WO2018097218A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018097218A1
WO2018097218A1 PCT/JP2017/042142 JP2017042142W WO2018097218A1 WO 2018097218 A1 WO2018097218 A1 WO 2018097218A1 JP 2017042142 W JP2017042142 W JP 2017042142W WO 2018097218 A1 WO2018097218 A1 WO 2018097218A1
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transmission
control channel
signal
user terminal
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PCT/JP2017/042142
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祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Priority to EP17873675.7A priority patent/EP3547773B1/en
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    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

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 Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), New RAT (Radio Access Technology), FX ( Future generation radio access), LTE Rel.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • eNB Radio Base Station
  • BS Base Station
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • LTE Rel. frequency division duplex (FDD) in which downlink (DL) transmission and uplink (UL: Uplink) transmission are performed in different frequency bands, and downlink transmission and uplink transmission are in the same frequency band.
  • Time Division Duplex (TDD) which is performed by switching over time, is introduced.
  • the UE and / or the base station receives acknowledgment information (also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.) regarding the transmitted data, and determines retransmission of data based on the information.
  • acknowledgment information also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.
  • Future wireless communication systems for example, 5G / NR are expected to realize various wireless communication services to satisfy different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.). Yes.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • subframes (slots, minislots, subs) with configurations different from those of existing LTE systems (LTE Rel. 13 and earlier) It is assumed that it is also referred to as a slot or a radio frame.
  • a UL control channel having a smaller number of symbols (for example, a minimum of 1 symbol) than the existing PUCCH format 1-5 is used.
  • the subframe it is assumed that at least one of the DL control channel, the DL data channel, and the UL data channel and the UL control channel are time-division multiplexed.
  • UCI Uplink Control Information
  • LTE Rel. 13 or earlier the wireless base station appropriately receives the UCI (for example, demodulation, There is a risk that it cannot be decrypted.
  • RS Reference Signal
  • UCI are assigned to different symbols as in the existing PUCCH format 1-5, only one of RS and UCI can be transmitted on a UL control channel composed of one symbol, and the user terminal It is assumed that UCI cannot be properly notified to the radio base station.
  • problems such as an increase in UCI error rate, deterioration in communication throughput, and increase in PAPR (Peak to Average Power Ratio) may occur.
  • the present invention has been made in view of this point, and even when a UL control channel having a smaller number of symbols than the existing PUCCH format 1-5 is used, it is possible to suppress degradation of communication throughput, increase of PAPR, and the like.
  • An object is to provide a user terminal and a wireless communication method.
  • a user terminal transmits a transmission signal obtained by frequency division multiplexing a control signal indicating uplink control information and a reference signal for demodulating the uplink control information using an uplink control channel.
  • a notification method ; a second notification method for transmitting a transmission signal obtained by time-division multiplexing the control signal and the reference signal through the uplink control channel; and a value of the uplink control information among a plurality of allocated resources.
  • a transmitter for transmitting a transmission signal of the selected notification method.
  • 1A to 1C are diagrams illustrating an example of a subframe configuration.
  • 2A-2C are diagrams illustrating an example of coherent transmission.
  • 3A to 3C are diagrams illustrating an example of non-coherent transmission.
  • 4A-4C are diagrams illustrating an example of the UL control channel type.
  • 5A to 5C are diagrams illustrating an example of a UL control channel selection method by the user terminal. It is a figure which shows an example which multiplexes the UL control channel of a some user terminal using the time resource and / or frequency resource which mutually orthogonally cross.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example in which UL control channels of a plurality of user terminals are multiplexed using orthogonal codes.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams illustrating an example in which a user terminal (UE # 1) of Type 2 and a user terminal (UE # 2) of Type 3 are multiplexed.
  • FIGS. 9A to 9D are diagrams illustrating an example in which a user terminal (UE # 1, # 2) of Type 2 and a user terminal (UE # 3) of Type 3 are multiplexed.
  • FIGS. 10A to 10F are diagrams illustrating an example in which a user terminal (UE # 1- # 4) of Type 2 and a user terminal (UE # 5) of Type 3 are multiplexed.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating the number of symbols necessary for Type 2 and Type 3.
  • FIG. 12A-12C are diagrams illustrating examples of UL control channel types using short symbols.
  • FIGS. 16A to 16C are diagrams illustrating an example of multiplexing the UL control channels of a plurality of user terminals using the phase rotation amount.
  • 17A and 17B are diagrams illustrating an example of a UL control channel selection method based on a UL / DL data channel transmission scheme.
  • FIGS. 18A-18F are diagrams illustrating an example of the UL control channel arranged at the second and / or third symbol from the end of the slot.
  • FIGS. 19A to 19F are diagrams illustrating an example of the UL control channel arranged at the first and / or second symbol from the head of the slot. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • TTI Transmission Time Interval
  • DL downlink
  • UL Uplink
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • multi-carrier transmission is applied in the DL of the existing LTE system (LTE Rel. 8-13).
  • the DL uses Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) in which a plurality of subcarriers are frequency division multiplexed (FDM: Frequency Division Multiplexing).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • single carrier transmission is applied in the UL of the existing LTE system (LTE Rel. 8-13).
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • uplink control information (UCI), reference signal (RS) (for example, reference signal for demodulation of UL control channel (DMRS: Demodulation Reference Signal), channel state sounding (estimation) ) Reference signal (SRS: Sounding Reference Signal)) is assigned to different symbols in the subframe. That is, in the existing PUCCH format 1-5, UCI and RS are time division multiplexed (TDM).
  • UCI uplink control information
  • RS reference signal
  • TDMRS time division multiplexed
  • the UCI includes retransmission control information (ACK (Acknowledge) or NACK (Negative ACK) (A / N), HARQ-ACK, etc.), channel state information (CSI: Channel State Information) for the DL data channel (DL data). , At least one of scheduling requests (SR) is included. Moreover, UCI may be transmitted using a UL control channel, or may be transmitted using a UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) allocated to a user terminal.
  • ACK Acknowledge
  • NACK Negative ACK
  • CSI Channel State Information
  • SR scheduling requests
  • UCI may be transmitted using a UL control channel, or may be transmitted using a UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) allocated to a user terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a subframe configuration.
  • subframe configuration is subframe structure (subframe structure), subframe type (subframe type), mini-subframe configuration / structure / type, frame configuration / structure / type, slot configuration / structure / type, mini It may be called a slot configuration / structure / type, a subslot configuration / structure / type, a transmission time interval (TTI) configuration / structure / type, or the like.
  • TTI transmission time interval
  • FIG. 1A shows an example of a configuration of an LTE UL subframe.
  • the PUCCH is transmitted in 1 PRB (Physical Resource Block) and is accompanied by frequency hopping between slots.
  • PRB Physical Resource Block
  • the time length of the subframe is 14 symbols
  • the time length of the slot is 7 symbols.
  • the PUCCH is arranged in the PRB at one end of the system band in the first slot, and is arranged in the PRB at the other end of the system band in the next slot.
  • 1B and 1C show a downlink control channel (eg, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)), UL / DL data channel (eg, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUSCH) and uplink control channel (eg, An example of a sub-frame structure to which (PUCCH) is allocated is shown. Note that UL / DL may be read as UL and / or DL.
  • the subframe as shown in FIG. 1B may be called an NR subframe, an NR TDD subframe, or the like.
  • FIG. 1B shows an example of a configuration of a subframe (for example, called DL centric) that transmits DL data among NR subframes.
  • a DL control channel for example, PDCCH
  • a DL data channel for example, also referred to as PDSCH, a DL shared channel, etc.
  • a UL control channel for example, PUCCH
  • the user terminal controls reception of the DL data channel based on downlink control information (DCI: Downlink Control Information) transmitted on the DL control channel.
  • DCI Downlink Control Information
  • the user terminal transmits retransmission control information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK (ACK / NACK, A / N), etc.) of the DL data channel in the same time interval (for example, , And can be fed back through a UL control channel at a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval).
  • TTI Transmission Time Interval
  • the user terminal may feed back the ACK / NACK in the UL control channel and / or UL data channel of the subsequent subframe.
  • FIG. 1C shows an example of the configuration of a subframe (for example, called UL centric) that transmits UL data among NR subframes.
  • a DL control channel for example, PDCCH
  • a UL data channel for example, also called PUSCH, a UL shared channel, etc.
  • a UL control channel for example, PUCCH
  • the user terminal may transmit a UL data channel (UL data, channel state information (CSI), etc.) within the same subframe based on DCI transmitted on the DL control channel. Note that the user terminal may transmit the UL data channel in the subsequent subframe.
  • CSI channel state information
  • asynchronous HARQ is under consideration in DL and UL.
  • assignment is performed in which transmission / reception control (scheduling) is completed within the same subframe. Such assignment is also referred to as self-contained assignment. Also, subframes for which self-contained assignment is performed are called self-contained subframes, self-contained TTIs, self-contained symbol sets, and the like.
  • subframe structure shown in FIGS. 1B and 1C is merely an example, and is not limited thereto.
  • the positions of the respective channels can be changed as appropriate, and some of the channels shown in FIGS. 1B and 1C may be arranged in the subframe.
  • 1B and 1C may include at least the bandwidth allocated to the UL / DL data channel, and may not be the system bandwidth.
  • the DL control channel and the UL / DL data channel need not be time-multiplexed, and are frequency-multiplexed / code-multiplexed in the same time interval (eg, symbol). Also good.
  • the UL control channel and the UL / DL data channel may not be time-multiplexed, and may be frequency-multiplexed / code-multiplexed in the same time interval (for example, symbol).
  • a switching time (gap interval) from DL to UL may be set between the DL data channel and the UL control channel.
  • a 1-symbol gap section may be set between the DL control channel and the UL data channel. These gap sections may be two symbols or more, and may not be integer symbols.
  • the UL / DL control channel is configured by one symbol, but the UL / DL control channel may be configured by a plurality of symbols (for example, 2 or 3 symbols). Setting a large number of UL / DL control channel symbols can increase coverage, but increases overhead. Therefore, in order to prevent an increase in overhead, it is assumed that the UL / DL control channel is composed of, for example, at least one symbol. When the number of symbols of the UL control channel decreases, resources for transmitting a reference signal such as DMRS and UCI are limited.
  • UCI notification method a method of multiplexing and notifying UCI and DMRS necessary for demodulation of the UCI (may be called coherent transmission, coherent design, etc.) is conceivable.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of coherent transmission.
  • the UCI notified by this UCI notification method is detected using DMRS by a network (for example, a base station).
  • a network for example, a base station.
  • time division multiplexing is performed on DMRS (may be referred to as a reference signal) and UCI (may be referred to as a control signal) in the UL control channel. It is possible.
  • the method for TDM DMRS and UCI requires at least a 2-symbol UL control channel. Further, when the number of UL control channels is small, it can be said that the ratio of DMRS in the entire transmission signal is high and the DMRS overhead is large.
  • DMRS and UCI are frequency division multiplexed (FDM) in the UL control channel.
  • FDM frequency division multiplexed
  • the advantage is that, for example, the PAPR is small, but as shown in FIG.
  • DFT-S-OFDM DFT spread OFDM
  • the transmission method of the UL control channel is multicarrier transmission (for example, OFDM), as shown in FIG. 2C, different subcarriers are allocated to DMRS and UCI, and multiplexed by FDM.
  • multicarrier transmission an increase in PAPR is unlikely to be a big problem.
  • a method of notifying the UCI with a transmission signal not including DMRS (may be referred to as non-coherent transmission, non-coherent design, etc.) is conceivable.
  • the UCI notified by non-coherent transmission is detected by the network without requiring DMRS.
  • the resources used for coherent transmission shown in FIG. 2 are allocated by the network.
  • non-coherent transmission for example, there is a method of notifying UCI using the position of a transmission resource (for example, a resource block (RB) may be called a physical resource block (PRB)). It is being considered.
  • a transmission resource for example, a resource block (RB) may be called a physical resource block (PRB)
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of non-coherent transmission.
  • the network allocates a plurality of PRBs orthogonal to each other as a resource for UCI notification to one user terminal. For example, the network allocates (reserves) 2 PRBs (PRB1 and PRB2 in the figure) per bit to the user terminals.
  • the user terminal transmits a predetermined signal (for example, a predetermined sequence) on one of the assigned PRBs. For example, when NACK is fed back, it is transmitted by PRB1, and when ACK is fed back, it is transmitted by PRB2.
  • the base station determines which one of ACK and NACK is fed back based on the PRB position where the predetermined signal is detected.
  • FIG. 3A shows an example in which two PRBs respectively corresponding to one set of ACK / NACK are FDM with one symbol.
  • FIG. 3B shows an example in which these two PRBs are TDMed with two symbols.
  • FIG. 3C shows an example in which the two PRBs are hopped with two symbols.
  • UCI is modulated by QAM (Quadrature Amplitude Modulation) or the like and demodulated with reference to DMRS.
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • OOK On Off Keying
  • a PRB corresponding to ACK / NACK is assigned to the end of the system band, but the resource is not limited to this.
  • the radio resource region used for UCI notification is configured in units of 1 PRB ⁇ 1 symbol, but is not limited thereto.
  • the frequency resource for the UCI notification may be configured with an arbitrary bandwidth as well as 1 PRB, and the time resource for the UCI notification is not limited to one symbol but an arbitrary period (for example, one subframe). (1 slot, 1 subslot).
  • the user terminal may notify 1-bit information depending on whether or not a predetermined signal is transmitted in one resource allocated by the network.
  • ACK / NACK has been described as an example of UCI to be notified, but is not limited thereto.
  • the UCI to be notified may include SR or CSI.
  • presence / absence of SR may be notified using a resource for UCI notification.
  • ACK / NACK may be bundled. For example, it may be ACK / NACK spatially bundled for a plurality of codewords, or ACK / NACK bundled in a time domain at a plurality of times.
