリング間隔の先頭スロットでDL制御チャネルをモニタリングし、自端末に対するDCIを検出する。図6Aでは、ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、検出したDCIに基づいて、1、2、3スロットに渡ってDLデータチャネルを受信する。
 図6Aにおいて、ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、第1の時間間隔(DLデータ-UL制御間又はk)が1、2、3スロットであることを示すユーザ端末固有の送信タイミング情報を受信する。ユーザ端末1は、当該ユーザ端末固有の送信タイミング情報に基づいて、DLデータチャネルを受信する最終スロットnから1スロット後のUL制御チャネルで、当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信する。同様に、ユーザ端末2、3は、それぞれ、当該送信タイミング情報に基づいて、DLデータチャネルを受信する最終スロットnから2、3スロット後のUL制御チャネルで、当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信する。
 図6Bでは、ユーザ端末1~3は、ユーザ端末間で共通の送信タイミング情報に基づいて、再送制御情報の送信タイミングを制御する例が示される。図6Bでは、図6Aと同様に、ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、検出したDCIに基づいて、3、4スロットに渡ってDLデータチャネルを受信する。
 図6Bにおいて、ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、第1の時間間隔(DLデータ-UL制御間又はk)が3スロットであることを示す共通の送信タイミング情報を受信する。ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、当該共通の送信タイミング情報に基づいて、DLデータチャネルを受信する最終スロットnから3スロット後のUL制御チャネルで、当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信する。
 図6Bに示すように、ユーザ端末1-3のDLデータチャネルに対する再送制御情報の送信タイミングは、モニタリング間隔を跨いでもよい。
 図6Cでは、モニタリング間隔より短い時間間隔で所定のシンボルがUL制御チャネル用に確保される。例えば、図6Cでは、2スロット毎のスロットの最後の所定数のシンボルが、UL制御チャネル用に確保されている。ユーザ端末1~3は、DLデータチャネルを受信する最終スロットnから、ユーザ端末固有の送信タイミング情報が示す所定数のスロット以降で最も早いタイミングで、UL制御チャネルを用いて当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信する。
 例えば、図6Cにおいて、ユーザ端末1、2は、それぞれ、DLデータチャネルを受信する最終スロットnから1、2スロット後にUL制御チャネル用のシンボルが確保されているので、当該シンボルで当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信する。一方、ユーザ端末3は、DLデータチャネルを受信する最終スロットnから3スロット後にUL制御チャネル用のシンボルが確保されていないので、4スロット後に確保されたUL制御チャネル用のシンボルで、当該DLデータチャネルの再送制御情報を送信する。
 なお、図6Cでは、ユーザ端末固有の送信タイミング情報が示す所定数のスロット以降で最も早いタイミングで再送制御情報が送信されるが、図6Bで説明したように、ユーザ端末間で共通の送信タイミング情報が示す所定数のスロット以降で最も早いタイミングで再送制御情報が送信されてもよい。
 図7は、第2の態様に係るULデータチャネルの送信タイミング制御の一例を示す図である。図7A~7Cでは、サブキャリア間隔60kHzを利用するユーザ端末1~3が、ULグラントによりスケジューリングされるULデータチャネルの送信タイミングを制御する場合を一例として説明する。
 なお、図7A~7Cでは、無線基地局からの送信タイミング情報が示す第2の時間間隔(DL制御-ULデータ間隔又はk)は、ユーザ端末1では1スロット、ユーザ端末2では2スロットであるものとする。以下では、図6との相違点を中心に説明する。
 図7Aでは、ユーザ端末1、2は、ユーザ端末固有の送信タイミング情報に基づいて、ULデータチャネルの送信タイミングを制御する例が示される。例えば、図7Aでは、ユーザ端末1、2は、それぞれ、モニタリング間隔の先頭スロットでDL制御チャネルをモニタリングし、自端末に対するDCI(ULグラント)を検出する。図7Aでは、ユーザ端末1、2、3は、それぞれ、検出したULグラントに基づいて、ULデータチャネルを送信する。
 図7Aにおいて、ユーザ端末1、2は、それぞれ、第2の時間間隔(DL制御-ULデータ間隔又はk)が1、2スロットであることを示すユーザ端末固有の送信タイミング情報を受信する。ユーザ端末1、2は、それぞれ、当該ユーザ端末固有の送信タイミング情報に基づいて、ULグラントを受信するスロットnの1、2スロット後から、ULデータチャネルを送信する。
 図7Bでは、ユーザ端末1、2は、ユーザ端末間で共通の送信タイミング情報に基づいて、ULデータチャネルの送信タイミングを制御する例が示される。図7Bでは、ユーザ端末1、2は、それぞれ、第2の時間間隔(DL制御-ULデータ間隔又はk)が2スロットであることを示す共通の送信タイミング情報を受信する。ユーザ端末1、2は、それぞれ、当該共通の送信タイミング情報に基づいて、ULグラントを受信するスロットnの2スロット後から、ULデータチャネルを送信する。
 図7Cでは、モニタリング間隔を跨いで、ULデータチャネルがスケジューリングされる例が示される。ユーザ端末は、ULグラントを受信するスロットnからユーザ端末固有の送信タイミング情報が示す所定数のスロット後に、ULグラントによりスケジューリングされるULデータチャネルの送信を開始する。
