WO2018062462A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018062462A1
WO2018062462A1 PCT/JP2017/035392 JP2017035392W WO2018062462A1 WO 2018062462 A1 WO2018062462 A1 WO 2018062462A1 JP 2017035392 W JP2017035392 W JP 2017035392W WO 2018062462 A1 WO2018062462 A1 WO 2018062462A1
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WO
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control channel
control
symbols
mapped
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/035392
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English (en)
French (fr)
Inventor
英之 諸我
和晃 武田
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to JP2018542908A priority patent/JP7103945B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE has been specified for the purpose of further widening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel. 8 or 9), and LTE.
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • LTE Rel. 12 dual connectivity (DC: Dual Connectivity) in which a plurality of cell groups (CG: Cell Group) of different radio base stations is set in the user terminal is also introduced.
  • Each cell group includes at least one carrier (CC, cell).
  • DC is also referred to as inter-base station CA (Inter-eNB CA) or the like because a plurality of carriers of different radio base stations are integrated.
  • a downlink (DL) and / or an uplink (UL: Uplink) is used using a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) of 1 ms. ) Communication.
  • TTI Transmission Time Interval
  • This 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge).
  • a 1 ms TTI is also called a subframe, a subframe length, or the like.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • This invention is made in view of this point, and provides the user terminal and radio
  • wireless communication method which can transmit / receive appropriately the downlink and / or uplink control information in the communication using beam forming.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a control channel candidate in a control channel region to which a plurality of control channel candidates can be mapped in one subframe, and the control channel candidate received by the receiving unit.
  • a control unit that performs control so as to decode control information, wherein different beams are associated with different symbols in the control channel region, and the control channel candidate is at least one symbol of the different symbols. In the symbols to which the control channel candidates are mapped, the amount of information that can be mapped is determined in advance.
  • FIG. 2A is a diagram for explaining coverage when beamforming is applied
  • FIG. 2B is a diagram for explaining coverage when beamforming is not applied.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining control channel candidate mapping in the first embodiment. 6 is a diagram illustrating a mapping example of control channel candidates in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a mapping example of control channel candidates in Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining control channel candidate mapping in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a mapping example of control channel candidates in the second embodiment.
  • 8A and 8B are diagrams for explaining a control channel region notification method according to an embodiment.
  • FIG. 10A to FIG. 10D are diagrams for explaining specific examples of search spaces arranged by the search space determination method according to one embodiment. It is a figure for demonstrating the search space determination method in one Embodiment.
  • 12A to 12D are diagrams for explaining specific examples of search spaces arranged by the search space determination method according to an embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • the user terminal performs DL and / or UL communication using TTI having a time length of 1 ms.
  • TTI is also called a normal TTI, TTI, subframe, long TTI, normal subframe, long subframe, legacy TTI, etc., and is composed of two slots.
  • a cyclic prefix (CP) is added to each symbol in the normal TTI.
  • CP cyclic prefix
  • the normal TTI includes 14 symbols (7 symbols per slot) (see FIG. 1).
  • a TTI shorter than an existing LTE system for example, a TTI of less than 1 ms
  • a TTI of less than 1 ms may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, or the like.
  • the control signal configuration in the downlink / uplink to be transmitted It is desired to make (for example, control channel candidates) suitable for beam forming.
  • the present inventors have focused on increasing the number of symbols in one subframe by using a high frequency band and the usefulness of beam forming in the high frequency band, and have come up with the idea of using different beams for different symbols.
  • using a beam includes processing a signal mapped to a symbol using a transmission weight or a reception weight. It also applies beamforming, imparts specific amplitude and / or phase or directivity to the transmitted signal, or specific amplitude and / or phase or directivity to the received signal May be included. Precoding is used for signal transmission / reception. For example, a precoding weight of a code book can be used.
  • control channel control information transmission resource
  • DCI Downlink Control Information
  • Embodiment 1 will be described with reference to FIGS.
  • a plurality of control channel candidates are shown in one subframe of radio resources transmitted from the radio base station to the user terminal.
  • 4 and 5 show specific examples of control channel candidate assignment in the control channel region.
  • 28 symbols are defined in one subframe, and among the 28 symbols, the first four symbols (SB # 0-SB) are defined.
  • # 3 is set to be usable as a control channel.
  • a region surrounded by a thick line is a time frequency region that can be used as a control channel.
  • the width in the direction of the vertical axis (frequency axis) may be a system bandwidth or a bandwidth of one component carrier.
  • the number of symbols arranged in one subframe is set to 28, and the number of symbols available for the control channel is set to 4, but this is not restrictive.
  • beams BF # 1 to BF # 3 are set (assigned) to the control channel symbols SB # 0 to SB # 3, respectively.
  • the beam to be set is controlled in amplitude and / or phase or has directivity by beam forming.
  • the beams BF # 1-BF # 3 are shown differently, but the present invention is not limited to this. It is only necessary that the beams assigned to at least two symbols among the plurality of symbols used as the control channel are set to be different.
  • control channel candidates # 0 to # 3 are mapped in an area usable as a control channel.
  • each of the control channel candidates # 0 to # 3 is allocated with different frequency resources (for example, subcarriers) and mapped across the four symbols SB # 0 to SB # 3.
  • the radio base station can select one of the control channel candidates and transmit control information using the selected resource of the control channel candidate.
  • beams assigned to at least two symbols among a plurality of symbols used as a control channel are set differently (in FIG. 3, for all symbols). Since different beams are set), different beamforming is applied between symbols, and a diversity effect (beam diversity gain) can be obtained.
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • M2M may be referred to as D2D (Device To Device), V2V (Vehicle To Vehicle), or the like depending on a device to communicate. Designing a new communication access method (New RAT (Radio Access Technology)) is being studied in order to satisfy the above-mentioned various communication requirements.
  • New RAT Radio Access Technology
  • 5G for example, providing services using a very high carrier frequency of 100 GHz is being studied.
  • the carrier frequency increases, it becomes difficult to ensure coverage. This is because the distance attenuation becomes intense and the straightness of the radio wave becomes strong, and the transmission power density becomes low due to the ultra-wideband transmission.
  • a beam (antenna directivity) can be formed by controlling the amplitude and / or phase of a signal transmitted / received from each element. Such a process is also called beam forming (BF) and can reduce radio wave propagation loss.
  • BF beam forming
  • Embodiment 1 downlink / uplink control in which different beamforming is applied between symbols, a diversity effect (beam diversity gain) can be obtained, and downlink and / or uplink control information is transmitted.
  • the signal configuration can be made suitable for beam forming.
  • the radio base station may perform channel estimation using a reference signal using feedback information from the user terminal and / or channel reciprocity in selecting a control channel candidate.
  • each control channel candidate corresponds to a different subcarrier and is mapped over a region (all symbols # 0 to # 3) that can be used as a control channel.
  • the present invention is not limited to such a configuration example, and control channel candidates can be mapped in accordance with, for example, the cell environment and channel state.
  • mapping is performed in units of CCE (Control Channel Element), which is a control channel allocation unit.
  • mapping can be performed as shown in FIGS. In the examples shown in these figures, it is assumed that different beams are assigned to the four symbols. However, the present invention is not limited to this as described above.