  • each UCI notification method has advantages and disadvantages. Also, in future wireless communication systems, it is assumed that switching between OFDM and DFT-S-OFDM is assumed in 5G / NR, and the UL control channel time length, UL control channel transmission method, etc. are different from each other. A control channel transmission method is assumed. Depending on the UCI notification method, problems such as an increase in UCI error rate, deterioration in communication throughput, and increase in PAPR may occur.
  • the present inventors have conceived that a plurality of UCI notification methods for the UL control channel having a smaller number of symbols than the existing UL control channel are defined, and the user terminal selects the UCI notification method. Accordingly, even when various UL control channel transmission methods are used, the UCI notification method can be adapted.
  • a plurality of UCI notification methods are defined, and the user terminal selects the UCI notification method.
  • the type of UCI notification method may be called a type or a format. It should be noted that expressions such as the UE using type X and the type X being set in the UE may be interpreted as accompanying “as UCI control channel type”.
  • Type1, Type2, and Type3 are defined as UL control channel types.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the UL control channel type.
  • Type 1 shown in FIG. 4A multiplexes DMRS and UCI by FDM in one symbol of the UL control channel in the same manner as FIG. 2C.
  • the advantage of Type 1 is that the DMRS overhead can be lowered.
  • Type 2 shown in FIG. 4B multiplexes DMRS and UCI in TDM over a plurality of symbols of the UL control channel in the same manner as FIG. 2A.
  • the advantage of Type 2 is that PAPR can be lowered by using single carrier transmission. Note that multicarrier transmission may be used for Type2.
  • Type 2 requires a UL control channel of at least 2 symbols.
  • Type 3 shown in FIG. 4C notifies UCI without using DMRS (non-coherent transmission) in the same manner as in FIG.
  • the advantage of Type 3 is that single carrier transmission is possible and PAPR can be lowered.
  • the advantage of Type 3 is that the UL control channel can be transmitted with a minimum of one symbol.
  • the transmission signal when UCI is implicitly notified by non-coherent transmission may be referred to as implicit UCI.
  • the UL control channel type may be configured from the network to the user terminal.
  • the UL control channel type may be notified by broadcast information (cell-specific information such as master information block (MIB), system information block (SIB)), or higher layer signaling ( For example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling) and / or physical layer control information (for example, DCI) may be notified individually for each user terminal.
  • the UCI notification method may be selected (determined) based on the channel type.
  • the user terminal may select the UL control channel type. Further, the user terminal may select the UL control channel type based on parameters set in the user terminal.
  • the parameters include UL / DL data channel transmission scheme (eg, OFDM, DFT-S-OFDM), UL control channel transmission scheme (eg, OFDM, DFT-S-OFDM), and UL control channel time length.
  • UL / DL data channel transmission scheme eg, OFDM, DFT-S-OFDM
  • UL control channel transmission scheme eg, OFDM, DFT-S-OFDM
  • UL control channel time length e.
  • subcarrier interval information for example, the ratio of the subcarrier interval of the UL control channel to the predetermined subcarrier interval, the ratio of the time length of the UL control channel to the time length of the predetermined symbol
  • At least one may be included.
  • the transmission method may be called a transmission signal waveform.
  • the parameter may be notified by the network.
  • the parameter may be notified with cell-specific information such as broadcast information, or may be notified for each user terminal with higher layer signaling and / or physical layer control information.
  • the parameter may be set in advance in the user terminal.
  • the user terminal may determine the UCI notification method based on the selected UL control channel type.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a UL control channel selection method by the user terminal.
  • a plurality of UL control channel types may be respectively associated with a plurality of transmission method candidates set in the UL / DL data channel.
  • the plurality of candidates may be, for example, OFDM and DFT-S-OFDM.
  • the user terminal may select the UL control channel type corresponding to the transmission scheme set for the UL / DL data channel for the UL control channel.
  • the UL / DL data channel transmission method immediately before the UL control channel may be used, or at a predetermined position with respect to the UL control channel.
  • a UL / DL data channel transmission scheme may be used.
  • the UL control channel type is not necessarily selected from all of types 1, 2, and 3.
  • the UL control channel type may be selected from two candidates among Type 1, 2, and 3.
  • the user terminal selects Type 1 as the UL control channel type, and the UL / DL data channel transmission scheme is set to DFT-S-OFDM.
  • the user terminal may select Type 2 or Type 3 as the UL control channel type.
  • the UL control channel type is Type 2 or Type 3 may be explicitly notified from the network.
  • the user terminal may be notified implicitly by determining the UL control channel type based on predetermined information.
  • the explicit notification may be notified with cell-specific information such as broadcast information, or may be notified for each user terminal with higher layer signaling and / or physical layer control information.
  • the UL control channel type may be implicitly notified by setting the number of UL control channel symbols and the user terminal selecting the UL control channel type according to the number of UL control channel symbols. For example, when the UL / DL data channel transmission scheme is set to DFT-S-OFDM and the number of symbols of the UL control channel is set to 2 or more or even as shown in FIG. You may select Type2. Also, for example, when the UL / DL data channel transmission scheme is set to DFT-S-OFDM and the number of symbols of the UL control channel is set to 1 or odd as shown in FIG. 5C, the user terminal May select Type3.
  • a plurality of UL control channel types may be associated with a plurality of transmission methods of the UL control channel, respectively.
  • the plurality of transmission schemes may be OFDM and DFT-S-OFDM.
  • the user terminal may select a UL control channel transmission scheme according to the UL control channel type.
  • the user terminal may select OFDM as the UL control channel transmission method, or when the UL control channel type is set to Type2 or Type3.
  • DFT-S-OFDM may be selected as the transmission method for the UL control channel.
  • the user terminal may select a transmission method other than OFDM, such as DFT-S-OFDM, as the UL control channel transmission method, or perform UL control.
  • a transmission method other than DFT-S-OFDM such as OFDM, may be selected as the UL control channel transmission method.
  • the user terminal may match the UL control channel transmission scheme with the UL / DL data channel transmission scheme (may be assumed to be the same). Also, when the UL control channel type is set to Type 3, the user terminal may select DFT-S-OFDM as the UL control channel transmission scheme regardless of the UL / DL data channel transmission scheme. . DFT-S-OFDM can increase the coverage compared to OFDM. Since the UL control channel is more important than the UL / DL data channel, such as notifying ACK / NACK of the DL data channel, DFT-S-OFDM may be used.
  • the user terminal may select a transmission signal sequence for DMRS and / or UCI according to the UL control channel type.
  • the user terminal may generate a UCI transmission signal sequence by encoding and modulating UCI information using a predetermined encoding method and modulation method.
  • the user terminal may use a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) sequence (for example, Zadoff-Chu sequence) as a DMRS transmission signal sequence.
  • a sequence similar to the CAZAC sequence CG-CAZAC (computer generated CAZAC) sequence) as given in Table 5.5.1.2-1 or Table 5.5.1.2-2 of 3GPP TS 36.211 may be used.
  • the phase rotation amount of the Zadoff-Chu sequence or the row and / or column information in the table indicating the sequence according to the CAZAC sequence may be notified from the network to the user terminal.
  • the user terminal may generate a UCI transmission signal sequence similar to Type 1 as the UCI transmission signal sequence, or a DMRS similar to Type 1 as the DMRS transmission signal sequence. May be used.
  • the user terminal may not transmit DMRS, and may use a Type 1 DMRS transmission signal sequence as a UCI transmission signal sequence.
  • Type 3 one or more orthogonal resources respectively corresponding to one or more candidates of UCI values may be allocated (reserved) from the network. The user terminal selects a resource corresponding to the UCI value, and transmits the transmission signal sequence using the resource to notify the UCI to the network.
  • the plurality of orthogonal resources used for UCI notification may be configured to be orthogonal to each other and can be used for transmitting information (dimensions), and may include frequency, time, a predetermined orthogonal code (for example, Spreading code), predetermined sequence (for example, Zadoff-Chu sequence), different phase rotation amount of predetermined sequence (for example, Zadoff-Chu sequence), at least one of MIMO (Multi-Input Multi-Output) spatial multiplexing layer, etc. It may be.
  • a predetermined orthogonal code for example, Spreading code
  • predetermined sequence for example, Zadoff-Chu sequence
  • different phase rotation amount of predetermined sequence for example, Zadoff-Chu sequence
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • the user terminal does not have to notify the UCI using all the reserved resources. For example, as shown in FIG. 3, the user terminal may transmit a signal using a part of reserved resources.
  • the resource of the Type 3 transmission signal is arranged in the same time resource and the same frequency resource as the Type 2 DMRS resource, and the Type 2 DMRS and the Type 3 transmission signal are mutually connected. It is assumed that multiplexing is performed using orthogonal resources.
  • the time resource for the Type 3 transmission signal may not be the same time resource as the Type 2 DMRS, for example, the second of the two symbols allocated for Type 2 It may be a symbol.
  • the user terminal may be set (notified) of information related to resources for UCI notification (may be referred to as UCI transmission resource information).
  • the notification may be performed by higher layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • the UCI transmission resource information may include information specifying the position, value, amount, etc. of the allocated resource for at least one of the above-described resources, may be indicated by an absolute value, or relative to a predetermined reference It may be indicated by a value, or may be indicated by an index associated with the position, value, amount, etc. of the resource.
  • the UCI transmission resource information may be, for example, a PRB index when the resource is a frequency, or may be a subframe index, a symbol index, or the like when the resource is time.
  • the UCI transmission resource information may include an index indicating which resource described above is used for UCI notification (resource type). For example, when the index is “0”, “frequency” may be used, and when “1”, “time” may be used.
  • the correspondence relationship between the index and the position, value, amount, type, and the like of the resource may be defined in the specification, or may be notified to the user terminal by higher layer signaling or the like.
  • the plurality of user terminals overlap resources of the same carrier and the same slot (or subframe) (for example, time and UCI may be notified by (frequency resource).
  • the orthogonal resource may be a time resource and / or a frequency resource.
  • UCI notifications of a plurality of user terminals (UE # 1- # 4) are multiplexed on a plurality of PRBs having different time resources and / or frequency resources.
  • the UL control channel type may be different for each user terminal.
  • UE # 1 and # 2 use Type1
  • UE # 3 uses Type3
  • UE # 4 uses Type2.
  • the Type 2 or 3 transmission signal uses different time resources and / or different frequency resources from the Type 1 transmission signal. May be. Note that, using orthogonal codes or MIMO spatial multiplexing layers as orthogonal resources, the Type 1 transmission signal and the Type 2 or 3 transmission signal may be orthogonalized and multiplexed on the same time resource and the same frequency resource.
  • the orthogonal resource may be an orthogonal code.
  • UCI notifications of a plurality of user terminals are multiplexed on the same time resource and frequency resource using orthogonal codes orthogonal to each other.
  • UE # 1 uses Type1 as shown in FIG. 7A
  • UE # 2 uses Type1 as shown in FIG. 7B.
  • UE # 1 multiplies UCI and / or DMRS by orthogonal code A
  • UE # 2 multiplies UCI and / or DMRS by orthogonal code B orthogonal to orthogonal code A.
  • the Type 2 DMRS transmission and the Type 3 UCI notification may be multiplexed using orthogonal codes orthogonal to each other with the same time resource and frequency resource.
  • the orthogonal resource may be a phase rotation amount of a CAZAC sequence (for example, a Zadoff-Chu sequence).
  • a CAZAC sequence for example, a Zadoff-Chu sequence
  • UCI notifications of a plurality of user terminals may be multiplexed on the same time resource and the same frequency resource using a plurality of phase rotation amounts of a Zadoff-Chu sequence, respectively.
  • the sequence length of the Zadoff-Chu sequence that is the reference sequence is determined by the number of subcarriers. Here, if 1 PRB is used for UCI notification, the number of subcarriers is 12 and the reference sequence length is 12.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which a user terminal (UE # 1) of Type 2 and a user terminal (UE # 2) of Type 3 are multiplexed.
  • the assignment of the phase rotation amount shown in FIG. 8 is an example and is not limited to this. The same applies to the subsequent drawings.
  • UE # 1 uses Type2 and does not need to select the amount of phase rotation according to the value of UCI. Therefore, as shown in FIG. 8C, 1 single phase rotation alpha 4 are assigned to UE # 1.
  • UE # 1 is the sequence obtained by phase rotating the reference sequence in the phase rotation quantity alpha 4, and transmits a DMRS.
  • UE # 2 uses Type 3 to select one corresponding to the UCI value from the four phase rotation amounts respectively corresponding to the four UCI value candidates represented by 2 bits. By doing so, 2-bit UCI is notified. Therefore, as shown in FIG. 8C, a set of four phase rotation amounts ⁇ 0 , ⁇ 1 , ⁇ 2 , ⁇ 3 is assigned to UE # 2. For example, UE # 2 selects ⁇ 1 and sets the sequence obtained by phase-rotating the reference sequence by the phase rotation amount ⁇ 1 as the time resource (symbol) and the same frequency resource (same as the DMRS of UE # 1). (PRB).
  • phase rotation amounts ⁇ 5 , ⁇ 6 , ⁇ 7 , ⁇ 8 , ⁇ 9 , ⁇ 10 , ⁇ 11 assigned to the UEs # 1 and # 2. May be assigned to other user terminals.
  • the DMRS of UE # 1 and the transmission signal of UE # 2 are multiplexed using phase rotation amounts that are orthogonal to each other.
  • UE # 3 notifies the value of UCI using one of a plurality of phase rotation amounts orthogonal to each other.
  • the phase rotation amount or the set of phase rotation amounts may be notified to each user terminal using higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the orthogonal resource (dimension) used by Type 3 is not limited to the amount of phase rotation of the Zadoff-Chu sequence.
  • the orthogonal resource may be a Zadoff-Chu sequence.
  • UCI notifications of a plurality of user terminals may be multiplexed on the same time resource and the same frequency resource using a plurality of Zadoff-Chu sequences, respectively.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of multiplexing Type 2 user terminals (UE # 1, # 2) and Type3 user terminals (UE # 3).
  • UE # 1 uses Type2.
  • UE # 2 uses Type2, uses the same time resource as UE # 1, and uses a frequency resource different from UE # 1.