 図7Cに示すように、当該ULグラントによりスケジューリングされるULデータチャネルは、DL制御チャネルのモニタリングタイミングを跨いでいてもよいし(例えば、ユーザ端末2のULデータチャネル)、跨がなくともよい(例えば、ユーザ端末1のULデータチャネル)。図7において、ユーザ端末2は、DL制御チャネルのモニタリングのタイミングでは、ULデータチャネルの送信処理を停止して、DL制御チャネルのブラインド復号を行ってもよい。
 第2の態様によれば、ユーザ端末からの遅延時間情報に基づいて決定される第1及び/又は第2の時間間隔(DLデータ-UL制御間隔及び/又はDL制御-ULデータ間隔)が無線基地局からユーザ端末に通知されるので、当該ユーザ端末の処理能力に応じた送信タイミングで、再送制御情報及び/又はULデータチャネルを送信できる。
(第3の態様)
 第3の態様において、モニタリング間隔で送信されるDCIには、モニタリング間隔とは異なるタイミングにおけるDL制御チャネル及び/又はUL制御チャネル(以下、DL/UL制御チャネル)の有無及び/又は位置を示す情報(配置(allocation)情報)が含まれてもよい。
 当該配置情報を含むDCIは、セル内のユーザ端末に共通(セル固有)のDCI(以下、共通DCIという)であってもよいし、グループ化される一以上のユーザ端末に共通のDCI(以下、グループDCIという)であってもよいし、ユーザ端末個別のDCI(以下、個別DCIという)であってもよい。共通DCIには、セル固有情報によりスクランブル(マスク)されたCRCが付加されてもよい。また、グループDCIには、当該グループ内の共通情報によりスクランブルされたCRCが付加されてもよい。個別DCIには、ユーザ端末個別の情報(例えば、C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifierや、ユーザ端末のID)によりスクランブルされたCRCが付加されてもよい。
 また、当該配置情報では、モニタリング間隔とは異なるタイミングにおけるDL/UL制御チャネルの有無及び/又は位置が、時間方向のリソース単位(例えば、シンボル)で示されてもよいし、時間及び周波数方向のリソース単位(例えば、1サブキャリア及び1シンボルで構成されるリソース要素(RE:Resource Element)、又は、複数のREで構成されるREグループ(REG))で示されてもよい。
 ユーザ端末は、当該配置情報に基づいて、DL/ULデータチャネルの送信及び/又は受信を制御してもよい。具体的には、ユーザ端末は、配置情報が示すDL/UL制御チャネルの有無及び/又は位置に基づいて、時間及び/又は周波数方向のリソース単位(例えば、シンボル、RE又はREG)で、DL/ULデータチャネルのレートマッチングを行ってもよい。
 図8は、第3の態様に係るDL/UL制御チャネルの配置の一例を示す図である。図8A~8Cでは、モニタリング間隔が2スロットで構成される例が示されるが、モニタリング間隔を構成するスロット数は2に限られない。
 また、図8A~8Cでは、上記配置情報により、DL/UL制御チャネルの有無及び/又は位置がシンボル単位で示される場合を一例として説明する。図8A~8Cでは、モニタリング間隔の最終の所定数(例えば、2)のシンボルがUL制御チャネル用に確保されているものとするが、これに限られない。
 例えば、図8Aにおいて、ユーザ端末は、モニタリング間隔でのブラインド復号により、DCI(例えば、上記共通DCI、グループDCI及び個別DCIの少なくとも一つ)を検出し、当該DCIに含まれる配置情報により、モニタリング間隔内の2スロット目の先頭2シンボルにDL制御チャネルが配置されることを認識する。ユーザ端末は、当該2スロット目の先頭2シンボルには、DLデータチャネルがマッピングされないと想定して、当該DLデータチャネルの受信処理(例えば、復調、レートマッチング、復号の少なくとも一つ)を行う。
 図8Bでは、ユーザ端末は、モニタリング間隔で検出されたDCIに含まれる配置情報により、モニタリング間隔内の2スロット目の先頭2シンボルにDL制御チャネルが配置されないことを認識する。ユーザ端末は、当該2スロット目の先頭2シンボルには、DLデータチャネルがマッピングされると想定して、当該DLデータチャネルの受信処理を行う。
 図8Cでは、ユーザ端末は、モニタリング間隔で検出されたDCIに含まれる配置情報により、モニタリング間隔内の1スロット目の最終2シンボルにUL制御チャネルが配置されることを認識する。また、ユーザ端末は、当該1スロット目のDLデータチャネルとUL制御チャネルとの間にDLからULへの切り替え用の1シンボルが配置されることを認識する。ユーザ端末は、当該1スロット目の最終3シンボルには、DLデータチャネルがマッピングされないと想定して、当該DLデータチャネルの受信処理を行う。
 図9は、第3の態様に係るDL/UL制御チャネルの配置の他の例を示す図である。図9では、上記配置情報により、DL/UL制御チャネルの有無及び/又は位置がRE単位で示される場合を一例として説明する。
 例えば、図9において、ユーザ端末は、モニタリング間隔でのブラインド復号により、DCI(例えば、上記共通DCI、グループDCI及び個別DCIの少なくとも一つ)を検出し、当該DCIに含まれる配置情報により、モニタリング間隔内の2スロット目の先頭2シンボルの所定のサブキャリアにDL制御チャネルが配置されることを認識する。ユーザ端末は、当該2スロット目の先頭2シンボルの所定サブキャリアには、DLデータチャネルがマッピングされないと想定して、当該DLデータチャネルの受信処理(例えば、復調、レートマッチング、復号の少なくとも一つ)を行う。
 第3の態様において、ユーザ端末は、上記配置情報とは異なる情報に基づいて、DL/UL制御チャネルの有無及び/又は位置を認識してもよい。例えば、ユーザ端末は、DL/UL制御チャネルの配置リソースをブランクリソースとして無線基地局から通知されてもよい。当該ブランクリソースを示す情報(ブランクリソース情報)は、上記共通DCI、グループDCI又は個別DCIに含まれてもよい。