  • control channel candidate # 0 is mapped over all symbols SB # 0- # 3, as in FIG.
  • control channel candidate # 1-3 is assigned differently from the configuration of FIG. Control channel candidate # 1 is continuously mapped over symbols SB # 0 and # 1. Control channel candidate # 2 is discretely mapped to symbols SB # 0 and # 3. Further, control channel candidate # 3 is mapped to different subcarriers in symbols SB # 1 and # 2. That is, frequency hopping is applied to the control channel candidate # 3.
  • control channel candidates # 0 and # 2 are mapped differently compared to the configuration example of FIG.
  • Control channel candidate # 0 is the same in that it is mapped over all symbols SB # 0- # 3, but symbols SB # 0- # 2 are mapped to the same frequency resource (subcarrier, frequency band).
  • the symbol SB # 3 is allocated to a different frequency resource from the symbols SB # 0- # 2. That is, in the control channel candidate # 0, frequency hopping is applied in addition to mapping over all symbols in the region usable as the control channel.
  • Control channel candidate # 2 is mapped to symbols SB # 0 and # 3, but different frequency bands are assigned to each. That is, frequency hopping is applied in addition to discrete mapping.
  • Embodiment 2 Next, Embodiment 2 will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 6 a plurality of control channel candidates are shown in one subframe resource transmitted from the radio base station to the user terminal.
  • FIG. 7 shows a specific example of control channel candidate assignment in the control channel region.
  • control channel candidate mapping configuration is the same as those in the first embodiment.
  • the number of symbols in one subframe is 28, and the first four symbols are set to be usable as control channels, as in the first embodiment.
  • different beams BF # 1 to BF # 3 are set (assigned) to the control channel symbols SB # 0 to SB # 3.
  • control channel candidates # 0 to # 3 are assigned different frequencies (subcarriers) and are mapped in one symbol.
  • Control channel candidate # 0 is mapped in symbol SB # 3
  • control channel candidate # 1 is mapped in symbol SB # 2
  • control channel candidate # 2 is mapped in symbol SB # 1
  • control channel Candidate # 3 is mapped in symbol SB # 0.
  • the radio base station can select any one of the control channel candidates and transmit control information using the selected control channel candidate resource.
  • the plurality of control channel candidates are mapped to different symbols, and different beams are set for each symbol. For this reason, when applying different beam forming, the radio base station can select an optimum beam for transmitting control information, and can obtain a beam selection effect.
  • Embodiment 2 when transmitting an uplink control channel corresponding to a downlink control channel, the uplink control channel is transmitted using a beam corresponding to the downlink control channel, and the beam used for transmission is transmitted on the base station side. Is applied to reception, an optimal transmission / reception beam can be realized.
  • control channel candidates are mapped to different frequency bands.
  • the present invention is not limited to this, and the same frequency band may be set for a plurality of control channel candidates. In this case, it is only necessary that the beams set for the mapped symbols are different.
  • a different beam is set for each symbol, but the present invention is not limited to this.
  • the frequency bands for example, subcarriers
  • the beam selection effect cannot be realized between symbols in which the same beam is set, but instead, frequency resources can be selected according to the user terminal when transmitting control information.
  • the radio base station performs channel estimation using a reference signal using feedback information from the user terminal and / or channel reciprocity when selecting a control channel candidate. May be.
  • Control channel candidates are mapped in CCE (Control Channel Element) units, which are control channel allocation units. For example, mapping can be performed as shown in FIG. In FIG. 7, control channel candidate # 0 is mapped to symbol SB # 2, and control channel candidate # 1 is mapped to symbol SB # 3. Control channel candidates # 0 and # 1 are mapped to different symbols (different beamforming is applied), and different frequency bands (frequency resources) are allocated although they partially overlap. Therefore, when selecting one of the control channels # 0 and # 1, a beam selection effect can be obtained and a frequency selection effect can be obtained.
  • CCE Control Channel Element
  • control channel candidates # 2 and # 3 are mapped to symbols SB # 0 and # 1, respectively.
  • the same frequency resource is used for these control channel candidates # 2 and # 3.
  • the first 1-3 symbols can be used as a control channel in one subframe. For this reason, even if the number of symbols in one subframe increases due to the use of a high frequency band, the number of symbols used in the control channel region may be variable.
  • the total number of symbols in the control channel region is reported in association with (associated with) the number of symbols per subframe and / or information indicating the numerology. Thereby, the user terminal can implicitly grasp the total number of symbols in the control channel region.
  • FIG. 8A shows an example in which the number of symbols in the control channel region is tied to the number of symbols per subframe. Specifically, when the number of symbols per subframe is 14, the number of symbols in the control channel region is set to 2. Similarly, when the number of symbols per subframe is 28, 56, and 112, the number of symbols in the control channel region is set to 4, 8, and 16, respectively.
  • FIG. 8B shows an example in which the number of symbols in the control channel region is tied to a numeric index indicating the neurology. Specifically, the number of symbols in the control channel region is set to 2, 4, 8, and 16 respectively in the numerology indexes 0, 1, 2, and 3.
  • the numerology is a set of communication parameters (radio parameters) in the frequency and / or time direction.
  • the set of communication parameters may include, for example, at least one of subcarrier interval, symbol length, CP length, TTI length, number of symbols per TTI, and radio frame configuration.
  • numeric index specifies different neurology
  • “different neurology” means, for example, subcarrier interval, symbol length, CP length, TTI length, number of symbols per TTI, radio It means that at least one of the frame configurations is different between the neumerologies, but is not limited thereto.
  • the number of symbols per subframe and the method of notifying the neurology are (1) a method using higher layer signaling (2) MIB and SIB are used. And (3) a method of binding to a carrier frequency.
  • the control channel region set in one subframe can be notified appropriately.
  • the receiving side can detect control channel candidates based on the notified information.
  • the total number of symbols in the control channel region may be associated (associated) with a combination of the number of symbols constituting one subframe and information specifying the neurology (information, index, etc.). .
  • 1 CCE is set to 9 REG.
  • the size of 1 CC may be newly set.
  • the numerical values shown in FIGS. 8A and 8B are merely examples.
  • the same beamforming may be applied (set a beam) to a plurality of symbols. That is, by applying different beam forming (setting different beams) to at least two symbols, the beam diversity effect can be expected in the first embodiment, and the beam selection effect can be expected in the second embodiment.
  • the user terminal receives the downlink control information addressed to itself by blindly decoding the search space in the control channel region.
  • the number of symbols in one subframe increases due to the use of the high frequency band, the number of symbols in the control channel region can be increased accordingly.
  • the number of symbols in the control channel region is significantly increased, there is an advantage that many control channel candidates can be set in the control channel region.
  • the user terminal can select control channel candidates. It is conceivable that the number of times of searching (blind decoding of the search space) increases and a burden is placed on the user terminal.
  • the number of CCs and the number of control channel candidates can be interpreted as, for example, “information amount” or “index indicating information amount” on one symbol to be mapped.
  • Embodiment 1 9 and 10 are diagrams for explaining a search space determination method according to the first embodiment.