  • 1 single phase rotation alpha 0 is UE # 1, it is allocated to # 2.
  • the UEs # 1 and # 2 transmit a sequence obtained by rotating the phase of the reference sequence with the phase rotation amount ⁇ 0 as DMRS. Frequency resources of UE # 1, because different from the frequency resources of the UE # 2, it is possible to use the same amount of phase rotation alpha 0.
  • UE # 3 uses Type3.
  • UE # 3 uses the UCI notification method of FIG. 3A to transmit a transmission signal sequence using a frequency resource corresponding to a UCI value from among a plurality of frequency resources reserved corresponding to a plurality of UCI value candidates. Is sent to notify the UCI.
  • UE # 3 notifies 1-bit UCI depending on which of two frequency resources adjacent to each other is used to transmit the transmission signal sequence.
  • 1 single phase rotation alpha 1 is assigned to UE # 3.
  • UE # 3 is a sequence obtained by phase rotating the reference sequence in the phase rotation quantity alpha 1, and transmits a transmission signal sequence. Note that UE # 3 is not limited to the UCI notification method of FIG. 3A, and may notify the UCI by another UCI notification method such as FIGS. 3B and 3C.
  • the transmission signals of the UEs # 1 and # 2 are multiplexed using frequency resources that are orthogonal to each other.
  • the DMRS of either UE # 1 or # 2 and the transmission signal of UE # 3 are multiplexed using phase rotation amounts that are orthogonal to each other.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of multiplexing Type 2 user terminals (UE # 1- # 4) and Type3 user terminals (UE # 5).
  • UE # 1- # 4 uses Type2. Between the UEs # 1 to # 4, the transmission signal of the UL control channel is multiplexed using frequency resources orthogonal to each other. As shown in FIG. 10F, one phase rotation amount ⁇ 0 is assigned to each of UEs # 1 to # 4. Each of the UEs # 1 to # 4 transmits a sequence obtained by phase-rotating the reference sequence with the phase rotation amount ⁇ 0 as DMRS. UE # 1- # 4 of the DMRS, although using the same time resource to one another, since the use of different frequency resource can use the same amount of phase rotation alpha 0.
  • UE # 5 uses the same time resource as the DMRS of UE # 1- # 4 and uses the same frequency resource as any DMRS of UE # 1- # 4.
  • a control channel transmission signal is transmitted.
  • FIG. 10F since the transmission signals of the UL control channel are multiplexed between UE # 1- # 4 and UE # 5 using different phase rotation amounts, the UL control of UE # 5 is performed.
  • the channel transmission signal can be orthogonal to the DMRS of UE # 1- # 4.
  • the transmission signals of the UL control channels of UE # 1- # 4 are multiplexed using frequency resources orthogonal to each other. Also, any DMRS of UE # 1- # 4 and the transmission signal of UE # 5 are multiplexed using phase rotation amounts that are orthogonal to each other.
  • the user terminal can select the UCI notification method, so that the UCI notification method can be adapted even when various UL control channel transmission methods are used. .
  • Type 2 shown in FIG. 11A or Type 3 shown in FIG. 11B As the UL control channel type. Of these, Type 2 requires a UL control channel of 2 symbols or more. When the time length of the UL control channel is set to 1 symbol, Type 2 cannot be selected as the UL control channel type.
  • the present inventors have conceived a UL control channel type that can transmit UCI and DMRS with a UL control channel having a time length of one symbol even when UCI is multiplexed with DMRS and TDM.
  • a short symbol shorter than a symbol (for example, LTE Rel. 8-13 symbol, symbol length is approximately 66.7 ⁇ s) is defined, and UL control is performed when the UL control channel uses a short symbol.
  • the time length of the short symbol is half of the time length of the symbol, but is not limited thereto.
  • the subcarrier interval corresponding to the short symbol may be an integer (for example, N) times the subcarrier interval corresponding to the symbol, or may be a power of 2 times the subcarrier interval corresponding to the symbol.
  • the time length of the short symbol may be 1 / N of the time length of the symbol or 1 / (power of 2).
  • the user terminal may temporarily stop transmission and / or reception before and after transmission of DMRS and / or UCI in order to switch the subcarrier interval.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a UL control channel type using a short symbol.
  • Type 1s, 2s, and 3s may be defined as UL control channel types that use short symbols.
  • Type 1s, 2s, and 3s are UL control channel types in which symbols of Type 1, 2, and 3 are replaced with short symbols, respectively.
  • the UL control channel type is not necessarily selected from all of Type 1, 2, 3, 1s, 2s, and 3s.
  • the UL control channel type may be selected from Type 1, 2, 3, 2s, and 3s.
  • Type 1s shown in FIG. 12A UCI is multiplexed by DMRS and FDM and notified in the same manner as Type 1, using one short symbol.
  • the advantage of Type1s is that transmission and reception can be performed with lower delay than Type1.
  • the Type 2s shown in FIG. 12B uses a plurality of (for example, two) short symbols to multiplex and notify the UCI using DMRS and TDM in the same manner as Type 2. Since the time length of 2 short symbols is equal to the time length of 1 symbol, the advantage of Type2s is that UCI can be notified even when the time length of the UL control channel is set to 1 symbol.
  • Type 3s shown in FIG. 12C uses one short symbol to notify UCI according to the presence / absence of transmission using a reserved resource without transmitting DMRS, similarly to Type 3.
  • the advantage of Type 3s is that it can be multiplexed with Type 2s with the same time resource and the same frequency resource by using the same subcarrier spacing as Type 2s.
  • the UL control channel type may be set by the network.
  • the UL control channel type may be notified by cell-specific information such as broadcast information, or may be notified for each user terminal by higher layer signaling and / or physical layer control information.
  • a combination of transmission scheme and subcarrier interval may be associated with each of a plurality of UL control channel types.
  • the user terminal may determine the transmission method and subcarrier interval corresponding to the UL control channel type notified from the network.
  • the user terminal may select the UL control channel type. Further, the user terminal may select the UL control channel type based on parameters set in the user terminal.
  • the parameter is the same as in the first embodiment.
  • the parameter may be notified by the network. For example, the parameter may be notified with cell-specific information such as broadcast information, or may be notified for each user terminal with higher layer signaling and / or physical layer control information.
  • the parameter may be set in advance in the user terminal.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a UL control channel selection method by the user terminal.
  • a plurality of UL control channel types may be respectively associated with a plurality of transmission scheme candidates set in the UL / DL data channel.
  • the plurality of candidates may be OFDM and DFT-S-OFDM.
  • the user terminal may select the UL control channel type corresponding to the UL / DL data channel transmission scheme for the UL control channel.
  • Some UL control channel types selected by the user terminal may be some UL control channel types.
  • the candidate for the UL control channel type does not include Type 1s.
  • the user terminal selects Type 1 as the UL control channel type, and the UL / DL data channel transmission scheme is set to DFT-S-OFDM.
  • the user terminal selects any one of Type2, Type3, Type2s, and Type3s as the UL control channel type.
  • the user terminal may use Type1s instead of Type1.
  • the network explicitly notifies whether the UL control channel type is Type2, Type3, Type2s, or Type3s.
  • the user terminal may be notified implicitly by determining the UL control channel type based on predetermined information.
  • the explicit notification may be notified with cell-specific information such as broadcast information, or may be notified for each user terminal with higher layer signaling and / or physical layer control information.
  • the UL control channel type may be implicitly notified by the user terminal selecting the UL control channel type based on the parameter notified from the network. For example, the time length (number of symbols) of the UL control channel may be set, and the user terminal may select the UL control channel type according to the capability of the user terminal and the number of symbols of the UL control channel. .
  • the capabilities of the user terminal may be indicated by the user terminal category.
  • the user terminal may select the UL control channel type based on the capability of the user terminal (such as the user terminal category) in addition to or instead of the parameter.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an implicit notification of the UL control channel type using the user terminal category and the number of symbols of the UL control channel.
  • the user terminal can use Type 3 or 14 as shown in FIGS. 14A and 14B. You may select Type3s.
  • the first user terminal category is, for example, a category for IoT (Internet of Things) terminals such as mMTC.
  • IoT Internet of Things
  • the user terminal selects Type 3 as shown in FIG. 14A and the number of symbols of the UL control channel is set to 1 or odd. If so, the user terminal may select Type 3s as shown in FIG. 14B.
  • the user terminal is shown in FIGS. 14C and 14D.
  • Select Type 2 or Type 2s The second user terminal category may be, for example, a user terminal category different from mMTC.
  • the second user terminal category may be a category for eMBB or a category for eMBB and URLLC.
  • the user terminal selects Type 2 as shown in FIG. 14C and the number of symbols of the UL control channel is set to 1 or odd. If so, the user terminal may select Type 2s as shown in FIG. 14D.
  • the Type 3 transmission signal resource is arranged in the same time resource and the same frequency resource as the Type 2 DMRS resource, and the Type 2 DMRS and the Type 3 transmission signal are orthogonal to each other. It is assumed that multiplexing is performed using resources.
  • the time resource for the Type 3 transmission signal may not be the same time resource as the Type 2 DMRS, for example, the second of the two symbols allocated for Type 2 May be the symbol.
  • the resources of the Type 3s transmission signal are arranged in the same time resource and the same frequency resource as the Type 2s DMRS resource, and the Type 2s DMRS and the Type 3s transmission signal are orthogonal to each other. It is assumed that multiplexing is performed using resources to be used. In this case, the subcarrier interval of Type 3s is matched to the subcarrier interval of Type 2s.
  • the time resource for the Type3s transmission signal is not the same time resource as the Type2s DMRS (for example, the first short symbol of the two short symbols). For example, it may be the second short symbol among the two short symbols allocated for Type 2s.
  • the UL control channel type may be selected based on the service type of the carrier (for example, eMBB, URLLC, etc.).
  • the plurality of user terminals can use the same carrier and the same subframe overlapping resources (for example, time and frequency resources).
  • the UCI may be notified.
  • the orthogonal resource may be a time resource and / or a frequency resource.
  • transmission signals of UL control channels of a plurality of user terminals (UE # 1- # 4) are multiplexed on a plurality of PRBs having different time resources and / or frequency resources.
  • the UL control channel type may be different for each user terminal.
  • UE # 1 uses Type1, and transmits a transmission signal of the UL control channel with one symbol.
  • UE # 2 uses Type 3s to transmit a UL control channel transmission signal with one short symbol.
  • UE # 3 transmits the transmission signal of UL control channel by 1 short symbol using Type3s.
  • the same frequency resource is allocated to the UEs # 2 and # 3.
  • UE # 2 is assigned the first short symbol of the two short symbols of the same time resource as UE # 1.
  • UE # 3 is assigned the second short symbol of the two short symbols of the same time resource as UE # 1.
  • UE # 4 uses Type 2s to transmit DMRS and UCI using two short symbols of the same time resource as UE # 1.
  • a resource for Type 1 and a resource for any of Type 2, 3, 2s, and 3s are: It is preferable that time resources or frequency resources are different from each other.
  • the orthogonal resource may be a Zadoff-Chu sequence phase rotation amount.
  • 12 sequences obtained by using the Zadoff-Chu sequence as a reference sequence and rotating the reference sequence by phase rotation amounts ⁇ 0- ⁇ 11 are orthogonal to each other.
  • UE # 1 uses Type2s and does not need to select the phase rotation amount based on the UCI value. Therefore, as shown in FIG. 16C, 1 single phase rotation alpha 4 are assigned to UE # 1.
  • UE # 1 is the sequence obtained by phase rotating the reference sequence in the phase rotation quantity alpha 4, and transmits a DMRS.
  • UE # 2 uses Type3s to select one corresponding to the UCI value from the four phase rotation amounts respectively corresponding to the four UCI value candidates represented by 2 bits. By doing so, 2-bit UCI is notified. Therefore, as shown in FIG. 16C, a set of four phase rotation amounts ⁇ 0 , ⁇ 1 , ⁇ 2 , ⁇ 3 is assigned to UE # 2. For example, UE # 2 selects ⁇ 1 , and a sequence obtained by rotating the reference sequence by phase rotation amount ⁇ 1 is the same time resource (short symbol) and frequency resource (PRB) as the DMRS of UE # 1. )
  • a plurality of orthogonal resources used for transmitting UCI information are configured to be orthogonal to each other and can be used to transmit information (dimensions), similar to Type 3 in the first embodiment. Good.
  • the user terminal can notify DMRS and UCI using TDM even for a UL control channel having a time length of one symbol.
  • the user terminal transmits the UL control channel using the same transmission scheme as the UL / DL data channel transmission scheme.
  • the UL control channel type candidates may be reduced by selecting the UL control channel type according to the transmission method. Thereby, the operation of selecting the UL control channel type by the user terminal can be simplified.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a UL control channel selection method based on the UL / DL data channel transmission scheme.
  • the user terminal uses two candidates for the UL control channel type, respectively, for two candidates for the UL / DL data channel transmission scheme.
  • the user terminal may transmit the UL control channel without switching the subcarrier interval as shown in FIG. 17A.
  • the user terminal may select Type 1 as the UL control channel.
  • the user terminal may transmit the UL control channel by switching the subcarrier interval as shown in FIG. 17B.
  • the user terminal may select Type 2s as the UL control channel.
  • the UL control channel can be transmitted with a time length of one symbol regardless of the UL / DL data channel transmission scheme.
  • the network may detect UCI from the received signal using maximum likelihood detection (ML detection: Maximum Likelihood Detection) (or may be called correlation detection). Specifically, the network generates a replica (UCI phase rotation amount replica) of each phase rotation amount allocated to the user terminal (for example, generates 4 patterns when the number of bits of UCI is 2 bits), and the reference A transmission signal waveform may be generated using the sequence and the UCI phase rotation amount replica in the same manner as the user terminal. Further, the network calculates the correlation between the obtained transmission signal waveform and the reception signal waveform received from the user terminal for all UCI phase rotation amount replicas, and estimates that the UCI replica with the highest correlation has been transmitted. May be.