 また、ユーザ端末は、モニタリング間隔で、所定リソース(例えば、シンボル単位及び/又はシンボル内の周波数リソース単位)でのブラインド復号の要求情報(復号要求情報)を含むDCIを受信し、当該復号要求情報に基づいて当該所定リソースでブラインド復号を行ってもよい。
 また、ユーザ端末は、モニタリング間隔で、所定リソース(例えば、シンボル単位及び/又はシンボル内の周波数リソース単位)でUL制御チャネルを用いた所定情報の送信を要求する要求情報(送信要求情報)を含むDCIを受信し、当該送信要求情報に基づいて当該所定リソースで当該所定情報を送信してもよい。
 なお、上記復号要求情報及び/又は送信要求情報は、上記共通DCI、グループDCI又は個別DCIに含まれてもよい。
 第3の態様によれば、モニタリング間隔とは異なるタイミングにおけるDL/UL制御チャネルの有無及び/又は位置が、無線基地局からユーザ端末に通知されるので、複数のスロットでスケジューリング単位を構成する場合に、不要なオーバヘッドを削減できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC))を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又は、一以上のCCを含むセルグループ(CG)複数を用いたデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図10に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。ここで、ニューメロロジーは、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス長、サブフレーム長の少なくとも一つなど、周波数方向及び時間方向のパラメータである。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、UL信号(例えば、PUSCH)の再送制御情報(例えば、A/N、NDI、HPN、冗長バージョン(RV)の少なくとも一つ)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるUL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータチャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。DL信号(例えば、PDSCH)の再送制御情報(例えば、A/N)、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、DL制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、DCI(DLデータチャネルを割り当てるDLアサインメント及び/又はULデータチャネルをスケジューリングするULグラントを含む)を、DL制御チャネルを介して送信する。送受信部103は、DLデータチャネルを送信し、ULデータチャネルを受信する。
 また、送受信部103は、モニタリング間隔情報(第1の態様)、モニタリング指示情報(第1の態様)、送信タイミング情報(第2の態様)、配置情報(第3の態様)、ブランクリソース情報(第3の態様)、復号要求情報(第3の態様)及び送信要求情報(第3の態様)の少なくとも一つを送信する。また、送受信部203は、遅延時間情報を受信してもよい(第2の態様)。
 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図12は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。例えば、制御部301は、ユーザ端末20に対するDL/ULデータチャネルのスケジューリングを行う。DL/ULデータチャネルのスケジューリング単位は、一以上のスロットで構成されてもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20のDL制御チャネルのモニタリング間隔(DL/ULデータチャネルのスケジューリング単位)を制御し、当該モニタリング間隔を示すモニタリング間隔情報を送信するよう制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、上記モニタリング間隔とは異なるタイミングでDL制御チャネルを監視するか否かを決定し、決定結果を指示するモニタリング指示情報を送信するよう制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、ユーザ端末20におけるフィードバック遅延時間及び/又はULデータ遅延時間に基づいて、第1及び/又は第2の時間間隔を制御し、当該第1及び/又は第2の時間間隔を示す送信タイミング情報を送信するよう制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部301は、上記モニタリング間隔とは異なるタイミングにおけるDL制御チャネル及び/又はUL制御チャネルの有無及び/又は位置を決定し、決定結果を示す情報(例えば、配置情報、ブランクリソース情報、復号要求情報及び送信要求情報の少なくとも一つ)を送信するよう制御してもよい(第3の態様)。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、DCI、ULデータの再送制御情報、上位レイヤ制御情報を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号(例えば、DLデータ、DCI、ULデータの再送制御情報、上位レイヤ制御情報など)を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ、UCIなど)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーに基づいて、UL信号の受信処理を行う。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、DL信号のA/Nに対して受信処理を行い、ACK又はNACKを制御部301に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DLの再送制御情報、CSI、SRの少なくとも一つ)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DCI(DLデータチャネルを割り当てるDLアサインメント及び/又はULデータチャネルをスケジューリングするULグラントを含む)を、DL制御チャネルを介して受信する。送受信部203は、DLデータチャネルを受信し、ULデータチャネルを送信する。