  • the number of CCEs is limited between symbols in the control channel region. Specifically, when the control channel spans a plurality of symbols, the number of CCEs between symbols is set to be approximately the same (search space pattern is narrowed down).
  • search space pattern is narrowed down.
  • description will be made assuming that the number of symbols in the control channel region is four.
  • the number of CCEs assigned to each symbol is set to (6, 6, 6, 6).
  • the number of CCEs assigned to each symbol is set to (12, 12, 12, 12).
  • search spaces can be arranged at each aggregation level as shown in FIGS. 10A to 10D.
  • the number of CCEs assigned to each symbol is limited to either (1, 1, 2, 2) or (2, 2, 1, 1). Since the number of downlink control channel candidates is set to 6, the number of CCEs allocated to each symbol may be (0, 0, 0, 6) or (1, 0, 3, 2).
  • the number of times the receiving side (user terminal) searches for control channel candidates that is, the number of times blind decoding is performed in the search space can be suppressed.
  • the control channel spans a plurality of symbols
  • the number of CCEs between symbols so that the difference in the number of CCs assigned to each symbol is 1 or less (narrowing the search space pattern)
  • the number of times that the user terminal searches for control channel candidates that is, the number of times that blind decoding is performed in the search space can be suppressed.
  • the processing load (calculation amount) of the user terminal can be suppressed.
  • the aggregation level and the number of downlink control channel candidates shown in FIG. 9 are based on the existing LTE system and are not limited thereto.
  • the difference in the number of CCs is set to be 1 or less, but the number is not limited to 1, and an optimal number for suppressing the number of times blind decoding is performed in the search space is set. Can do.
  • Embodiment 2 >> 11 and 12 are diagrams for explaining a search space determination method according to the second embodiment.
  • the number of control channel candidates is limited between symbols in the control channel region. Specifically, when the control channel is limited to one symbol (when it is closed to one symbol), the difference in the number of control channel candidates between symbols is set to 1 or less (search space pattern is set). squeeze).
  • the number of symbols in the control channel region is assumed to be four.
  • the number of control channel candidates in each symbol is set to (1, 1, 0, 0).
  • the number of control channel candidates in each symbol is set to (0, 0, 1, 1).
  • control channel candidates when the control channel region is larger than the number of downlink control channel candidates, there are symbols to which downlink control channel candidates are assigned and symbols to which downlink control channel candidates are not assigned, but downlinks are performed only for predetermined symbols. Control channel candidates may be assigned. In the example of FIG. 11, when the aggregation level is 4, downlink control channel candidates are assigned only to the first and second symbols, and when the aggregation level is 8, downlink control channel candidates are assigned only to the third and fourth symbols.
  • search spaces can be arranged at each aggregation level as shown in FIGS. 12A to 12D.
  • the number of control channel candidates between symbols is set to be approximately the same (search space pattern is narrowed down).
  • the number of times the user terminal searches for control channel candidates that is, the number of times blind decoding is performed in the search space can be suppressed.
  • the processing load (calculation amount) of the user terminal can be suppressed.
  • the aggregation level and the number of downlink control channel candidates shown in FIG. 11 are in line with the existing LTE system, and are not limited thereto.
  • the configuration of the first embodiment can be applied to a control channel region common to UEs such as UE Common Search Space (C-SS).
  • the configuration of the second embodiment can be applied to a UE-specific control channel region such as a UE-specific search space (UE-SS).
  • C-SS UE Common Search Space
  • UE-SS UE-specific search space
  • control information since control information is mapped over symbols to which different beams are allocated, control information common to UEs can be transmitted to all UEs in the cell.
  • control information since control information is mapped in one symbol in a plurality of symbols to which different beams are assigned, the control information can be transmitted to a specific UE in the cell.
  • SC transmission DFT-spread OFDM transmission
  • Comb Interleaved Frequency Division Multiple Access
  • frequency hopping may be applied.
  • 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. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 13 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 (carrier) a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • 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.
  • HARQ retransmission indication information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • 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.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information (UCI) including at least one of retransmission control information (A / N), channel state information (CSI), and the like of a DL signal is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 14 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 downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the 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 the selected control channel candidate in a control channel region to which a plurality of control channel candidates can be mapped in one subframe. For example, control information is transmitted using the selected control channel candidate described in the first and second embodiments.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 15 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. As illustrated in FIG. 15, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 schedules the user terminal 20.
  • the control unit 301 may perform scheduling of a plurality of carriers (DL carriers and / or UL carriers) having different short TTI lengths.
  • the control unit 301 may perform scheduling of a carrier having a normal TTI length (DL carrier and / or UL carrier).
  • control unit 301 may set a plurality of carriers (DL carrier and / or UL carrier) having the same and / or different short TTI length for the user terminal 20.
  • the plurality of carriers may be set using at least one of higher layer signaling, system information, and L1 / L2 control channel.
  • control unit 301 uses the result of channel estimation using feedback information and / or reference signals from the user terminal and the channel reciprocity to obtain control information from the control channel candidates in the first and second embodiments.
  • An optimal control channel candidate is selected for transmission.
  • the control unit 301 performs control so that control information is mapped to the selected control channel candidate.
  • control unit 301 performs control so that the control channel candidates are mapped over the different symbols or are mapped only to the one symbol.
  • control unit 301 uses information or at least one of the number of symbols constituting one subframe and the information specifying the neurology so that the number of symbols constituting the control channel region can be specified. Control to notify the user terminal of the number of symbols.
  • control unit 301 performs control so that the mapping is performed based on a predetermined number of CCEs (Control Channel Elements) assigned to each symbol. Further, when mapping control channel candidates to only one symbol, control is performed so that mapping is performed based on a predetermined number of control channel candidates in the symbol.
  • CCEs Control Channel Elements
  • control unit 301 performs control so that the demodulation reference signal is mapped corresponding to the frequency resource and time resource of the symbol to which the control channel candidate is mapped in the control channel region.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, scheduling information, and short TTI setting information) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (eg, demapping, demodulation, decoding) on the UL signal (eg, UL data signal, UL control signal, UCI, short TTI support information, etc.) transmitted from the user terminal 20. Etc.). 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 eg, demapping, demodulation, decoding
  • 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. 16 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, DL retransmission control information, channel state information, and the like
  • UCI is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and is transferred to each transmission / reception 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 control channel candidates in a control channel region to which a plurality of control channel candidates can be mapped in one subframe.
  • control channel region different symbols are associated with different beams, and the control channel candidate is mapped to at least one of the different symbols.
  • 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. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 17 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 17, 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 performs control so as to decode the control information based on the received control channel candidate.
  • control channel region different symbols are associated with different beams, the control channel candidates are mapped to at least one of the different symbols, and mapping is possible in the symbols to which the control channel candidates are mapped.
  • the amount of information is determined in advance.
  • control channel candidate is mapped to a plurality of symbols among the different symbols or is mapped to one symbol among the different symbols.
  • the control unit 401 specifies the number of symbols constituting the control channel region by using at least one of the number of symbols constituting the one subframe and the information specifying the neurology, and based on the number of symbols. Then, control is performed so that the control information is decoded.