  • ML detection Maximum Likelihood Detection
  • the network generates a transmission signal sequence (M complex number sequences) by performing phase rotation of the UCI phase rotation amount replica on the reference sequence.
  • the network multiplies the received signal sequence after the DFT of size M (M complex number sequences) and the complex conjugate of the transmission signal sequence for each element, and sums the obtained M sequences to obtain the likelihood. Calculate the degree.
  • the likelihood may be the sum of the squares of the absolute values of the multiplication results for each element of the transmission signal sequence and the reception signal sequence, or the sum of the absolute values of the multiplication results for each element of the transmission signal sequence and the reception signal sequence. There may be.
  • the network may estimate that the UCI value corresponding to the UCI phase rotation amount replica having the maximum likelihood is transmitted among all UCI phase rotation amount replicas.
  • the network performs channel estimation using a UCI phase rotation amount replica (for example, four times when UCI is 2 bits), and UCI is demodulated and error detected (or error corrected) based on the result of the channel estimation.
  • the UCI may be detected by specifying a UCI phase rotation amount replica in which no error is detected (or the number of bits in which an error is detected is small).
  • the network uses the amount of phase rotation assigned to a specific user terminal to perform UCI. Can be detected.
  • the network measures the received power of a plurality of time resources and frequency resources allocated (reserved) to the user terminal, assumes that the signal is transmitted using the resource for which the largest received power is measured, and the UCI corresponding to the resource. May be determined.
  • the UL control channel may not be arranged in the last symbol of the slot, may be arranged in any symbol, or may be arranged in any short symbol.
  • the time resource allocated to the UL control channel may be notified from the network.
  • the time resource may be indicated by a symbol number from the beginning of the slot, a short symbol number from the beginning of the slot, a symbol number from the beginning of the slot, and the symbol number. It may also be shown in combination with a short symbol number from the beginning of the symbol. Instead of the symbol number from the beginning of the slot, the symbol number from the beginning of the subframe may be used.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the UL control channel arranged at the second and / or third symbol from the end of the slot.
  • the Type 1 UL control channel may be arranged in the second symbol from the end of the slot.
  • the Type 2 UL control channel may be arranged from the end of the slot to the 2-3th symbol.
  • the Type 3 UL control channel may be arranged at the third symbol from the end of the slot.
  • the Type 1s UL control channel may be arranged in the second short symbol in the second symbol from the end of the slot.
  • FIG. 18A the Type 1 UL control channel may be arranged in the second symbol from the end of the slot.
  • the Type 2 UL control channel may be arranged from the end of the slot to the 2-3th symbol.
  • the Type 3 UL control channel may be arranged at the third symbol from the end of the slot.
  • the Type 1s UL control channel may be arranged in the second short symbol in the second symbol from the end of the slot.
  • FIG. 18A the Type 1
  • the Type 2s UL control channel may be arranged over two short symbols in the second symbol from the end of the slot.
  • the Type 3s UL control channel may be arranged in the first short symbol in the second symbol from the end of the slot.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the UL control channel arranged at the first and / or second symbol from the beginning of the slot.
  • the Type 1 UL control channel may be arranged in the first symbol from the beginning of the slot.
  • the Type 2 UL control channel may be arranged from the slot head to the 1-2th symbol.
  • the Type 3 UL control channel may be arranged in the first symbol from the beginning of the slot.
  • the Type 1s UL control channel may be arranged in the first short symbol in the first symbol from the beginning of the slot.
  • FIG. 19A the Type 1 UL control channel may be arranged in the first symbol from the beginning of the slot.
  • the Type 2 UL control channel may be arranged from the slot head to the 1-2th symbol.
  • the Type 3 UL control channel may be arranged in the first symbol from the beginning of the slot.
  • the Type 1s UL control channel may be arranged in the first short symbol in the first symbol from the beginning of the slot.
  • FIG. 19A the Type 1 UL control
  • the Type 2s UL control channel may be arranged over two short symbols in the first symbol from the beginning of the slot.
  • the Type 3s UL control channel may be arranged in the first short symbol in the first symbol from the slot head.
  • Type 2 and Type 3 may be multiplexed with overlapping resources (for example, time and frequency resources) in the same carrier and the same slot, or Type 2s and Type 3s are overlapped with the same carrier and the same slot (for example, Time and frequency resources).
  • overlapping resources for example, time and frequency resources
  • Type 2s and Type 3s are overlapped with the same carrier and the same slot (for example, Time and frequency resources).
  • the UCI notification method can be adapted even when the UL control channel transmission method is used with an arbitrary symbol.
  • DMRS and UCI are arranged in a comb shape in the frequency domain in Type 1 and / or Type 1s
  • the present invention is not limited to this arrangement.
  • Type 2 and / or Type 2s an example in which DMRS and UCI are arranged in the order of DMRS and UCI in the time domain is shown, but the arrangement is not limited thereto.
  • at least a part of the DMRS used for UCI demodulation may be transmitted after UCI.
  • OFDM may be generalized to the multicarrier transmission scheme and read
  • DFT-S-OFDM may be generalized to the single carrier transmission scheme and read.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream 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 processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 receives an uplink control channel signal using a predetermined resource allocated to the user terminal 20 in the control unit 301 described later.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit to the user terminal 20 a notification method (for example, UL control channel type), parameters for setting the user terminal, information on resources allocated to the user terminal, and the like.
  • a notification method for example, UL control channel type
  • parameters for setting the user terminal information on resources allocated to the user terminal, and the like.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), and downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH). . Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information), a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for the uplink data signal. Further, the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH), a random access preamble transmitted on PRACH, and an uplink reference. Controls scheduling such as signals.
  • the control unit 301 performs control for allocating resources for notification of uplink control information (for example, UCI) to the user terminal 20.
  • uplink control information for example, UCI
  • resources orthogonal to each other may be allocated to the plurality of user terminals.
  • the control unit 301 may determine the uplink control information based on the processing result by the received signal processing unit 304, or associate the resource with the resource based on the measurement result (for example, the received power measurement result) acquired from the measurement unit 305. And uplink control information that is implicitly notified from the user terminal 20 may be determined.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), power intensity (for example, RSSI ( Received Signal Strength Indicator)), uplink channel information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a transmission signal of one notification method selected from a plurality of notification methods by the control unit 401 described later.
  • the plurality of notification methods include a first notification method (for example, Type 1) for transmitting a transmission signal obtained by frequency division multiplexing a control signal indicating uplink control information and a reference signal for demodulating uplink control information using an uplink control channel.
  • Type1s Type1s
  • a second notification method for example, Type2, Type2s
  • a transmission signal obtained by time-division multiplexing a control signal and a reference signal uplink among a plurality of allocated resources
  • This includes at least two of a third notification method for example, Type 3 and Type 3s in which a transmission signal not including a reference signal is transmitted through an uplink control channel using a resource corresponding to the value of control information.