 また、送受信部203は、モニタリング間隔情報(第1の態様)、モニタリング指示情報(第1の態様)、送信タイミング情報(第2の態様)、配置情報(第3の態様)、ブランクリソース情報(第3の態様)、復号要求情報(第3の態様)及び送信要求情報(第3の態様)の少なくとも一つを受信する。また、送受信部203は、遅延時間情報を送信してもよい(第2の態様)。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図14においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 具体的には、制御部401は、無線基地局10からのDCIに基づいて、DLデータチャネルの受信及び/又はULデータチャネルの送信を制御する。当該DCIでは、一以上のスロットのDL/ULデータチャネルがスケジューリングされてもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10からのモニタリング間隔情報に基づいて、ユーザ端末20のDL制御チャネルの監視を制御する(第1の態様)。また、制御部401は、無線基地局10からのモニタリング指示情報に基づいて、ユーザ端末20のDL制御チャネルの監視を制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、無線基地局10からの送信タイミング情報が示す第1及び/又は第2の時間間隔に従って、DLデータチャネルの再送制御情報及び/又はULデータチャネルの送信タイミングを制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、無線基地局10からの配置情報、ブランクリソース情報、復号要求情報及び送信要求情報の少なくとも一つに基づいて、DLデータチャネルの受信及び/又はULデータチャネルの送信を制御してもよい(第3の態様)。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ、UCI、UL参照信号などを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ、DCI、上位レイヤ制御情報など)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号、レートマッチングなど)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CRS又は/及びCSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
<変形例>
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、ショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年9月29日出願の特願2016-192024に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  下りリンク(DL)制御チャネルを監視して下りリンク制御情報(DCI)を受信するユーザ端末であって、
     前記DL制御チャネルを監視する時間間隔を示す時間間隔情報を受信する受信部と、
     前記時間間隔情報に基づいて、前記DL制御チャネルの監視を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記時間間隔とは異なるタイミングで前記DL制御チャネルを監視するか否かを指示する指示情報を受信し、
     前記制御部は、前記指示情報に基づいて、前記DL制御チャネルの監視を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記DCIによりスケジューリングされるDLデータチャネルを受信してから前記DLデータチャネルの再送制御情報を送信するまでの第1の遅延時間、及び/又は、前記DCIを受信してから前記DCIによりスケジューリングされる上りリンク(UL)データチャネルを送信するまでの第2の遅延時間を示す遅延時間情報を送信する送信部を更に具備することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記再送制御情報及び/又は前記ULデータチャネルの送信タイミングを示す送信タイミング情報を受信し、
     前記制御部は、前記送信タイミングに基づいて、前記再送制御情報及び/又は前記ULデータチャネルの送信を制御することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記時間間隔の監視により受信されるDCIには、前記時間間隔とは異なるタイミングにおけるDL制御チャネル及び/又はUL制御チャネルの有無及び/又は位置を示す配置情報が含まれ、
     前記制御部は、前記配置情報に基づいて、DLデータチャネルの受信及び/又はULデータチャネルの送信を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末における無線通信方法であって、
     下りリンク(DL)制御チャネルを監視して下りリンク制御情報(DCI)を受信する工程と、
     前記DL制御チャネルを監視する時間間隔を示す時間間隔情報を受信する工程と、
     前記時間間隔情報に基づいて、前記DL制御チャネルの監視を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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