  • control channel candidates When the control channel candidates are mapped across the different symbols, the number of CCEs (Control Channel Elements) allocated to each symbol is determined in advance as the upper information amount, and the control unit 401 determines the number of CCEs.
  • the control information is controlled to be decoded based on the above.
  • control channel candidate When the control channel candidate is mapped to only one symbol, the number of control channels in this symbol is determined in advance as the information amount, and the control unit 401 is based on the number of control channel candidates. Then, control is performed so that the control information is decoded.
  • a demodulation reference signal is mapped corresponding to the frequency resource and time resource of the symbol to which the control channel candidate is mapped, and the control unit 401 uses the demodulation reference signal, Control is performed so that the control information is decoded.
  • 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 signal, UL control signal, UL reference signal, UCI, short TTI support information) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate Matching, puncturing, modulation, etc.) and outputting to mapping section 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, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal, short TTI setting information).
  • 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, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, 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. 18 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, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a 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.

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Abstract

ビームフォーミングを用いる通信において、下りリンク及び/又は上りリンクの制御情報を適切に送受信すること。ユーザ端末は、1サブフレームにおける、複数の制御チャネル候補をマッピング可能な制御チャネル領域で、制御チャネル候補を受信する受信部と、前記受信部が受信した前記制御チャネル候補に基づいて制御情報を復号するように制御を行う制御部と、を備え、前記制御チャネル領域で、異なるシンボルに異なるビームが対応付けられており、前記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルのうちの少なくとも1シンボルにマッピングされており、前記制御チャネル候補がマッピングされるシンボルにおいて、マッピング可能な情報量が予め定められている。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各コンポーネントキャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。DCは、異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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。この1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)などの処理単位となる。1msのTTIは、サブフレーム、サブフレーム長等とも呼ばれる。
 5Gでは、例えば100GHzといった非常に高い搬送波周波数を用いることが検討され、高周波帯域におけるビームフォーミングの適用も検討されている。しかしながら、下りリンク及び/又は上りリンクの制御情報を送信する下りリンク/上りリンク制御信号構成をビームフォーミングに適したものにしなければ、望ましい効果、例えば、ダイバーシチ効果等が得られない。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ビームフォーミングを用いる通信において、下りリンク及び/又は上りリンクの制御情報を適切に送受信することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 一態様に係るユーザ端末は、1サブフレームにおける、複数の制御チャネル候補をマッピング可能な制御チャネル領域で、制御チャネル候補を受信する受信部と、前記受信部が受信した前記制御チャネル候補に基づいて制御情報を復号するように制御を行う制御部と、を備え、前記制御チャネル領域で、異なるシンボルに異なるビームが対応付けられており、前記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルのうちの少なくとも1シンボルにマッピングされており、前記制御チャネル候補がマッピングされるシンボルにおいて、マッピング可能な情報量が予め定められていることを特徴とする。
 本発明によれば、下りリンク及び/又は上りリンクの制御情報を適切に送受信することができる。
高周波帯域の利用による1サブフレームのシンボル数の増加を説明するための図である。 図2Aは、ビームフォーミングが適用された場合のカバレッジを説明するための図であり、図2Bは、ビームフォーミングが適用されない場合のカバレッジを説明するための図である。 実施形態1における、制御チャネル候補のマッピングを説明するための図である。 実施形態1における、制御チャネル候補のマッピング例を示す図である。 実施形態1における、制御チャネル候補のマッピング例を示す図である。 実施形態2における、制御チャネル候補のマッピングを説明するための図である。 実施形態2における、制御チャネル候補のマッピング例を示す図である。 図8A及び図8Bは、一実施形態における、制御チャネル領域の通知方法を説明するための図である。 一実施形態における、サーチスペース決定方法を説明するための図である。 図10A-図10Dは、一実施形態におけるサーチスペース決定方法によって配置されたサーチスペースの具体例を説明するための図である。 一実施形態における、サーチスペース決定方法を説明するための図である。 図12A-図12Dは、一実施形態におけるサーチスペース決定方法によって配置されたサーチスペースの具体例を説明するための図である。 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システムでは、ユーザ端末は、1msの時間長を有するTTIを用いて、DL及び/又はULの通信を行う。このようなTTIは、ノーマルTTI、TTI、サブフレーム、ロングTTI、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、レガシーTTI等とも呼ばれ、2つのスロットで構成される。また、ノーマルTTI内の各シンボルには、サイクリックプリフィクス(CP)が付加される。各シンボルに通常CP(例えば、4.76μs)が付加される場合、ノーマルTTIは、14シンボル(スロットあたり7シンボル)を含んで構成される(図1参照)。なお、既存のLTEシステムよりも短いTTI(例えば、1ms未満のTTI)は、短縮TTI、ショートTTI等と呼ばれてもよい。
 一方、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14又は15、5G、NRなど)では、高速で大容量の通信(eMBB、IoTやMTCなどの機器間通信(M2M)用のデバイス(ユーザ端末)からの大量接続(mMTC:massive MTC)、低遅延で高信頼の通信(URLLC:Ultra-reliable and low latency communication)など、多様なサービス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。URLLCでは、eMBBやmMTCよりも高い遅延削減効果が求められる。