  • the reference signal here may be referred to as a control signal or a reference signal for demodulating an uplink control channel.
  • the plurality of notification methods transmit a transmission signal obtained by time-division multiplexing the control signal and the reference signal using a subcarrier interval that is an integral multiple of the subcarrier interval used in the second notification method (for example, Type 2).
  • the fourth notification method (for example, Type 2s) may be included.
  • the transmission / reception unit 203 uses the resource orthogonal to the signal transmitted by the other user terminal in the same time resource and the same frequency resource as the signal transmitted by the other user terminal, and the reference signal of the second notification method Alternatively, a transmission signal of the third notification method may be transmitted.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 receives, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (for example, a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (for example, a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10. get.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink control signal and / or downlink data signal. To do.
  • the control unit 401 selects one notification method from a plurality of notification methods.
  • the control unit 401 may perform control to transmit a transmission signal of the selected notification method (a transmission signal using the notification method or a transmission signal based on the notification method).
  • the control unit 401 transmits the uplink control channel transmission scheme, the downlink control channel transmission scheme, the uplink data channel transmission scheme, the downlink data channel transmission scheme, the uplink control channel time length, and the user terminal 20
  • the notification method may be selected based on at least one of the capabilities.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 performs measurement using the downlink reference signal transmitted from the radio base station 10.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure received power (for example, RSRP), received quality (for example, RSRQ, SINR), power intensity (for example, RSSI), downlink channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 25 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 subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • 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). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • 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), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • 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.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • 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 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • 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, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • 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 transmitted / 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
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • 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.
  • 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

既存のPUCCHフォーマット1-5よりも少ないシンボル数のUL制御チャネルを用いる場合であっても、通信スループットの劣化、PAPRの増大などを抑制すること。ユーザ端末は、上り制御情報を示す制御信号と前記上り制御情報の復調のための参照信号とを周波数分割多重して得られる送信信号を上り制御チャネルで送信する第1通知方法と、前記制御信号と前記参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第2通知方法と、割り当てられた複数のリソースのうち前記上り制御情報の値に対応するリソースを用いて、前記参照信号を含まない送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第3通知方法との、少なくとも2つを含む複数の通知方法から、1つの通知方法を選択することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、New RAT(Radio Access Technology)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB(eNodeB)、基地局(BS:Base Station)などと呼ばれる)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 また、LTE Rel.8-12では、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)に基づくデータの再送制御が利用されている。UE及び/又は基地局は、送信したデータに関する送達確認情報(HARQ-ACK、ACK/NACK、A/Nなどともいう)を受信し、当該情報に基づいてデータの再送を判断する。
 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/NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、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。
 また、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど)では、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)とは異なる構成のサブフレーム(スロット、ミニスロット、サブスロット、無線フレーム等ともいう)を用いることが想定される。例えば、当該サブフレームでは、既存のPUCCHフォーマット1-5よりも少ないシンボル数(例えば、最少1シンボル)のUL制御チャネルを用いることが想定される。また、当該サブフレームでは、DL制御チャネル、DLデータチャネル及びULデータチャネルの少なくとも一つと、当該UL制御チャネルとを時分割多重することが想定される。
 このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)におけるUCI(Uplink Control Information)の送信方法を適用すると、無線基地局が、UCIを適切に受信(例えば、復調、復号)できない恐れがある。例えば、既存のPUCCHフォーマット1-5と同様にRS(Reference Signal)とUCIとを異なるシンボルに割り当てる場合、1シンボルで構成されるUL制御チャネルではRS又はUCIのいずれかしか送信できず、ユーザ端末は、無線基地局に対してUCIを適切に通知できないことが想定される。また、1シンボル内でUCIとRSとを周波数分割多重する場合、UCIの誤り率の増加、通信スループットの劣化、PAPR(Peak to Average Power Ratio)の増加などの問題が生じるおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、既存のPUCCHフォーマット1-5よりも少ないシンボル数のUL制御チャネルを用いる場合であっても、通信スループットの劣化、PAPRの増大などを抑制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一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、上り制御情報を示す制御信号と前記上り制御情報の復調のための参照信号とを周波数分割多重して得られる送信信号を上り制御チャネルで送信する第1通知方法と、前記制御信号と前記参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第2通知方法と、割り当てられた複数のリソースのうち前記上り制御情報の値に対応するリソースを用いて、前記参照信号を含まない送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第3通知方法との、少なくとも2つを含む複数の通知方法から、1つの通知方法を選択する制御部と、前記選択された通知方法の送信信号を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、既存のPUCCHフォーマット1-5よりも少ないシンボル数のUL制御チャネルを用いる場合であっても、通信スループットの劣化、PAPRの増大などを抑制できる。
図1A-1Cは、サブフレーム構成の一例を示す図である。 図2A-2Cは、コヒーレント送信の一例を示す図である。 図3A-3Cは、ノンコヒーレント送信の一例を示す図である。 図4A-4Cは、UL制御チャネルタイプの一例を示す図である。 図5A-5Cは、ユーザ端末によるUL制御チャネルの選択方法の一例を示す図である。 互いに直交する時間リソース及び/又は周波数リソースを用いて、複数のユーザ端末のUL制御チャネルを多重する一例を示す図である。 図7A及び7Bは、直交符号を用いて、複数のユーザ端末のUL制御チャネルを多重する一例を示す図である。 図8A-8Cは、Type2のユーザ端末(UE#1)とType3のユーザ端末(UE#2)とを多重する一例を示す図である。 図9A-9Dは、Type2のユーザ端末(UE#1、#2)とType3のユーザ端末(UE#3)とを多重する一例を示す図である。 図10A-10Fは、Type2のユーザ端末(UE#1-#4)とType3のユーザ端末(UE#5)とを多重する一例を示す図である。 図11A及び11Bは、Type2及びType3に必要なシンボル数を示す図である。 図12A-12Cは、ショートシンボルを用いるUL制御チャネルタイプの一例を示す図である。 ユーザ端末によるUL制御チャネルの選択方法の一例を示す図である。 図14A-14Dは、ユーザ端末カテゴリとUL制御チャネルのシンボル数を用いる、UL制御チャネルタイプの暗示的通知の一例を示す図である。 互いに直交する時間リソース及び/又は周波数リソースを用いて、複数のユーザ端末のUL制御チャネルを多重する一例を示す図である。 図16A-16Cは、位相回転量を用いて、複数のユーザ端末のUL制御チャネルを多重する一例を示す図である。 図17A及び17Bは、UL/DLデータチャネルの伝送方式に基づくUL制御チャネルの選択方法の一例を示す図である。 図18A-18Fは、スロット末尾から2及び/又は3シンボル目に配置されるUL制御チャネルの一例を示す図である。 図19A-19Fは、スロット先頭から1及び/又は2シンボル目に配置されるUL制御チャネルの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレーム等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(LTE Rel.8-13)のDLでは、マルチキャリア伝送が適用される。具体的には、DLでは、複数のサブキャリアを周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)する直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が用いられる。
 一方、既存のLTEシステム(LTE Rel.8-13)のULでは、シングルキャリア伝送が適用される。具体的には、ULでは、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が用いられる。DFT-S-OFDMは、OFDMと比べてピーク対平均電力比(PAPR)が小さいので、ユーザ端末が送信を行うULに適する。
 また、既存のLTEシステム(LTE Rel.13)でサポートされるUL制御チャネルの構成(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)フォーマット1-5)では、サブフレーム内の利用可能な全シンボル(例えば、通常サイクリックプレフィックス(CP)の場合、14シンボル)が使用され、スロット単位で周波数ホッピングが適用される。
 また、既存のPUCCHフォーマット1-5では、上りリンク制御情報(UCI)と、参照信号(RS)(例えば、UL制御チャネルの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)、チャネル状態のサウンディング(推定)用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal))とが、サブフレーム内の異なるシンボルに割り当てられる。すなわち、既存のPUCCHフォーマット1-5では、UCIとRSとが時間分割多重(TDM)される。
 なお、UCIには、DLデータチャネル(DLデータ)に対する再送制御情報(ACK(Acknowledge)又はNACK(Negative ACK)(A/N)、HARQ-ACK等)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくとも一つが含まれる。また、UCIは、UL制御チャネルで送信されてもよいし、ユーザ端末に割り当てられたULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて送信されてもよい。
 図1は、サブフレーム構成の一例を示す図である。なお、サブフレーム構成(subframe configuration)は、サブフレーム構造(subframe structure)、サブフレームタイプ(subframe type)、ミニサブフレーム構成/構造/タイプ、フレーム構成/構造/タイプ、スロット構成/構造/タイプ、ミニスロット構成/構造/タイプ、サブスロット構成/構造/タイプ、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)構成/構造/タイプなどと呼ばれてもよい。
 図1Aは、LTEのULサブフレームの構成の一例を示す。LTEのULサブフレームにおいて、PUCCHは、1PRB(Physical Resource Block)で送信され、スロット間の周波数ホッピングを伴う。例えば、サブフレームの時間長は、14シンボルであり、スロットの時間長は7シンボルである。PUCCHは、最初のスロットにおいてシステム帯域の一端のPRBに配置され、次のスロットにおいてシステム帯域の他端のPRBに配置される。
 図1B及び1Cは、サブフレーム内で下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))、UL/DLデータチャネル(例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUSCH)及び上り制御チャネル(例えば、PUCCH)が割り当てられるサブフレーム構成の一例を示す。なお、UL/DLは、UL及び/又はDLと読み替えられてもよい。図1Bのようなサブフレームは、NRサブフレーム、NR TDD サブフレームなどと呼ばれてもよい。
 図1Bは、NRサブフレームのうちDLデータを送信するサブフレーム(例えばDLセントリックと呼ばれる)の構成の一例を示す。DLセントリックでは、DL制御チャネル(例えば、PDCCH)とDLデータチャネル(例えば、PDSCH、DL共有チャネル等ともいう)とUL制御チャネル(例えば、PUCCH)が配置される。ユーザ端末は、DL制御チャネルで送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)に基づいてDLデータチャネルの受信を制御する。
 DLセントリックでは、ユーザ端末は、DLデータチャネルの再送制御情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(ACK/NACK、A/N)等ともいう)を同じ時間区間(例えば、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、サブフレーム等ともいう)のUL制御チャネルでフィードバックできる。なお、ユーザ端末は、当該ACK/NACKを後続のサブフレームのUL制御チャネル及び/又はULデータチャネルでフィードバックしてもよい。
 図1Cは、NRサブフレームのうちULデータを送信するサブフレーム(例えばULセントリックと呼ばれる)の構成の一例を示す。ULセントリックでは、DL制御チャネル(例えば、PDCCH)とULデータチャネル(例えば、PUSCH、UL共有チャネル等ともいう)とUL制御チャネル(例えば、PUCCH)とが配置される。ユーザ端末は、DL制御チャネルで送信されるDCIに基づいて同じサブフレーム内でULデータチャネル(ULデータ、チャネル状態情報(CSI)等)を送信してもよい。なお、ユーザ端末は、当該ULデータチャネルを後続のサブフレームで送信してもよい。
 5G/NRでは、DL及びULで非同期のHARQが検討されている。この場合、ULのHARQ-ACK送信用の動的な上り制御チャネル割り当てがサポートされることが好ましい。