 このため、既存の周波数帯域に加えて、広帯域を確保しやすい高周波数帯の利用が検討されている。例えば、高周波帯を利用し、OFDM等のマルチキャリア伝送におけるサブキャリア間隔を広くする場合、シンボル長が短くなるため、1サブフレーム当たりのシンボル数を増やすことが考えられる(図1参照)。同様に、SC伝送(DFT-spread OFDM伝送)の場合も、高周波帯を利用し広帯域化することでシンボル長が短くなるため、1サブフレーム当たりのシンボル数を増やすことが考えられる。
 こういった一方で、高周波帯においてビームフォーミングを適用することで、カバレッジを拡張することが考えられる。例えば、図2Aに示されるように、ビームフォーミングが適用されない場合、送信ポイント(無線基地局、ユーザ端末等)から送信される信号は、送信ポイントを中心とした一定のカバレッジに限定される。一方、ビームフォーミングが適用される場合、送信ポイントから送信される信号は振幅及び/又は位相が制御されており、指向性を持った信号となる。このため、図2Bに示されるように、ビームフォーミングが適用されない場合に比べて、送信ポイントから遠くに位置し、かつ、限定された領域をカバレッジとして形成することができる。
 しかしながら、高周波帯においてビームフォーミングを適用する際、下りリンク及び/又は上りリンクの制御情報をどのように送受信するのかといった点については検討中であるため、送信する下りリンク/上りリンクにおける制御信号構成(例えば、制御チャネル候補)をビームフォーミングに適したものにすることが望まれている。
 本発明者等は、高周波帯域の利用による1サブフレームのシンボル数の増加と、高周波帯域におけるビームフォーミングの有用性に着目し、異なるシンボルに異なるビームを利用することを着想した。
 なお、「ビームを利用する(ビームを割り当てる、ビームを対応付ける、ビームを設定する)」とは、シンボルにマッピングされた信号を、送信ウェイト又は受信ウェイトを用いて処理することを含む。また、ビームフォーミングを適用すること、送信される信号に特定の振幅及び/又は位相、又は、指向性を付与すること、又は、受信される信号に特定の振幅及び/又は位相、又は、指向性が付与されていることを含んでもよい。また、信号の送受信にあたっては、プリコーディングが用いられる。例えば、コードブックのプリコーディングウェイトを利用することができる。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。ここでは、1サブフレームあたりのシンボル数が増加することで、制御チャネル(制御情報の送信用リソース)に複数のシンボルが利用可能な場合を想定する。また、時間-周波数リソースに制御チャネルの候補を複数割り当てるが、割り当てられた制御チャネルの候補(DCI(Downlink Control Information)候補)はサーチスペースのリソースにマッピングされているものと考えられる。
(実施形態1)
 実施形態1について図3-図5を参照して説明する。図3では、無線基地局からユーザ端末に宛てて送信される1サブフレーム分の無線リソースにおいて、複数の制御チャネル候補が示されている。図4及び図5は、制御チャネル領域における制御チャネル候補の割り当ての具体例を示す。
 図3に示されるように、1サブフレームに28個のシンボル(SB#0-SB#27)が規定され、さらに、これら28個のシンボルのうち、先頭の4つのシンボル(SB#0-SB#3)が制御チャネルとして利用可能なように設定されている。例えば、図3の例において、太線で囲まれている領域が制御チャネルとして使用可能な時間周波数領域である。なお、縦軸(周波数軸)方向の幅は、システム帯域幅、又は、1コンポーネントキャリアの帯域幅であってもよい。なお、図3では、1サブフレーム中に配置されるシンボル数が28個に、制御チャネルに利用可能なシンボル数が4個に設定されているがこれに限らない。
 ここで、制御チャネル用のシンボルSB#0-SB#3には、それぞれビームBF#1-BF#3が設定されている(割り当てられている)。設定されるビームは、ビームフォーミングによって、振幅及び/又は位相が制御されたり、指向性が付与されている。なお、図3に示される例では、ビームBF#1-BF#3がそれぞれ異なって示されているがこれに限らない。制御チャネルとして使用される複数シンボルのうち、少なくとも2つのシンボルで割り当てられたビームが異なるように設定されていればよい。
 さらに、制御チャネルとして使用可能な領域には、4つの制御チャネル候補#0-#3がマッピングされている。図3から明らかなように、各制御チャネル候補#0-#3は、異なる周波数リソース(例えば、サブキャリア)が割り当てられているとともに、4つのシンボルSB#0-SB#3にまたがってマッピングされる。
 実施形態1の構成によれば、無線基地局は、制御チャネル候補のいずれかを選択し、選択された制御チャネル候補のリソースで制御情報を送信することができる。ここで、1つの制御情報を送信するにあたって、制御チャネルとして使用される複数シンボルのうち、少なくとも2つのシンボルで割り当てられたビームが異なって設定されているため(図3では、全シンボルに対して異なるビームが設定されているため)、シンボル間で異なるビームフォーミングが適用され、ダイバーシチ効果(ビームダイバーシチゲイン)を得ることができる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、5Gでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。なお、M2Mは、通信する機器によって、D2D(Device To Device)、V2V(Vehicle To Vehicle)などと呼ばれてもよい。上記の多様な通信に対する要求を満たすために、新しい通信アクセス方式(New RAT(Radio Access Technology))を設計することが検討されている。
 5Gでは、例えば100GHzという非常に高い搬送波周波数を用いてサービス提供を行うことが検討されている。一般的に、搬送波周波数が増大するとカバレッジを確保することが難しくなる。理由としては、距離減衰が激しくなり電波の直進性が強くなることや、超広帯域送信のため送信電力密度が低くなることに起因する。
 そこで、高周波数帯においても上記の多様な通信に対する要求を満たすために、超多素子アンテナを用いる大規模MIMO(Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output))を利用することが検討されている。超多素子アンテナでは、各素子から送信/受信される信号の振幅及び/又は位相を制御することで、ビーム(アンテナ指向性)を形成することができる。このような処理はビームフォーミング(BF:Beam Forming)とも呼ばれ、電波伝播損失を低減することが可能となる。
 上記実施形態1によれば、シンボル間で異なるビームフォーミングが適用され、ダイバーシチ効果(ビームダイバーシチゲイン)を得ることができ、下りリンク及び/又は上りリンクの制御情報を送信する下りリンク/上りリンク制御信号構成をビームフォーミングに適したものにすることができる。
 無線基地局は、制御チャネル候補の選択にあたって、ユーザ端末からのフィードバック情報及び/又はチャネルのReciprocityを用いて参照信号を用いたチャネル推定を行ってもよい。
 なお、図3では、各制御チャネル候補は、それぞれが異なるサブキャリアに対応し、さらに、制御チャネルとして使用可能な領域(全シンボル#0-#3)にわたってマッピングされている。しかしながら、このような構成例に限られず、例えば、セル環境、チャネル状態などに従って、制御チャネル候補をマッピングすることができる。この際、制御チャネルの割り当て単位であるCCE(Control Channel Element)単位でマッピングされる。
 例えば、図4及び図5に示されるように、マッピングすることができる。これらの図に示される例では、4つのシンボルそれぞれに異なるビームが割り当てられているものとする。ただし、これに限られないことは前述のとおりである。図4において、制御チャネル候補#0は、図3と同様に、全シンボルSB#0-#3にわたってマッピングされている。
 一方、制御チャネル候補#1-3は、図3の構成とは異なった割り当てがなされている。制御チャネル候補#1は、シンボルSB#0、#1にわたって連続的にマッピングされている。制御チャネル候補#2は、シンボルSB#0、#3に、離散的にマッピングされている。さらに、制御チャネル候補#3は、シンボルSB#1、#2において、異なるサブキャリアにマッピングされている。即ち、制御チャネル候補#3は、周波数ホッピングが適用されている。
 図5の構成例では、図4の構成例に比べて、制御チャネル候補#0、#2が異なってマッピングされている。制御チャネル候補#0は、全シンボルSB#0-#3にわたってマッピングされている点は同じであるが、シンボルSB#0-#2までは同じ周波数リソース(サブキャリア、周波数帯域)にマッピングされている一方、シンボルSB#3では、シンボルSB#0-#2とは異なる周波数リソースに割り当てられている。即ち、制御チャネル候補#0では、制御チャネルとして使用可能な領域の全てのシンボルにわたるマッピングに加えて、周波数ホッピングが適用されている。
 制御チャネル候補#2は、シンボルSB#0、#3にマッピングされているが、それぞれ異なった異なる周波数帯域が割り当てられている。即ち、離散的なマッピングに加えて、周波数ホッピングが適用されている。
 図4及び図5に示される例によれば、図3に示される構成だけでなくより多様な制御チャネル候補がマッピングすることができる。
(実施形態2)
 次に、実施形態2について図6及び図7を参照して説明する。図6では、無線基地局からユーザ端末に宛てて送信される1サブフレーム分のリソースにおいて、複数の制御チャネル候補が示されている。図7は、制御チャネル領域における制御チャネル候補の割り当ての具体例を示す。
 制御チャネル候補のマッピング構成を除いた他の構成は、上述の実施形態1と同様である。例えば、図6において、1サブフレームにおけるシンボル数が28個であることや、先頭の4つのシンボルが制御チャネルとして利用可能に設定されている点は、実施形態1と同様である。また、制御チャネル用のシンボルSB#0-SB#3に、それぞれ異なったビームBF#1-BF#3が設定されている(割り当てられている)点も同様である。
 図6では、制御チャネル候補#0-#3は、異なる周波数(サブキャリア)が割り当てられているとともに、それぞれが1シンボル内にマッピングされている。制御チャネル候補#0は、シンボルSB#3内にマッピングされ、制御チャネル候補#1は、シンボルSB#2内にマッピングされ、制御チャネル候補#2は、シンボルSB#1内にマッピングされ、制御チャネル候補#3は、シンボルSB#0内にマッピングされている。
 このような実施形態2の構成によれば、無線基地局は、制御チャネル候補からいずれかを選択し、選択された制御チャネル候補のリソースで制御情報を送信することができる。ここで、複数の制御チャネル候補は、それぞれ異なるシンボルにマッピングされており、各シンボルには異なるビームが設定されている。このため、無線基地局は、異なるビームフォーミングを適用する場合に、制御情報を送信するために最適なビームを選択することでき、ビームセレクション効果を得ることができる。
 また、実施形態2では、下り制御チャネルに対応して、上り制御チャネルを送信する場合、下り制御チャネルに対応するビームを用いて上記上り制御チャネルを送信し、基地局側では送信に用いたビームを受信に適用することで最適な送受信ビームを実現することができる。
 なお、図6に示される例では、制御チャネル候補は、それぞれ異なる周波数帯域にマッピングされている。しかしながら、これに限られず、複数の制御チャネル候補で、同じ周波数帯域が設定されていてもよい。この場合、マッピングされたシンボルに設定されるビームが異なっていればよい。
 また、図6では、各シンボルに異なったビームが設定されているがこれに限らない。例えば、同じビームが設定されたシンボルが複数ある場合でも、マッピングされるチャネル候補の周波数帯域(例えば、サブキャリア)が異なっていればよい。この場合、同じビームが設定されたシンボル間では、ビームセレクション効果を実現することができないが、替りに、制御情報の送信にあたって、ユーザ端末に応じた周波数リソースの選択を行うことができる。
 実施形態2では、上述の実施形態1と同様に、無線基地局は、制御チャネル候補の選択にあたって、ユーザ端末からのフィードバック情報及び/又はチャネルのReciprocityを用いて参照信号を用いたチャネル推定を行ってもよい。
 制御チャネル候補は、制御チャネルの割り当て単位であるCCE(Control Channel Element)単位でマッピングされる。例えば、図7に示されるようにマッピングすることができる。図7において、制御チャネル候補#0は、シンボルSB#2にマッピングされており、制御チャネル候補#1は、シンボルSB#3にマッピングされている。制御チャネル候補#0と#1とでは、異なるシンボルにマッピングされる(異なるビームフォーミングが適用される)とともに、一部重複するものの、異なる周波数帯域(周波数リソース)が割り当てられている。このため、制御チャネル#0及び#1のいずれかを選択する際には、ビームセレクション効果が得られるとともに、周波数セレクションの効果を得ることもできる。
 一方、図7において、制御チャネル候補#2、#3は、それぞれシンボルSB#0、#1にマッピングされている。ここで、これら制御チャネル候補#2、#3は、同じ周波数リソースが用いられている。制御チャネル#2及び#3のいずれかを選択する際には、同じ周波数帯域内でのビームセレクション効果が得られる。
 図7に示される例によれば、図6に示される構成だけでなくより多様な制御チャネル候補がマッピングすることができる。
 <制御チャネル領域の通知方法>
 次に、上記実施形態1、2における制御チャネル領域の通知方法について図面を参照して説明する。
 既存のLTEシステムでは、1サブフレームにおいて、先頭の1-3シンボルが制御チャネルとして利用可能となっている。このため、高周波帯域の利用により1サブフレームのシンボル数が増加する場合であっても、制御チャネル領域に利用されるシンボル数が可変となることが考えられる。
 このような状況を鑑みて、上記実施形態1、2における制御チャネル領域の総シンボル数をどのように通知するかについて図面を参照して説明する。この通知方法では、制御チャネル領域の総シンボル数を、1サブフレームあたりのシンボル数、及び/又は、ニューメロロジー(Numerology)を示す情報、に括りつけて(対応付けて)通知する。これにより、ユーザ端末は、制御チャネル領域の総シンボル数を暗示的に把握することができる。
 図8Aでは、制御チャネル領域のシンボル数が、1サブフレームあたりのシンボル数に括りつけられた例が示されている。具体的には、1サブフレームあたりのシンボル数が14の場合には、制御チャネル領域のシンボル数が2に設定されている。同様に、1サブフレームあたりのシンボル数が28、56、112の場合には、制御チャネル領域のシンボル数が4、8、16にそれぞれ設定されている。
 図8Bでは、制御チャネル領域のシンボル数が、ニューメロロジーを示すニューメロロジーインデックスに括りつけられた例が示されている。具体的には、ニューメロロジーインデックス0、1、2、3に、制御チャネル領域のシンボル数2、4、8、16がそれぞれ設定されている。
 ここで、ニューメロロジーについて説明する。将来の無線通信システムの無線アクセス方式(5G RAT)では、幅広い周波数帯や、要求条件が異なる多様なサービスに対応するため、一以上のニューメロロジーが導入されることが想定される。ニューメロロジーとは、周波数及び/又は時間方向における通信パラメータ(無線パラメータ)のセットである。当該通信パラメータのセットには、例えば、サブキャリア間隔、シンボル長、CP長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成の少なくとも一つが含まれてもよい。
 また、上記ニューメロロジーインデックスは、異なるニューメロロジーを特定するが、「ニューメロロジーが異なる」とは、例えば、サブキャリア間隔、シンボル長、CP長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成の少なくとも一つがニューメロロジー間で異なることを意味するが、これに限られない。
 上述の通知方法において、1サブフレームあたりのシンボル数や、ニューメロロジーを通知する方法としては、(1)上位レイヤシグナリング(Higher-layer signaling)を使用する方法、(2)MIB、SIBを使用する方法、(3)キャリア周波数に括り付ける方法、が考えられる。
 以上の、制御チャネル領域通知方法によれば、1サブフレームに設定される制御チャネル領域を適切に通知することができる。受信側は、通知された情報に基づいて、制御チャネル候補の検出を行うことができる。また、1サブフレームを構成するシンボル数とニューメロロジーを特定する情報とが組み合わされたもの(情報、指標等)に、制御チャネル領域の総シンボル数を括りつけて(対応付けて)もよい。
 また、既存のLTEシステムにおいて、1CCEは9REGに設定されているが、実施形態1、2においては、1CCのサイズを新たに設定してもよい。このため、図8A、図8Bで示される数値はあくまでも一例である。
 なお、高周波帯域の利用による1サブフレームのシンボル数増加に伴って、多くのシンボル数を制御チャネル領域に利用することが考えられる。このような場合、複数のシンボルに同じビームフォーミングを適用(ビームを設定)してもよい。即ち、少なくとも2つのシンボルに異なったビームフォーミングを適用(異なるビームを設定)することで、実施形態1ではビームダイバーシチ効果が期待でき、実施形態2ではビームセレクション効果が期待できる。
<サーチスペース決定方法>
 次に、実施形態1、2におけるサーチスペース決定方法について図面を参照して説明する。
 ユーザ端末は、制御チャネル領域内のサーチスペースをブラインド復号することで、自身宛ての下り制御情報を受け取る。上述のように、高周波帯域の利用による1サブフレームのシンボル数が増加する場合、これに伴って、制御チャネル領域のシンボル数が増加することが考えられる。制御チャネル領域のシンボル数が大幅に増加した場合、制御チャネル領域に制御チャネル候補を多く設定できるという利点が考えられるが、その一方で、サーチスペース数が増加するため、ユーザ端末が制御チャネル候補を検索する(サーチスペースをブラインド復号する)回数が増え、ユーザ端末に負担がかかることが考えられる。
 このため、制御チャネル領域のシンボル数が大幅に増加した場合であっても、サーチスペースを決定する際には、制御チャネル領域のシンボル間で、CCE数又は制御チャネル候補数を制限することが考えられる。なお、CC数及び制御チャネル候補数は、例えば、マッピング対象の1シンボル上において、「情報量」又は「情報量を示す指標」として解釈することができる。
≪実施形態1の場合≫
 図9及び図10は、実施形態1におけるサーチスペース決定方法を説明するための図である。実施形態1においては、制御チャネル領域のシンボル間で、CCE数が制限される。具体的には、制御チャネルが複数のシンボルにわたる場合、シンボル間でのCCE数を同程度となるように設定する(サーチスペースパターンを絞る)。なお、ここでは、制御チャネル領域のシンボル数は4つとして説明する。