 DLセントリック及びULセントリックでは、同一サブフレーム内で送受信の制御(スケジューリング)が完結する割り当てが行われる。当該割り当ては、自己完結型割り当て(self-contained assignment)とも呼ばれる。また、自己完結型割り当てが行われるサブフレームは、自己完結型(self-contained)サブフレーム、自己完結型TTI、自己完結型シンボルセット等と呼ばれる。
 なお、図1B及び1Cに示すサブフレーム構造は一例にすぎず、これに限られない。各チャネルの位置は適宜入れ替えて適用することができるし、図1B及び1Cに示す一部のチャネルがサブフレーム内に配置されてもよい。また、図1B及び1Cに示す帯域幅とは、UL/DLデータチャネルに割り当てられる帯域幅を少なくとも含めばよく、システム帯域幅でなくともよい。
 また、図1B及び1Cでは、異なるチャネルが時間分割されるが、DL制御チャネルとUL/DLデータチャネルは時間多重されなくともよく、同じ時間区間(例えば、シンボル)に周波数多重/符号多重されてもよい。同様に、UL制御チャネルと、UL/DLデータチャネルも時間多重されなくともよく、同じ時間区間(例えば、シンボル)に周波数多重/符号多重されてもよい。
 また、図1B及び1Cに示すように、DLデータチャネルとUL制御チャネルとの間には、DLからULへの切り替え時間(ギャップ区間)が設定されてもよい。また、図1Cに示すように、DL制御チャネルとULデータチャネルとの間に、1シンボルのギャップ区間が設定されてもよい。これらのギャップ区間は2シンボル以上であってもよいし、整数シンボルでなくともよい。
 また、図1B及び1Cでは、UL/DL制御チャネルは、1シンボルで構成されるが、UL/DL制御チャネルは、複数のシンボル(例えば、2又は3シンボル)で構成されてもよい。UL/DL制御チャネルのシンボル数を多く設定すると、カバレッジを拡大できるが、オーバヘッドが増加する。したがって、オーバヘッドの増加を防ぐためには、UL/DL制御チャネルは、例えば、最少1シンボルで構成されることも想定される。UL制御チャネルのシンボル数が少なくなると、DMRS等の参照信号とUCIとを送信するためのリソースが限られる。
 UCI通知方法として、UCIと、当該UCIの復調に必要なDMRSとを、多重して通知する方法(コヒーレント送信(Coherent Transmission)、コヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい)が考えられる。
 図2は、コヒーレント送信の一例を示す図である。このUCI通知方法により通知されるUCIは、ネットワーク(例えば、基地局)によりDMRSを用いて検出される。
 コヒーレント送信として、図2Aに示すように、UL制御チャネルにおいてDMRS(参照信号と呼ばれてもよい)とUCI(制御信号と呼ばれてもよい)を時間分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)することが考えられる。DMRSとUCIをTDMする方法は、最低でも2シンボルのUL制御チャネルが必要である。また、UL制御チャネル数が少ない場合、送信信号全体に占めるDMRSの割合が高く、DMRSオーバヘッドが大きいと言える。
 コヒーレント送信として、図2B及び2Cに示すように、UL制御チャネルにおいてDMRSとUCIを周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)することが考えられる。DMRSとUCIをFDMで多重する方法は、1シンボルのUL制御チャネルであっても送信可能である。
 UL制御チャネルの伝送方式がシングルキャリア伝送(例えば、DFT拡散OFDM(DFT-S-OFDM)である場合、その利点は例えばPAPRが小さいことである。しかし、図2Bに示すように、シングルキャリア伝送を用いてDMRSとUCIをFDMで多重すると、PAPRが増大してシングルキャリア伝送の利点が失われるおそれがある。
 UL制御チャネルの伝送方式がマルチキャリア伝送(例えば、OFDM)である場合、図2Cに示すように、DMRSとUCIにそれぞれ異なるサブキャリアを割り当ててFDMで多重する。マルチキャリア伝送において、PAPR増大は大きな問題になりにくい。
 UL制御チャネルにおける別のUCI通知方法として、DMRSを含まない送信信号でUCIを通知する方法(ノンコヒーレント送信(Noncoherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい)が考えられる。ノンコヒーレント送信により通知されるUCIは、ネットワークによりDMRSを必要とせずに検出される。
 図2に示すコヒーレント送信に用いられるリソースは、ネットワークにより割り当てられる。
 ノンコヒーレント送信として、例えば、送信のリソース(例えば、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)などと呼ばれてもよい)の位置を用いてUCIを通知する方法が検討されている。
 図3は、ノンコヒーレント送信の一例を示す図である。この図の例では、UCIがDLデータに対するACK/NACK(A/N)である場合を示す。この図の例において、ネットワークは、UCI通知のためのリソースとして、互いに直交する複数のPRBを一つのユーザ端末に割り当てる。例えば、ネットワークは、1ビットあたり2PRB(図では、PRB1及びPRB2)をユーザ端末に割り当てる(予約する)。ユーザ端末は、割り当てられたPRBのいずれか一方で、所定の信号(例えば、所定の系列)を送信する。例えば、NACKをフィードバックする場合はPRB1で送信し、ACKをフィードバックする場合はPRB2で送信する。基地局は、上記所定の信号を検出したPRB位置に基づいて、ACK及びNACKのどちらがフィードバックされたかを判断する。
 図3Aは、1組のACK/NACKにそれぞれ対応する2つのPRBが、1シンボルでFDMされる例を示す。図3Bは、それら2つのPRBが2シンボルでTDMされる例を示す。図3Cは、それら2つのPRBが、2シンボルでホッピングされる例を示す。図3Aのノンコヒーレント送信であれば、UL制御チャネルを最少1シンボルで送信することができる。
 図2のコヒーレント送信において、UCIは、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)等で変調されDMRSを基準として復調される。一方、図3のノンコヒーレント送信において、UCIは、OOK(On Off Keying)で変調される。したがって、ノンコヒーレント送信は、コヒーレント送信に比べて誤り率が高い。
 なお、図3においてACK/NACKに対応するPRBがシステム帯域の端に割り当てられているが、リソースはこれに限られない。また、図3ではUCI通知に用いる無線リソース領域が、1PRB×1シンボル単位で構成されているが、これに限られない。本明細書において、UCI通知のための周波数リソースは1PRBだけでなく任意の帯域幅で構成されてもよく、UCI通知のための時間リソースは1シンボルだけでなく任意の期間(例えば、1サブフレーム、1スロット、1サブスロット)で構成されてもよい。
 なお、ユーザ端末は、ネットワークにより割り当てられた1つのリソースにおける所定の信号の送信の有無により、1ビットの情報を通知してもよい。
 ここでは、通知するUCIとしてACK/NACKを例に説明したが、これに限られない。通知するUCIは、SRを含んでもよいし、CSIを含んでもよい。例えば、ACK/NACKの代わりにSRの有/無を、UCI通知のためのリソースを用いて通知してもよい。
 また、ACK/NACKは、バンドリングされたものであってもよい。例えば、複数のコードワードについて空間バンドリングされたACK/NACKであってもよいし、複数の時間で時間領域バンドリングされたACK/NACKであってもよい。
 以上挙げたように、各UCI通知方法には、利点及び欠点がある。また、5G/NRではOFDMとDFT-S-OFDMを切り替えることが想定されるなど、将来の無線通信システムでは、UL制御チャネルの時間長、UL制御チャネルの伝送方式などが互いに異なる、複数のUL制御チャネルの送信方法が想定される。UCI通知方法によっては、UCIの誤り率の増加、通信スループットの劣化、PAPRの増加などの問題が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、既存のUL制御チャネルよりも少ないシンボル数のUL制御チャネルのための複数のUCI通知方法を規定し、ユーザ端末がUCI通知方法を選択することを着想した。これにより、様々なUL制御チャネルの送信方法を用いる場合であっても、UCIの通知方法を適応させることができる。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、複数のUCI通知方法が規定され、ユーザ端末はUCI通知方法を選択する。以下、UCI通知方法の種類は、タイプと呼ばれてもよいし、フォーマットと呼ばれてもよい。なお、UEがタイプXを用いる、UEにタイプXが設定されるなどの表現は、「UCI制御チャネルタイプとして」を伴うものと解釈されてもよい。
 第1の実施形態では、UL制御チャネルタイプとして、Type1、Type2、Type3が規定される。図4は、UL制御チャネルタイプの一例を示す図である。
 図4Aに示されたType1は、図2Cと同様にして、UL制御チャネルの1シンボルに、DMRSとUCIをFDMで多重する。Type1の利点は、DMRSオーバヘッドを低くできることである。
 図4Bに示されたType2は、図2Aと同様にして、UL制御チャネルの複数シンボルに亘って、DMRSとUCIをTDMで多重する。Type2の利点は、シングルキャリア伝送を用いることで、PAPRを低くできることである。なお、Type2にマルチキャリア伝送を用いてもよい。Type2は、最少でも2シンボルのUL制御チャネルを必要とする。
 図4Cに示されたType3は、図3と同様にして、DMRSを用いずにUCIを通知する(ノンコヒーレント送信)。Type3の利点は、シングルキャリア伝送が可能であり、PAPRを低くできることである。また、Type3の利点は、UL制御チャネルを最少1シンボルで送信できることである。図に示すように、ノンコヒーレント送信によりUCIを暗示的に通知する場合の送信信号は、暗示的UCIと呼ばれてもよい。
 UL制御チャネルタイプは、ネットワークからユーザ端末に対して設定(configure)されてもよい。例えば、UL制御チャネルタイプは、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)などのセル固有の情報で通知されてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)及び/又は物理レイヤ制御情報(例えば、DCI)でユーザ端末個別に通知されてもよい。ユーザ端末は、設定されたUL制御チャネルタイプに基づいてUCI通知方法を選択(判断)してもよい。
 ユーザ端末が、UL制御チャネルタイプを選択してもよい。また、ユーザ端末は、ユーザ端末に設定されたパラメータに基づいてUL制御チャネルタイプを選択してもよい。当該パラメータは、UL/DLデータチャネルの伝送方式(例えば、OFDM、DFT-S-OFDM)と、UL制御チャネルの伝送方式(例えば、OFDM、DFT-S-OFDM)と、UL制御チャネルの時間長(例えば、シンボル数)と、サブキャリア間隔の情報(例えば、所定のサブキャリア間隔に対するUL制御チャネルのサブキャリア間隔の比率、所定のシンボルの時間長に対するUL制御チャネルの時間長の比率)との少なくとも一つを含んでもよい。なお、伝送方式は送信信号波形と呼ばれてもよい。
 当該パラメータは、ネットワークにより通知されてもよい。例えば、当該パラメータは、ブロードキャスト情報などのセル固有の情報で通知されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤ制御情報でユーザ端末個別に通知されてもよい。また、当該パラメータは、予めユーザ端末に設定されてもよい。ユーザ端末は、選択したUL制御チャネルタイプに基づいてUCI通知方法を判断してもよい。図5は、ユーザ端末によるUL制御チャネルの選択方法の一例を示す図である。
 図5Aに示すように、複数のUL制御チャネルタイプが、UL/DLデータチャネルに設定される伝送方式の複数の候補にそれぞれ関連付けられてもよい。複数の候補は、例えば、OFDM及びDFT-S-OFDMであってもよい。この場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルに対し、UL/DLデータチャネルに設定されている伝送方式に対応するUL制御チャネルタイプを選択してもよい。UL制御チャネルに適用するUL制御チャネルタイプの選択のために、当該UL制御チャネルの直前のUL/DLデータチャネルの伝送方式が用いられてもよいし、当該UL制御チャネルに対して所定の位置にあるUL/DLデータチャネルの伝送方式が用いられてもよい。
 なお、Type1、2、3のすべての中からUL制御チャネルタイプが選択されるとは限らない。例えば、Type1、2、3のうち2つの候補から、UL制御チャネルタイプが選択されてもよい。
 例えば、UL/DLデータチャネルの伝送方式がOFDMに設定されている場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプとしてType1を選択し、UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されている場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプとしてType2又はType3を選択してもよい。
 UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されている場合のUL制御チャネルタイプがType2及びType3の何れであるかは、ネットワークから明示的(explicit)に通知されてもよいし、ユーザ端末が所定の情報に基づいてUL制御チャネルタイプを決定することにより暗示的(implicit)に通知されてもよい。明示的な通知は、ブロードキャスト情報などのセル固有の情報で通知されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤ制御情報でユーザ端末個別に通知されてもよい。
 例えば、UL制御チャネルのシンボル数が設定され、ユーザ端末が、UL制御チャネルのシンボル数に応じてUL制御チャネルタイプを選択することにより、UL制御チャネルタイプが暗示的に通知されてもよい。例えば、UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されており、図5Bに示すように、UL制御チャネルのシンボル数が2以上又は偶数に設定されている場合、ユーザ端末はType2を選択してもよい。また、例えば、UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されており、図5Cに示すように、UL制御チャネルのシンボル数が1又は奇数に設定されている場合、ユーザ端末はType3を選択してもよい。
 また、複数のUL制御チャネルタイプが、UL制御チャネルの複数の伝送方式にそれぞれ関連付けられてもよい。複数の伝送方式は、OFDM及びDFT-S-OFDMであってもよい。この場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプに応じてUL制御チャネルの伝送方式を選択してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプがType1に設定されている場合、UL制御チャネルの伝送方式としてOFDMを選択してもよいし、UL制御チャネルタイプがType2又はType3に設定されている場合、UL制御チャネルの伝送方式としてDFT-S-OFDMを選択してもよい。なお、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプがType1に設定されている場合に、UL制御チャネルの伝送方式として、DFT-S-OFDMなど、OFDM以外の伝送方式を選択してもよいし、UL制御チャネルタイプがType2又はType3に設定されている場合、UL制御チャネルの伝送方式として、OFDMなど、DFT-S-OFDM以外の伝送方式を選択してもよい。
 UL制御チャネルタイプがType2又はType3に設定されている場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルの伝送方式を、UL/DLデータチャネルの伝送方式に合わせてもよい(同一と想定してもよい)。また、UL制御チャネルタイプがType3に設定されている場合、ユーザ端末は、UL/DLデータチャネルの伝送方式に関わらず、UL制御チャネルの伝送方式として、DFT-S-OFDMを選択してもよい。DFT-S-OFDMは、OFDMに比べてカバレッジを大きくすることができる。UL制御チャネルは、DLデータチャネルのACK/NACKを通知するなど、UL/DLデータチャネルに比べて重要であるため、DFT-S-OFDMを用いるとしてもよい。
 ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプに応じて、DMRS及び/又はUCIのための送信信号系列を選択してもよい。
 UL制御チャネルタイプとしてType1を用いる場合、ユーザ端末は、所定の符号化方法及び変調方法を用いて、UCIの情報の符号化及び変調を行うことによりUCIの送信信号系列を生成してもよい。また、UL制御チャネルタイプがType1に設定されている場合、ユーザ端末は、DMRSの送信信号系列として、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列(例えば、Zadoff-Chu系列)を用いてもよいし、3GPP TS 36.211のTable 5.5.1.2-1又はTable 5.5.1.2-2で与えられるような、CAZAC系列に準ずる系列(CG-CAZAC(computer generated CAZAC)系列)を用いてもよい。ここで、Zadoff-Chu系列の位相回転量、又はCAZAC系列に準ずる系列を示す上記表(Table)における行及び/又は列の情報は、ネットワークからユーザ端末へ通知されてもよい。
 UL制御チャネルタイプがType2を用いる場合、ユーザ端末は、UCIの送信信号系列として、Type1と同様のUCIの送信信号系列を生成してもよいし、DMRSの送信信号系列として、Type1と同様のDMRSの送信信号系列を用いてもよい。
 UL制御チャネルタイプがType3を用いる場合、ユーザ端末は、DMRSを送信せず、UCIの送信信号系列として、Type1のDMRSの送信信号系列を用いてもよい。Type3では、UCIの値の1つ以上の候補にそれぞれ対応する1つ以上の直交リソースがネットワークから割り当てられ(予約され)てもよい。ユーザ端末は、UCIの値に対応するリソースを選択し、そのリソースで送信信号系列を送信することにより、UCIをネットワークへ通知する。
 ここで、UCI通知に用いられる複数の直交リソースは、互いに直交するように構成されて情報を送信するために利用できるもの(次元)であればよく、周波数、時間、所定の直交符号(例えば、拡散符号)、所定の系列(例えば、Zadoff-Chu系列)、所定の系列(例えば、Zadoff-Chu系列)の異なる位相回転量、MIMO(Multi-Input Multi-Output)空間多重レイヤなどの少なくとも1つであってもよい。
 Type3で、ユーザ端末は、予約されたリソースの全てを用いてUCIを通知しなくてもよい。例えば、ユーザ端末は、図3に示すように、予約されたリソースの一部で信号を送信してもよい。
 また、図5B及び5Cの例では、Type3の送信信号のリソースが、Type2のDMRSのリソースと同一の時間リソース及び同一の周波数リソースに配置され、Type2のDMRSと、Type3の送信信号とを、互いに直交するリソースを用いて多重することを想定している。
 しかし、Type3がType2と多重されない場合、Type3の送信信号のための時間リソースは、Type2のDMRSと同一の時間リソースでなくてもよく、例えば、Type2のために割り当てられる2シンボルのうち2番目のシンボルであってもよい。
 ユーザ端末は、UCI通知のためのリソースに関する情報(UCI送信リソース情報と呼ばれてもよい)を設定(通知)されてもよい。当該通知は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって行われてもよい。
 UCI送信リソース情報は、上述したリソースの少なくとも1つに関して、割り当てられるリソースの位置、値、量などを特定する情報を含んでもよく、絶対値で示されてもよいし、所定の基準からの相対値で示されてもよいし、リソースの位置、値、量などと対応付けられたインデックスで示されてもよい。UCI送信リソース情報は、例えばリソースが周波数の場合、PRBインデックスなどであってもよいし、リソースが時間の場合、サブフレームインデックス、シンボルインデックスなどであってもよい。