 図9では、アグリゲーションレベルが1であり、下り制御チャネル候補数が6である場合に、各シンボルに割り当てられるCCE数が(1、1、2、2)もしくは(2、2、1、1)のいずれかに設定されている。同様に、アグリゲーションレベルが2であり、下り制御チャネル候補数が6である場合に、各シンボルに割り当てられるCCE数が(3、3、3、3)に設定されている。
 また、アグリゲーションレベルが4であり、下り制御チャネル候補数が2である場合に、各シンボルに割り当てられるCCE数が(6、6、6、6)に設定されている。アグリゲーションレベルが8であり、下り制御チャネル候補数が2である場合に、各シンボルに割り当てられるCCE数が(12、12、12、12)に設定されている。
 図9に示されるように設定されたCCE数に基づいて、図10A-図10Dに示されるように各アグリゲーションレベルでサーチスペースを配置することができる。
 例えば、図9においてアグリゲーションレベル1に着目すると、各シンボルに割り当てられるCCE数は(1、1、2、2)及び(2、2、1、1)のいずれかに限定されている。下り制御チャネル候補数は6に設定されているので、各シンボルに割り当てられるCCE数が、(0、0、0、6)や(1、0、3、2)といったパターンも考えられるが、図9に示される2つのパターンに絞ることで、受信側(ユーザ端末)が制御チャネル候補を検索する回数、すなわち、サーチスペースでブラインド復号を行う回数を抑えることができる。
 以上のように、制御チャネルが複数のシンボルにわたる場合、シンボル間でのCCE数をシンボル毎に割り当てられるCC数の差が、1以下となるように設定する(サーチスペースパターンを絞る)ことで、ユーザ端末が制御チャネル候補を検索する回数、すなわち、サーチスペースでブラインド復号を行う回数を抑えることができる。これにより、ユーザ端末の処理負荷(計算量)を抑えることができる。なお、図9に示されるアグリゲーションレベルや下り制御チャネル候補数は、既存のLTEシステムに倣ったものであり、これに限られない。また、本実施形態ではCC数の差が、1以下となるように設定しているが、1という数に限られず、サーチスペースでブラインド復号を行う回数を抑えるための最適な数を設定することができる。
 ≪実施形態2の場合≫
 図11及び図12は、実施形態2におけるサーチスペース決定方法を説明するための図である。実施形態2においては、制御チャネル領域のシンボル間で、制御チャネル候補数が制限される。具体的には、制御チャネルが1シンボル内に限られる場合(1シンボルに閉じている場合)、シンボル間での制御チャネル候補数の差が、1以下となるように設定する(サーチスペースパターンを絞る)。なお、ここでは、実施形態1と同様に、制御チャネル領域のシンボル数は4つとして説明する。
 図11では、アグリゲーションレベルが1であり、下り制御チャネル候補数が6である場合に、各シンボルにおける制御チャネル候補数が(2、2、1、1)に設定されている。同様に、アグリゲーションレベルが2であり、下り制御チャネル候補数が6である場合に、各シンボルにおける制御チャネル候補数が(1、1、2、2)に設定されている。
 また、アグリゲーションレベルが4であり、下り制御チャネル候補数が2である場合に、各シンボルにおける制御チャネル候補数が(1、1、0、0)に設定されている。アグリゲーションレベルが8であり、下り制御チャネル候補数が2である場合に、各シンボルにおける制御チャネル候補数が(0、0、1、1)に設定されている。
 また、制御チャネル領域が下り制御チャネル候補数よりも多い場合、下り制御チャネル候補が割り当てられるシンボルと下り制御チャネル候補が割り当てられないシンボルが存在することになるが、予め決められたシンボルにのみ下り制御チャネル候補が割り当てられるようにしても良い。図11の例ではアグリゲーションレベルが4のときには1、2シンボル目のみに下り制御チャネル候補が割り当てられ、アグリゲーションレベルが8のときには3、4シンボル目のみに下り制御チャネル候補が割り当てられている。
 図11に示されるように設定された制御チャネル候補数に基づいて、図12A-図12Dに示されるように各アグリゲーションレベルでサーチスペースを配置することができる。
 以上のように、制御チャネルが1シンボル内に限られる場合(1シンボルに閉じている場合)、シンボル間での制御チャネル候補数を同程度となるように設定する(サーチスペースパターンを絞る)ことで、ユーザ端末が制御チャネル候補を検索する回数、すなわち、サーチスペースでブラインド復号を行う回数を抑えることができる。これにより、ユーザ端末の処理負荷(計算量)を抑えることができる。なお、図11に示されるアグリゲーションレベルや下り制御チャネル候補数は、既存のLTEシステムに沿ったものであり、これに限られない。
<実施形態1、2の適用例>
 次に、実施形態1、2の適用例について説明する。例えば、実施形態1の構成は、UE共通サーチスペース(UE Common Search Space、C-SS)のようなUE共通の制御チャネル領域に適用することができる。また、実施形態2の構成は、UE固有のサーチスペース(UE Specific Search Space、UE-SS)のようなUE固有の制御チャネル領域に適用することができる。
 実施形態1では、異なるビームが割り当てられたシンボルにわたって制御情報がマッピングされるため、UE共通の制御情報をセル内の全UEに送信することができる。また、実施形態2では、異なるビームが割り当てられた複数シンボルにおいて、1シンボル内に制御情報がマッピングされるため、セル内の特定のUEに制御情報を送信することができる。
<SC伝送の場合の送信方法>
 次に、実施形態1、2でSC伝送(DFT-spread OFDM伝送)が適用される場合について説明する。このような場合、制御チャネルには、Comb(IFDMA:Interleaved Frequency Division Multiple Access)を適用してもよい。また、制御チャネル領域が複数シンボルである場合、周波数ホッピングを適用してもよい。
(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13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)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、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13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。
 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、PUSCHに対するHARQの再送指示情報(ACK/NACK)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信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)など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14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、下り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、1サブフレームにおける、複数の制御チャネル候補をマッピング可能な制御チャネル領域で、選択された制御チャネル候補を送信する。例えば、上述の実施形態1、2で説明された制御チャネル候補のうち、選択されたもので制御情報を送信する。
 図15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15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15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、ショートTTI長が異なる複数のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)のスケジューリングを行ってもよい。また、制御部301は、ノーマルTTI長のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)のスケジューリングを行ってもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20に対してショートTTI長が同一及び/又は異なる複数のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)を設定してもよい。当該複数のキャリアは、上位レイヤシグナリング、システム情報、L1/L2制御チャネルの少なくとも一つを用いて設定されればよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末からのフィードバック情報及び/又は参照信号を用いたチャネル推定の結果や、チャネルのReciprocityを用いて、上述の実施形態1、2の制御チャネル候補から、制御情報の送信にあたって最適な制御チャネル候補を選択する。制御部301は、選択された制御チャネル候補に制御情報がマッピングされるように制御を行う。
 また、制御部301は、制御チャネル候補が、前記異なるシンボルにわたってマッピングされているか、もしくは、前記1シンボルにのみマッピングされるように制御を行う。
 また、制御部301は、1サブフレームを構成するシンボル数、及び、ニューメロロジーを特定する情報、の少なくとも一方を用いて、制御チャネル領域を構成するシンボル数を特定可能なように、情報又はシンボル数をユーザ端末に通知するように制御する。
 また、制御部301は、制御チャネル候補を、異なるシンボルにわたってマッピングする場合、予め定められた、各シンボルに割り当てられるCCE(Control Channel Element)数に基づいてマッピングが行われるように制御する。また、制御チャネル候補を、1シンボルにのみマッピングする場合、予め定められた、上記シンボルにおける制御チャネル候補数に基づいてマッピングが行われるように制御する。
 また、制御部301は、制御チャネル領域において、制御チャネル候補がマッピングされたシンボルの周波数リソース及び時間リソースに対応して復調用参照信号がマッピングされるように制御する。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、スケジューリング情報、ショートTTI設定情報を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、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データ信号、UL制御信号、UCI、ショートTTIサポート情報など)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。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16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、チャネル状態情報など)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、1サブフレームにおける、複数の制御チャネル候補をマッピング可能な制御チャネル領域で、制御チャネル候補を受信する。制御チャネル領域では、異なるシンボルに異なるビームが対応付けられており、上記制御チャネル候補が、異なるシンボルのうちの少なくとも1シンボルにマッピングされている。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置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17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17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17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。
 また、制御部401は、受信された制御チャネル候補に基づいて制御情報を復号するように制御を行う。制御チャネル領域では、異なるシンボルに異なるビームが対応付けられており、前記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルのうちの少なくとも1シンボルにマッピングされており、制御チャネル候補がマッピングされるシンボルにおいて、マッピング可能な情報量が予め定められている。
 また、制御チャネル候補は、前記異なるシンボルのうちの複数のシンボルにマッピングされているか、もしくは、前記異なるシンボルのうちの一のシンボルにマッピングされている。
 制御部401は、上記1サブフレームを構成するシンボル数、及び、ニューメロロジーを特定する情報、の少なくとも一方を用いて、上記制御チャネル領域を構成するシンボル数を特定し、このシンボル数に基づいて上記制御情報が復号されるように制御する。
 また、上記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルにわたってマッピングされている場合、上位情報量として、各シンボルに割り当てられるCCE(Control Channel Element)数が予め定められており、制御部401は、前記CCE数に基づいて前記制御情報が復号されるように制御する。
 また、上記制御チャネル候補が、上記1シンボルにのみマッピングされている場合、上記情報量として、このシンボルにおける制御チャネル候補数が予め定められており、制御部401は、上記制御チャネル候補数に基づいて上記制御情報が復号されるように制御する。
 また上記制御チャネル領域において、上記制御チャネル候補がマッピングされたシンボルの周波数リソース及び時間リソースに対応して復調用参照信号がマッピングされており、制御部401は、上記復調用参照信号を用いて、上記制御情報が復号されるように制御する。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 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データ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCI、ショートTTIサポート情報を含む)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データ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号、ショートTTI設定情報)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、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。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 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18、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。なお、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、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 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、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年9月29日出願の特願2016-192339に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  1サブフレームにおける、複数の制御チャネル候補をマッピング可能な制御チャネル領域で、制御チャネル候補を受信する受信部と、
     前記受信部が受信した前記制御チャネル候補に基づいて制御情報を復号するように制御を行う制御部と、を備え、
     前記制御チャネル領域で、異なるシンボルに異なるビームが対応付けられており、前記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルのうちの少なくとも1シンボルにマッピングされており、
     前記制御チャネル候補がマッピングされるシンボルにおいて、マッピング可能な情報量が予め定められていることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御チャネル候補は、前記異なるシンボルのうちの複数のシンボルにマッピングされているか、もしくは、前記異なるシンボルのうちの一のシンボルにマッピングされていることを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記1サブフレームを構成するシンボル数、及び、ニューメロロジーを特定する情報、の少なくとも一方を用いて、前記制御チャネル領域を構成するシンボル数を特定し、前記シンボル数に基づいて前記制御情報が復号されるように制御する、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.  前記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルにわたってマッピングされている場合、前記情報量として、各シンボルに割り当てられるCCE(Control Channel Element)数が予め定められており、前記制御部は、前記CCE数に基づいて前記制御情報が復号されるように制御する、ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御チャネル候補が、前記1シンボルにのみマッピングされている場合、前記情報量として、このシンボルにおける制御チャネル候補数が予め定められており、前記制御部は、前記制御チャネル候補数に基づいて前記制御情報が復号されるように制御する、ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のユーザ端末。
  6.  1サブフレームにおける、複数の制御チャネル候補をマッピング可能な制御チャネル領域で、制御チャネル候補を受信し、
     受信された前記制御チャネル候補に基づいて制御情報を復号するように制御を行う、ことを有する、ユーザ端末における無線通信方法であって、
     前記制御チャネル領域で、異なるシンボルに異なるビームが対応付けられており、前記制御チャネル候補が、前記異なるシンボルのうちの少なくとも1シンボルにマッピングされており、制御チャネル候補がマッピングされるシンボルにおいて、マッピング可能な情報量が予め定められていることを特徴とする無線通信方法。
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