 UCI送信リソース情報は、上述したどのリソースがUCI通知のために用いられるか(リソースの種別)を示すインデックスを含んでもよい。例えば当該インデックスが「0」の場合は「周波数」を用い、「1」の場合は「時間」を用いることを示してもよい。インデックスとリソースの位置、値、量、種別などとの対応関係は、仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングなどでユーザ端末に通知されてもよい。
 複数のユーザ端末のUL制御チャネルに対し、複数の直交リソースをそれぞれ割り当てて多重することにより、複数のユーザ端末が同一のキャリア及び同一のスロット(又はサブフレーム)の重複するリソース(例えば、時間及び周波数リソース)でUCIを通知してもよい。
 図6に示すように、直交リソースが、時間リソース及び/又は周波数リソースであってもよい。この場合、複数のユーザ端末(UE#1-#4)のUCI通知が、時間リソース及び/又は周波数リソースが互いに異なる複数のPRBに多重される。ここで、ユーザ端末毎にUL制御チャネルタイプが異なっていてもよい。この図の例において、UE#1、#2はType1を用い、UE#3は、Type3を用い、UE#4は、Type2を用いる。
 この図に示すように、Type1の送信信号と、Type2又は3の送信信号とが多重される場合、Type2又は3の送信信号は、Type1の送信信号と異なる時間リソース及び/又は異なる周波数リソースを用いてもよい。なお、直交リソースとして直交符号又はMIMO空間多重レイヤ等を用いて、Type1の送信信号と、Type2又は3の送信信号とを直交させ、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースに多重してもよい。
 図7に示すように、直交リソースが、直交符号であってもよい。この場合、複数のユーザ端末(UE#1、#2)のUCI通知が、互いに直交する直交符号をそれぞれ用いて、同一の時間リソース及び周波数リソースに多重される。この例において、図7Aに示すようにUE#1はType1を用い、図7Bに示すようにUE#2はType1を用いる。また、UE#1はUCI及び/又はDMRSに直交符号Aを乗算し、UE#2はUCI及び/又はDMRSに、直交符号Aと直交する直交符号Bを乗算する。なお、Type2のDMRS送信とType3のUCI通知とが、同一の時間リソース及び周波数リソースで、互いに直交する直交符号をそれぞれ用いて多重されてもよい。
 直交リソースが、CAZAC系列(例えば、Zadoff-Chu系列)の位相回転量であってもよい。例えば、複数のユーザ端末のUCI通知が、Zadoff-Chu系列の複数の位相回転量をそれぞれ用いて、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースに多重されてもよい。基準系列であるZadoff-Chu系列の系列長は、サブキャリア数によって定まる。ここでは、UCI通知のために1PRBが用いられるとすると、サブキャリア数は12であり、基準系列長は12である。基準系列長で等分された位相2π/12(=π/6)毎の位相回転量(α0-α11)で、基準系列を位相回転(巡回シフト)してそれぞれ得られる12個の系列は、互いに直交する。Type1又は2のDMRSとType3の送信信号とに、互いに位相回転量が異なるZadoff-Chu系列を用いることにより、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースで多重できる。
 図8は、Type2のユーザ端末(UE#1)とType3のユーザ端末(UE#2)とを多重する一例を示す図である。なお、図8で示す位相回転量の割り当ては一例であって、これに限られない。以降の図でも同様である。
 図8Aに示すように、UE#1は、Type2を用い、UCIの値によって位相回転量を選択する必要がない。そのため、図8Cに示すように、1つの位相回転量αがUE#1に割り当てられる。UE#1は、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、DMRSとして送信する。
 図8Bに示すように、UE#2は、Type3を用い、2ビットで表されるUCIの値の4つの候補にそれぞれ対応する4つの位相回転量から、UCIの値に対応する1つを選択することにより、2ビットのUCIを通知する。そのため、図8Cに示すように、4つの位相回転量α、α、α、αのセットがUE#2に割り当てられる。例えば、UE#2は、αを選択し、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、UE#1のDMRSと同一の時間リソース(シンボル)及び同一の周波数リソース(PRB)で送信する。
 なお、図8Cに示す12個の位相回転量のうち、UE#1、#2に割り当てられた残りの位相回転量α、α、α、α、α、α10、α11は、他のユーザ端末に割り当てられてもよい。
 即ち、図8A及び図8の例において、UE#1のDMRSとUE#2の送信信号とは、互いに直交する位相回転量を用いて多重される。また、UE#3は、互いに直交する複数の位相回転量のうち1つを用いてUCIの値を通知する。
 位相回転量又は位相回転量のセットは、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングを用いて、ユーザ端末個別に通知されてもよい。
 なお、上述したように、Type3により用いられる直交リソース(次元)は、Zadoff-Chu系列の位相回転量に限らない。例えば、直交リソースが、Zadoff-Chu系列であってもよい。この場合、複数のユーザ端末のUCI通知が、複数のZadoff-Chu系列をそれぞれ用いて、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースに多重されてもよい。
 図9は、Type2のユーザ端末(UE#1、#2)とType3のユーザ端末(UE#3)とを多重する一例を示す図である。
 図9Aに示すように、UE#1は、Type2を用いる。図9Bに示すように、UE#2は、Type2を用い、UE#1と同一の時間リソースで、UE#1と異なる周波数リソースを用いる。図9Dに示すように、1つの位相回転量αがUE#1、#2に割り当てられる。UE#1、#2は、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、DMRSとして送信する。UE#1の周波数リソースは、UE#2の周波数リソースと異なっているため、同一の位相回転量αを用いることができる。
 図9Cに示すように、UE#3は、Type3を用いる。UE#3は、図3AのUCI通知方法により、UCIの値の複数の候補にそれぞれ対応して予約された複数の周波数リソースの中から、UCIの値に対応する周波数リソースを用いて送信信号系列を送信することで、UCIを通知する。この図の例においてUE#3は、互いに隣接する2つの周波数リソースの何れで送信信号系列を送信するかにより、1ビットのUCIを通知する。図9Dに示すように、1つの位相回転量αがUE#3に割り当てられる。UE#3は、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、送信信号系列として送信する。なお、UE#3は、図3AのUCI通知方法に限らず、図3B、3C等、他のUCI通知方法によりUCIを通知してもよい。
 図9A-9Cに示すように、UE#3の送信信号が、UE#1又は#2のDMRSと同一の時間リソース及び同一の周波数リソースで送信される場合であっても、図9Dに示すように、UE#3の位相回転量αが、UE#1及び#2の位相回転量αと異なることにより、UE#3の送信信号を、UE#1又は#2のDMRSと直交させることができる。
 図9Dに示すように、UE#1及び#2のDMRSが同一の位相回転量αを用いる場合であっても、図9A及び9Bに示すように、UE#1及び#2が互いに異なる周波数リソースを用いることにより、UE#1及び#2のDMRSを直交させることができる。
 即ち、図9A-9Cの例において、UE#1及び#2の送信信号は、互いに直交する周波数リソースを用いて多重される。また、UE#1及び#2の何れかのDMRSとUE#3の送信信号とは、互いに直交する位相回転量を用いて多重される。
 図10は、Type2のユーザ端末(UE#1-#4)とType3のユーザ端末(UE#5)とを多重する一例を示す図である。
 図10A-10Dにそれぞれ示すように、UE#1-#4はType2を用いる。UE#1-#4の間で、UL制御チャネルの送信信号は、互いに直交する周波数リソースを用いて多重される。図10Fに示すように、1つの位相回転量αがUE#1-#4のそれぞれに割り当てられる。UE#1-#4のそれぞれは、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、DMRSとして送信する。UE#1-#4のDMRSは、互いに同一の時間リソースを用いるものの、互いに異なる周波数リソースを用いるため、同一の位相回転量αを用いることができる。
 図10A-10Eに示すように、UE#5は、UE#1-#4のDMRSと同一の時間リソースを用い、UE#1-#4の何れかのDMRSと同一の周波数リソースを用いてUL制御チャネルの送信信号を送信する。図10Fに示すように、UE#1-#4と、UE#5との間で、UL制御チャネルの送信信号は、互いに異なる位相回転量を用いて多重されるため、UE#5のUL制御チャネルの送信信号は、UE#1-#4のDMRSと直交させることができる。
 即ち、図10A-10Eの例において、UE#1-#4のUL制御チャネルの送信信号は、互いに直交する周波数リソースを用いて多重される。また、UE#1-#4の何れかのDMRSとUE#5の送信信号とは、互いに直交する位相回転量を用いて多重される。
 以上説明した第1の実施形態によれば、ユーザ端末がUCI通知方法を選択することにより、様々なUL制御チャネルの送信方法を用いる場合であっても、UCIの通知方法を適応させることができる。
<第2の実施形態>
 第1の実施形態において、UL制御チャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定される場合、UL制御チャネルタイプとして、図11Aに示すType2、又は図11Bに示すType3を用いることが考えられる。これらのうち、Type2は、2シンボル以上のUL制御チャネルを必要とする。UL制御チャネルの時間長が1シンボルに設定される場合、UL制御チャネルタイプとしてType2を選択することができない。
 そこで、本発明者らは、UCIをDMRSとTDMで多重する場合であっても、1シンボルの時間長のUL制御チャネルでUCIとDMRSを送信できるUL制御チャネルタイプを着想した。
 第2の実施形態では、シンボル(例えば、LTE Rel.8-13のシンボル、シンボル長が約66.7μs)よりも短いショートシンボルを規定し、UL制御チャネルがショートシンボルを用いる場合の、UL制御チャネルタイプを規定する。例えば、シンボルに対応するサブキャリア間隔(例えば、LTE Rel.8-13のサブキャリア間隔、15kHz)に対して、2倍のサブキャリア間隔を用いることにより、ショートシンボルの時間長は、シンボルの時間長の1/2になる。
 以下、ショートシンボルの時間長はシンボルの時間長の半分であると想定して説明するが、これに限られない。例えば、ショートシンボルに対応するサブキャリア間隔は、シンボルに対応するサブキャリア間隔の整数(例えば、N)倍であってもよいし、シンボルに対応するサブキャリア間隔の2のべき乗倍であってもよい。この場合、ショートシンボルの時間長は、シンボルの時間長の1/Nであってもよいし、1/(2のべき乗)であってもよい。ユーザ端末は、サブキャリア間隔を切り替えるために、DMRS及び/又はUCIの送信前後で、送信及び/又は受信を一時中断してもよい。
 第2の実施形態では、第1の実施形態で規定されたUL制御チャネルタイプに加え、ショートシンボルを用いるUL制御チャネルタイプが規定される。図12は、ショートシンボルを用いるUL制御チャネルタイプの一例を示す図である。ショートシンボルを用いるUL制御チャネルタイプとして、Type1s、2s、3sが規定されてもよい。Type1s、2s、3sはそれぞれ、Type1、2、3のシンボルをショートシンボルに置き換えたUL制御チャネルタイプである。なお、Type1、2、3、1s、2s、3sのすべての中からUL制御チャネルタイプが選択されるとは限らない。例えば、Type1、2、3、2s、3sから、UL制御チャネルタイプが選択されてもよい。
 図12Aに示すType1sは、1ショートシンボルを用いて、Type1と同様に、UCIをDMRSとFDMで多重して通知する。Type1sの利点は、Type1と比べ、より低遅延で送受信できることである。
 図12Bに示すType2sは、複数の(例えば、2つの)ショートシンボルを用いて、Type2と同様に、UCIをDMRSとTDMで多重して通知する。2ショートシンボルの時間長は、1シンボルの時間長と等しいため、Type2sの利点は、UL制御チャネルの時間長が1シンボルに設定される場合であっても、UCIを通知できることである。
 図12Cに示すType3sは、1ショートシンボルを用いて、Type3と同様に、DMRSを送信せずに、予約されたリソースを用いる送信の有無によりUCIを通知する。Type3sの利点は、Type2sと同一のサブキャリア間隔を用いることにより、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースでType2sと多重できることである。
 UL制御チャネルタイプは、ネットワークにより設定されてもよい。例えば、UL制御チャネルタイプは、ブロードキャスト情報などのセル固有の情報で通知されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤ制御情報でユーザ端末個別に通知されてもよい。
 複数のUL制御チャネルタイプのそれぞれに、伝送方式及びサブキャリア間隔の組み合わせが関連付けられてもよい。ユーザ端末は、ネットワークから通知されたUL制御チャネルタイプに対応する伝送方式及びサブキャリア間隔を決定してもよい。
 ユーザ端末が、UL制御チャネルタイプを選択してもよい。また、ユーザ端末は、ユーザ端末に設定されたパラメータに基づいてUL制御チャネルタイプを選択してもよい。当該パラメータは、第1の実施形態と同様である。当該パラメータは、ネットワークにより通知されてもよい。例えば、当該パラメータは、ブロードキャスト情報などのセル固有の情報で通知されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤ制御情報でユーザ端末個別に通知されてもよい。また、当該パラメータは、予めユーザ端末に設定されてもよい。
 図13は、ユーザ端末によるUL制御チャネルの選択方法の一例を示す図である。この図に示すように、複数のUL制御チャネルタイプが、UL/DLデータチャネルに設定される伝送方式の複数の候補にそれぞれ関連付けられてもよい。複数の候補は、OFDM及びDFT-S-OFDMであってもよい。この場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルに対し、UL/DLデータチャネルの伝送方式に対応するUL制御チャネルタイプを選択してもよい。ユーザ端末により選択されるUL制御チャネルタイプの候補は、一部のUL制御チャネルタイプであってもよい。この図の例において、UL制御チャネルタイプの候補は、Type1sを含まない。
 例えば、UL/DLデータチャネルの伝送方式がOFDMに設定されている場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプとしてType1を選択し、UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されている場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルタイプとしてType2、Type3、Type2s、Type3sの何れかを選択する。なお、ユーザ端末は、Type1の代わりにType1sを用いてもよい。
 UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されている場合のUL制御チャネルタイプがType2、Type3、Type2s、Type3sの何れであるかは、ネットワークから明示的(explicit)に通知されてもよいし、ユーザ端末が所定の情報に基づいてUL制御チャネルタイプを決定することにより暗示的(implicit)に通知されてもよい。明示的な通知は、ブロードキャスト情報などのセル固有の情報で通知されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤ制御情報でユーザ端末個別に通知されてもよい。
 ユーザ端末がネットワークから通知されるパラメータに基づいてUL制御チャネルタイプを選択することにより、UL制御チャネルタイプが暗示的に通知されてもよい。例えば、UL制御チャネルの時間長(シンボル数)が設定され、ユーザ端末が、ユーザ端末の能力(capability)と、UL制御チャネルのシンボル数とに応じて、UL制御チャネルタイプを選択してもよい。ユーザ端末の能力は、ユーザ端末カテゴリにより示されてもよい。
 なお、第1の実施形態においても、ユーザ端末は、パラメータに加えて又はパラメータの代わりに、ユーザ端末の能力(ユーザ端末カテゴリなど)に基づいてUL制御チャネルタイプを選択してもよい。
 図14は、ユーザ端末カテゴリとUL制御チャネルのシンボル数を用いる、UL制御チャネルタイプの暗示的通知の一例を示す図である。
 UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されており、ユーザ端末カテゴリが特定の第1のユーザ端末カテゴリである場合、ユーザ端末は、図14A及び14Bに示すようにType3又はType3sを選択してもよい。第1のユーザ端末カテゴリは例えば、mMTCなどのIoT(Internet of Things)端末向けのカテゴリである。この場合において、UL制御チャネルのシンボル数が2以上又は偶数に設定されている場合、ユーザ端末は図14Aに示すようにType3を選択し、UL制御チャネルのシンボル数が1又は奇数に設定されている場合、ユーザ端末は図14Bに示すようにType3sを選択してもよい。
 また、例えば、UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMに設定されており、ユーザ端末カテゴリが特定の第2のユーザ端末カテゴリである場合、ユーザ端末は、図14C及び14Dに示すようにType2又はType2sを選択する。第2のユーザ端末カテゴリは例えば、mMTCと異なるユーザ端末カテゴリであってもよい。第2のユーザ端末カテゴリは、eMBB向けのカテゴリであってもよいし、eMBB及びURLLC向けのカテゴリであってもよい。この場合において、UL制御チャネルのシンボル数が2以上又は偶数に設定されている場合、ユーザ端末は図14Cに示すようにType2を選択し、UL制御チャネルのシンボル数が1又は奇数に設定されている場合、ユーザ端末は図14Dに示すようにType2sを選択してもよい。
 また、図14A及び14Cでは、Type3の送信信号のリソースが、Type2のDMRSのリソースと同一の時間リソース及び同一の周波数リソースに配置され、Type2のDMRSと、Type3の送信信号とを、互いに直交するリソースを用いて多重することを想定している。
 しかし、Type3がType2と多重されない場合、Type3の送信信号のための時間リソースは、Type2のDMRSと同一の時間リソースでなくてもよく、例えば、Type2のために割り当てられた2シンボルのうち2番目のシンボルであってもよい。
 同様に、図14B及び14Dでは、Type3sの送信信号のリソースが、Type2sのDMRSのリソースと同一の時間リソース及び同一の周波数リソースに配置され、Type2sのDMRSと、Type3sの送信信号とを、互いに直交するリソースを用いて多重することを想定している。この場合、Type3sのサブキャリア間隔は、Type2sのサブキャリア間隔に合わせられる。
 しかし、Type3sがType2sと多重されない場合、Type3sの送信信号(暗示的UCI)のための時間リソースは、Type2sのDMRSと同一の時間リソース(例えば、2ショートシンボルのうち1番目のショートシンボル)でなくてもよく、例えば、Type2sのために割り当てられた2ショートシンボルのうち2番目のショートシンボルであってもよい。
 なお、ユーザ端末カテゴリの代わりに又はユーザ端末カテゴリに加えて、キャリアのサービスタイプ(例えば、eMBB、URLLCなど)に基づいて、UL制御チャネルタイプが選択されてもよい。
 複数のユーザ端末のUL制御チャネルに対し、複数の直交リソースをそれぞれ割り当てて多重することにより、複数のユーザ端末が同一のキャリア及び同一のサブフレームの重複するリソース(例えば、時間及び周波数リソース)でUCIを通知してもよい。
 図15に示すように、直交リソースが、時間リソース及び/又は周波数リソースであってもよい。この場合、複数のユーザ端末(UE#1-#4)のUL制御チャネルの送信信号が、時間リソース及び/又は周波数リソースが互いに異なる複数のPRBに多重される。ここで、ユーザ端末毎にUL制御チャネルタイプが異なっていてもよい。この図の例において、UE#1はType1を用い、1シンボルでUL制御チャネルの送信信号を送信する。UE#2は、Type3sを用い、1ショートシンボルでUL制御チャネルの送信信号を送信する。UE#3は、Type3sを用い、1ショートシンボルでUL制御チャネルの送信信号を送信する。ここで、UE#2、#3には、同一の周波数リソースが割り当てられる。UE#2には、UE#1と同一の時間リソースの2ショートシンボルのうち1番目のショートシンボルが割り当てられる。UE#3には、UE#1と同一の時間リソースの2ショートシンボルのうち2番目のショートシンボルが割り当てられる。UE#4は、Type2sを用い、UE#1と同一の時間リソースの2ショートシンボルでDMRSとUCIとを送信する。
 Type1の送信信号と、Type2、3、2s、3sの何れかの送信信号とが多重される場合、Type1のためのリソースと、Type2、3、2s、3sの何れかのためのリソースとは、時間リソース又は周波数リソースが互いに異なることが好ましい。
 図16に示すように、直交リソースが、Zadoff-Chu系列の位相回転量であってもよい。図16Cに示すように、Zadoff-Chu系列を基準系列とし、位相回転量α0-α11で基準系列を位相回転してそれぞれ得られる12個の系列は、互いに直交する。
 図16Aに示すように、UE#1は、Type2sを用い、UCIの値によって位相回転量を選択する必要がない。そのため、図16Cに示すように、1つの位相回転量αがUE#1に割り当てられる。UE#1は、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、DMRSとして送信する。
 図16Bに示すように、UE#2は、Type3sを用い、2ビットで表されるUCIの値の4つの候補にそれぞれ対応する4つの位相回転量から、UCIの値に対応する1つを選択することにより、2ビットのUCIを通知する。そのため、図16Cに示すように4つの位相回転量α、α、α、αのセットがUE#2に割り当てられる。例えば、UE#2は、αを選択し、基準系列を位相回転量αで位相回転して得られる系列を、UE#1のDMRSと同一の時間リソース(ショートシンボル)及び周波数リソース(PRB)で送信する。
 Type3sにおいて、UCIの情報の送信に用いられる複数の直交リソースは、第1の実施形態のType3と同様、互いに直交するように構成されて情報を送信するために利用できるもの(次元)であればよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、第1の実施形態に比べて、UL制御チャネルに必要なリソースを削減することができる。例えば、ユーザ端末は、時間長が1シンボルであるUL制御チャネルであってもTDMを用いてDMRS及びUCIを通知することができる。
<変形例>
 ユーザ端末は、UL/DLデータチャネルの伝送方式と同じ伝送方式を用いてUL制御チャネルを送信すると想定してもよい。この場合、当該伝送方式に応じてUL制御チャネルタイプを選択することにより、UL制御チャネルタイプの候補を少なくしてもよい。これにより、ユーザ端末によるUL制御チャネルタイプの選択の動作を簡略化できる。
 図17は、UL/DLデータチャネルの伝送方式に基づくUL制御チャネルの選択方法の一例を示す図である。この例において、ユーザ端末は、UL/DLデータチャネルの伝送方式の2つの候補に対し、UL制御チャネルタイプの2つの候補をそれぞれ用いる。
 UL/DLデータチャネルの伝送方式がOFDMである場合、ユーザ端末は、図17Aに示すようにサブキャリア間隔を切り替えずにUL制御チャネルを送信してもよい。この場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルとしてType1を選択してもよい。
 UL/DLデータチャネルの伝送方式がDFT-S-OFDMである場合、ユーザ端末は、図17Bに示すようにサブキャリア間隔を切り替えて、UL制御チャネルを送信してもよい。この場合、ユーザ端末は、UL制御チャネルとしてType2sを選択してもよい。図17の例では、UL/DLデータチャネルの伝送方式に関わらず、UL制御チャネルを1シンボルの時間長で送信することができる。
 Type3及び/又はType3sの受信判定動作の幾つかの例について説明する。
 まず、基準系列の位相回転量を用いてUCIを通知する場合の受信判定動作について説明する。
 ネットワークは、受信された信号から、最尤検出(ML検出:Maximum Likelihood Detection)(又は、相関検出と呼ばれてもよい)を用いてUCIを検出してもよい。具体的には、ネットワークは、ユーザ端末に割り当てられた各位相回転量のレプリカ(UCI位相回転量レプリカ)を生成し(例えば、UCIのビット数が2ビットの場合4パターンを生成する)、基準系列とUCI位相回転量レプリカを用いてユーザ端末と同様に送信信号波形を生成してもよい。また、ネットワークは、得られた送信信号波形とユーザ端末から受信した受信信号波形との相関を、全てのUCI位相回転量レプリカに対して計算し、最も相関の高いUCIレプリカが送信されたと推定してもよい。
 より具体的には、ネットワークは、基準系列にUCI位相回転量レプリカの位相回転を施すことにより送信信号系列(M個の複素数系列)を生成する。ネットワークは、サイズMのDFT後の受信信号系列(M個の複素数系列)と、当該送信信号系列の複素共役とを要素毎に乗算し、得られたM個の系列を合計することにより、尤度を算出する。尤度は、送信信号系列と受信信号系列の要素毎の乗算結果の絶対値の二乗の合計であってもよいし、送信信号系列と受信信号系列の要素毎の乗算結果の絶対値の合計であってもよい。ネットワークは、全てのUCI位相回転量レプリカのうち、尤度が最大になるUCI位相回転量レプリカに対応するUCIの値が送信されたと推定してもよい。
 或いは、ネットワークは、UCI位相回転量レプリカを用いてチャネル推定を行い(例えば、UCIが2ビットの場合4回行う)、当該チャネル推定の結果に基づいてUCIを復調及び誤り検出(又は、誤り訂正)を行い、誤りが検出されない(又は、誤りが検出されたビットの数が少ない)UCIの位相回転量レプリカを特定することでUCIを検出してもよい。
 複数のユーザ端末が多重されている場合であっても、複数のユーザ端末からの受信信号が互いに直交しているため、ネットワークは、特定のユーザ端末に割り当てられた位相回転量を用いてUCIを検出することができる。
 次に、時間リソース及び/又は周波数リソースを選択してUCIを通知する場合の受信判定動作について説明する。
 ネットワークは、ユーザ端末に割り当てた(予約した)複数の時間リソース及び周波数リソースの受信電力を測定し、最も大きい受信電力が測定されたリソースで信号が送信されたと想定し、当該リソースに対応するUCIを判定してもよい。
 UL制御チャネルは、スロットの最終シンボルに配置されなくてもよく、任意のシンボルに配置されてもよいし、任意のショートシンボルに配置されてもよい。UL制御チャネルに割り当てられる時間リソースは、ネットワークから通知されてもよい。また、当該時間リソースは、スロット先頭からのシンボル番号で示されてもよいし、スロット先頭からのショートシンボル番号で示されてもよいし、スロット先頭からのシンボル番号と、当該シンボル番号で示されたシンボル先頭からのショートシンボル番号との組み合わせで示されてもよい。スロット先頭からのシンボル番号の代わりに、サブフレーム先頭からのシンボル番号が用いられてもよい。
 図18は、スロット末尾から2及び/又は3シンボル目に配置されるUL制御チャネルの一例を示す図である。図18Aに示すように、Type1のUL制御チャネルは、スロット末尾から2シンボル目に配置されてもよい。図18Bに示すように、Type2のUL制御チャネルは、スロット末尾から2-3シンボル目に亘って配置されてもよい。図18Cに示すように、Type3のUL制御チャネルは、スロット末尾から3シンボル目に配置されてもよい。図18Dに示すように、Type1sのUL制御チャネルは、スロット末尾から2シンボル目のシンボル内の2番目のショートシンボルに配置されてもよい。図18Eに示すように、Type2sのUL制御チャネルは、スロット末尾から2シンボル目のシンボル内の2つのショートシンボルに亘って配置されてもよい。図18Fに示すように、Type3sのUL制御チャネルは、スロット末尾から2シンボル目のシンボル内の1番目のショートシンボルに配置されてもよい。
 この場合、Type2とType3が、同一キャリア及び同一スロットの重複するリソース(例えば、時間及び周波数リソース)で多重されてもよいし、Type2sとType3sが、同一キャリア及び同一スロットの重複するリソース(例えば、時間及び周波数リソース)で多重されてもよい。
 図19は、スロット先頭から1及び/又は2シンボル目に配置されるUL制御チャネルの一例を示す図である。図19Aに示すように、Type1のUL制御チャネルは、スロット先頭から1シンボル目に配置されてもよい。図19Bに示すように、Type2のUL制御チャネルは、スロット先頭から1-2シンボル目に亘って配置されてもよい。図19Cに示すように、Type3のUL制御チャネルは、スロット先頭から1シンボル目に配置されてもよい。図19Dに示すように、Type1sのUL制御チャネルは、スロット先頭から1シンボル目のシンボル内の1番目のショートシンボルに配置されてもよい。図19Eに示すように、Type2sのUL制御チャネルは、スロット先頭から1シンボル目のシンボル内の2つのショートシンボルに亘って配置されてもよい。図19Fに示すように、Type3sのUL制御チャネルは、スロット先頭から1シンボル目のシンボル内の1番目のショートシンボルに配置されてもよい。
 この場合、Type2とType3が、同一キャリア及び同一スロットの重複するリソース(例えば、時間及び周波数リソース)で多重されてもよいし、Type2sとType3sが、同一キャリア及び同一スロットの重複するリソース(例えば、時間及び周波数リソース)で多重されてもよい。
 図18及び図19に例示したように、任意のシンボルでUL制御チャネルの送信方法を用いる場合であっても、UCIの通知方法を適応させることができる。
 なお、Type1及び/又はType1sにおいて、DMRS及びUCIが、周波数領域で櫛の歯(Comb)状に配置される例を示したが、この配置に限られない。
 Type2及び/又はType2sにおいて、DMRS及びUCIが、時間領域でDMRS、UCIの順に配置される例を示したが、この配置に限られない。例えば、UCIの復調に用いるDMRSの少なくとも一部がUCIより後に送信されてもよい。
 なお、上述の各実施形態において、OFDMはマルチキャリア伝送方式に一般化して読み替えられてもよいし、DFT-S-OFDMはシングルキャリア伝送方式に一般化して読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図20は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置は、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図21は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、後述の制御部301においてユーザ端末20に割り当てる所定のリソースで、上り制御チャネルの信号を受信する。
 送受信部103は、ユーザ端末20に対して、通知方法(例えば、UL制御チャネルタイプ)、ユーザ端末の設定のためのパラメータ、ユーザ端末に割り当てるリソースに関する情報などを送信してもよい。
 図22は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される信号)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20に対して、上り制御情報(例えば、UCI)の通知のためのリソースを割り当てる制御を行う。UCI通知のリソースを複数のユーザ端末に割り当てる場合、互いに直交するリソースが複数のユーザ端末に割り当てられてもよい。
 制御部301は、受信信号処理部304による処理結果に基づいて上り制御情報を判断してもよいし、測定部305から取得した測定結果(例えば、受信電力測定結果)に基づいて、リソースに関連付けられてユーザ端末20から暗示的に通知される上り制御情報を判断してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、電力強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、上り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図23は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、後述の制御部401により複数の通知方法から選択された1つの通知方法の、送信信号を送信する。複数の通知方法は、上り制御情報を示す制御信号と上り制御情報の復調のための参照信号とを周波数分割多重して得られる送信信号を上り制御チャネルで送信する第1通知方法(例えば、Type1、Type1s)と、制御信号と参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を上り制御チャネルで送信する第2通知方法(例えば、Type2、Type2s)と、割り当てられた複数のリソースのうち上り制御情報の値に対応するリソースを用いて、参照信号を含まない送信信号を上り制御チャネルで送信する第3通知方法(例えば、Type3、Type3s)との少なくとも2つを含む。なお、ここでの参照信号は、制御信号又は上り制御チャネルの復調のための参照信号と呼ばれてもよい。
 複数の通知方法は、第2通知方法(例えば、Type2)で用いられるサブキャリア間隔の整数倍のサブキャリア間隔を用いて、制御信号と参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を送信する第4通知方法(例えば、Type2s)を含んでもよい。
 送受信部203は、他のユーザ端末により送信される信号と、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースにおいて、他のユーザ端末により送信される信号に直交するリソースを用いて第2通知方法の参照信号又は第3通知方法の送信信号を送信してもよい。
 図24は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(例えば、PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、複数の通知方法から1つの通知方法を選択する。また、制御部401は、選択された通知方法の送信信号(当該通知方法を用いた送信信号、当該通知方法に基づく送信信号と呼ばれてもよい)を送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、上り制御チャネルの伝送方式と、下り制御チャネルの伝送方式と、上りデータチャネルの伝送方式と、下りデータチャネルの伝送方式と、上り制御チャネルの時間長と、当該ユーザ端末20の能力との、少なくとも何れかに基づいて、通知方法を選択してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信された下り参照信号を用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR)、電力強度(例えば、RSSI)、下り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図25は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 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。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニ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、ミニ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スロット又は1ミニスロットが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)、コードブロック、及び/又はコードワード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。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 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、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロット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ミニスロット、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、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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、ミニ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、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニ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」、「gNB」、「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11月25日出願の特願2016-229441に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1.  上り制御情報を示す制御信号と前記上り制御情報の復調のための参照信号とを周波数分割多重して得られる送信信号を上り制御チャネルで送信する第1通知方法と、前記制御信号と前記参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第2通知方法と、割り当てられた複数のリソースのうち前記上り制御情報の値に対応するリソースを用いて、前記参照信号を含まない送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第3通知方法との、少なくとも2つを含む複数の通知方法から、1つの通知方法を選択する制御部と、
     前記選択された通知方法の送信信号を送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記上り制御チャネルの伝送方式と、上りデータチャネルの伝送方式と、下りデータチャネルの伝送方式と、前記上り制御チャネルの時間長と、前記ユーザ端末の能力との、少なくともいずれかに基づいて、前記通知方法を選択することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  他のユーザ端末により、前記第2通知方法又は前記第3通知方法を用いる送信信号が送信され、
     前記送信部は、前記他のユーザ端末により送信される信号と、同一の時間リソース及び同一の周波数リソースにおいて、前記他のユーザ端末により送信される信号に直交するリソースを用いて前記第2通知方法の参照信号又は前記第3通知方法の送信信号を送信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.  前記複数の通知方法は、前記第2通知方法で用いられるサブキャリア間隔の整数倍のサブキャリア間隔を用いて、前記制御信号と前記参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を送信する第4通知方法を含むことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     上り制御情報を示す制御信号と前記上り制御情報の復調のための参照信号とを周波数分割多重して得られる送信信号を上り制御チャネルで送信する第1通知方法と、前記制御信号と前記参照信号とを時間分割多重して得られる送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第2通知方法と、割り当てられた複数のリソースのうち前記上り制御情報の値に対応するリソースを用いて、前記参照信号を含まない送信信号を前記上り制御チャネルで送信する第3通知方法との、少なくとも2つを含む複数の通知方法から、1つの通知方法を選択する工程と、
     前記選択された通知方法の送信信号を送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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